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Chincheta Autor Tema: ole a nuestros cientificos e investigadores  (Leído 3156 veces)

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Mas subvenciones a los cientificos e investigadores y no en gastos superfluos como en ayuda a fondo perdido a hacer peliculas,toros etccc.Ole a nuestros  ceintificos los pocos que se quedan aqui,que por desgracia se tienen que buscar las habichuelas fuera de nuestro pais.

Murcia, donde el sol depura el agua y deja un residuo: hidrógeno de origen renovable.





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La empresa química Destilerías Muñoz Gálvez ha diseñado y fabricado, en colaboración con el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (Instituto de Fomento de la Región de Murcia), un prototipo que limpia las aguas residuales resultantes de procesos industriales químicos y agroalimentarios. El prototipo en cuestión ha sido desarrollado durante dos años en el marco del proyecto europeo WaterReuse, que ha contado con un presupuesto de 1.680.000 euros, procedentes del programa LIFE+.

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la empresa murciana Destilerías Muñoz Gálvez son los dos artífices del prototipo descontaminador (foto), que ha sido alumbrado en el marco del proyecto WaterReuse. Los dos socios de este proyecto europeo, que finalizó el pasado 30 de septiembre tras un periodo de dos años de I+D, han estado trabajando durante esos 24 meses con tecnologías de membranas, electroquímica y fotocatálisis para descontaminar aguas residuales. Pues bien, según los socios del proyecto, su sistema de descontaminación -que han desarrollado en el marco del proyecto europeo WaterReuse- no necesita la adición de productos químicos o aditivos, no produce fangos que deban ser tratados posteriormente, emplea energías renovables -procedentes de células fotovoltaicas- y genera un subproducto, hidrógeno, que "podría ser susceptible de reutilización como fuente de energía o como materia prima en otros procesos". Además, aventaja a otros sistemas de descontaminación de aguas residuales por su modularidad y por sus dimensiones reducidas. Además, el proceso "no genera CO2 procedente de la respiración celular de los microorganismos aerobios".

Programa LIFE+
Los socios del proyecto -Destilerías Muñoz Gálvez y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva- definen WaterReuse como una iniciativa cofinanciada por el programa LIFE+ de la Unión Europea "que tiene por objetivo establecer una solución definitiva a los problemas no resueltos en el tratamiento de las aguas residuales complejas, aquellas con alta carga contaminante de origen orgánico procedente de industrias agroalimentarias, químicas, etcétera". Para materializar ese objetivo, para descontaminar aguas residuales y poder reutilizarlas -explican los socios-, las dos entidades partícipes de este proyecto han hecho uso "de las mejores tecnologías disponibles, combinando la oxidación electroquímica y la filtración con membranas y la fotocatálisis, además de emplear fuentes renovables para la obtención de energía con el uso de paneles solares; todo ello controlado por un sistema inteligente".


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Hasta el 95%
El objetivo final del proyecto WaterReuse sería, así, "aplicar, validar y difundir un sistema ambientalmente sostenible y eficiente en el uso de la energía, que permita la reutilización del agua procedente de efluentes de proceso, consiguiendo la reducción de la Huella Hídrica y de la Huella de Carbono". El proyecto fue puesto en marcha en octubre de 2013 y acaba de concluir. Según informa la agencia Comunicae, los resultados obtenidos "demuestran la capacidad de WaterReuse para eliminar completamente tanto los sólidos suspendidos como la contaminación disuelta, lo que permite la reutilización de hasta el 95% del agua procesada". El sistema, así, resultaría "especialmente eficaz frente a los efluentes de difícil tratamiento con los métodos biológicos tradicionales, y aquellos en los que estén presentes sustancias tóxicas, la contaminación inicial sea muy alta o tenga elevada salinidad".

Los socios del proyecto explican el proceso
«El proceso comienza con una filtración preparatoria para evitar el paso de sólidos en suspensión. Tras el pre-tratamiento se lleva a cabo una ultrananofiltración consistente en una separación a tamaño molecular mediante membranas porosas. Este sistema de filtración es capaz de reducir la carga orgánica dependiendo de la procedencia del efluente, su concentración, y la naturaleza del contaminante a tratar. WaterReuse utiliza además dos tecnologías basadas en procesos de oxidación avanzada. Por una parte, la fotocatálisis se basa en la utilización de un semiconductor como catalizador soportado sobre celulosa y que, activado por la luz para generar reacciones redox, modifica químicamente los contaminantes. Por otra parte, la electroquímica ofrece una alternativa para la descontaminación de aguas residuales con compuestos refractarios o no adecuados para tratamientos tradicionales. La energía necesaria para el funcionamiento del sistema proviene de una planta solar fotovoltaica. Además, el proceso genera hidrógeno, susceptible de un futuro aprovechamiento».

fuente:ER




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Un monstruoso agujero negro despierta tras 26 años inactivo,esta siendo observado por El Gran Telescopio de Canarias.

Por primera vez los astrónomos están observando con mucha precisión el momento en que un agujero negro engulle y expulsa masa procedente de su estrella vecina.

Este sistema binario, denominado V404 Cygni, está a casi 8.000 años luz.


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Recreación del sistema binario V404 Cygni. La estrella compañera (en rojo), el disco de material (morado) en torno al agujero negro y el chorro vertical que muestra el material expulsado ESA.



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A 8.000 años luz de la Tierra, en la constelación del Cisne, un agujero negro está devorando a su estrella más cercana con gran violencia. El proceso, que fue detectado a mediados de junio, está siendo seguido por primera vez con precisión por astrónomos de todo el mundo a través de telescopios espaciales y observatorios terrestres. El Gran Telescopio de Canarias (GTC) está liderando las observaciones de este sistema binario (formado por un agujero negro y una estrella) denominado V404 Cygni.

Este voraz agujero negro, descubierto por los astrónomos en 1989, ha despertado tras 26 años de inactividad. Y es que desde aquel año, cuando fue observado por el satélite japonés de rayos X Ginga y sus instrumentos a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), este sistema no se mostraba tan brillante y activo como en la actualidad.

"Se comporta de forma muy violenta", explica por teléfono Teo Muñoz Darias, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y responsable de las observaciones junto a sus colegas Jorge Casares y Daniel Mata Sánchez.

Devora y expulsa material

"La capa externa de la estrella compañera se siente más atraída por el agujero negro que por la estrella en sí misma, por lo que la masa estelar cae hacia el agujero negro. Se va formando un disco en torno a ese agujero, que se ha ido volviendo más denso en estos 25 años. En ese proceso, que se desarrolla a gran velocidad, se producen los rayos X y la emisión de muy alta energía. Por otro lado, también sabemos que hay otro fenómeno físico muy ligado al otro que es la eyección de material, y lo estamos viendo ahora con un detalle impresionante. La misma energía es expulsada del agujero negro. Es decir, a la vez que engulle, que traga material de la estrella cercana que ha ido acumulándose en ese disco, también se produce el fenómeno opuesto", afirma Muñoz

"Se trata del segundo agujero negro de masa estelar más cercano a la Tierra", añade el astrónomo. El hecho de que esté tan próximo a la Tierra [en astronomía 8.000 años luz es cerca] está facilitando la observación de este fenómeno. A diferencia de los agujeros negros supermasivos (de los que se cree que hay uno en cada galaxia y cuya masa equivaldría a la de un millón de soles) los agujeros negros de masa estelar, como el de sistema V404 Cygni, son mucho más frecuentes: "Sabemos que hay millones de agujeros negros de masa estelar en cada galaxia, aunque sólo conocemos unos 50", apunta.

Cuando este sistema en la constelación del Cisne fue detectado en 1989, los científicos barajaron dos posibilidades. Que la estrella estuviera orbitando una estrella de neutrones o un agujero negro. Tras varios meses de intensa actividad, pudieron medir el tiempo que la estrella tardaba en dar una vuelta al otro objeto y la velocidad con la que lo hacía. Con estos datos y aplicando las leyes de Kepler, estimaron que su masa era de unas 10 masas solares. "Las estrellas de neutrones tienen, como mucho, una masa de tres, por lo que se determinó que se trataba de un agujero negro", señala Teo Muñoz.



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De izquierda a derecha: Teo Muñoz, Daniel Mata Sánchez y Jorge Casares, astrónomos del IAC.



La erupción

"Durante estos últimos 25 años el sistema ha estado en quietud, durmiendo. Pero la pasada semana de nuevo entró en erupción, al igual que en 1989, con la diferencia de que ahora disponemos de toda una batería de misiones espaciales, radiotelescopios y telescopios ópticos para estudiarlo. Jamás había visto algo así", apunta el astrónomo, que en 1989 tenía sólo ocho años.

La alerta la dio el pasado 15 de junio el satélite Swift de la NASA, que fue el primero en detectar un repentino estallido de rayos gamma en la zona del cielo en la que se encuentra este agujero negro. Poco después, desde el módulo japonés de la ISS se observaron llamaradas de rayos X en la misma parte del cielo. Telescopios de todo el mundo apuntan ahora a esa región del cielo para observar cómo el agujero negro va engullendo vorazmente materia procedente de la estrella.

Apenas se confirmó el fenómeno, el Gran Telescopio CANARIAS activó lo que denominan un Target of Opportunity, unas observaciones que se reservan para eventos astronómicos extraordinarios. Desde la noche del 17 de junio están siendo testigos de cómo se comporta este sistema binario compuesto por el agujero negro y la estrella. "Estamos observándolo todas las noches. Podemos descomponer la luz en diferentes colores y a una resolución temporal muy rápida. Estamos apreciando detalles muy interesantes", apunta.

Los científicos creen que la erupción durará varios meses, como ocurrió en la anterior ocasión. También piensan que este agujero negro entra en actividad periódicamente, cada cuarto de siglo aproximadamente. Así lo sugieren las placas históricas de finales de los años 30 y finales de los años 50 en las que antiguamente se plasmaban las observaciones astronómicas de los telescopios y que reflejan un abrillantamiento en la región del cielo en la que está este sistema.

Este sistema binario ha sido uno de los temas principales de la Semana Europea de la Astronomía y las Ciencias de Espacio EWASS 2015 que este viernes ha terminado en Tenerife.

"En estos momentos, es el objeto más brillante en la franja de rayos X del cielo, hasta 50 veces más brillante que la Nebulosa del Cangrejo, que normalmente es una de las fuentes más brillantes", compara Erik Kuulkers, investigador de la Agencia Espacial Europea (ESA) en una nota de prensa. "La comunidad [de astrónomos] no podría estar más emocionada. Muchos de nosotros todavía no éramos astrónomos profesionales en 1989, y los instrumentos que había en aquella época no son comparables a los telescopios espaciales y a la amplia red de observatorios terrestres que podemos usar hoy en día. Definitivamente es una oportunidad que ocurre una vez en la vida", asegura.




fuente:Teresa Guerrero.






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ya pueden vernos a traves de las paredes,¡¡¡ SERA BUENO O MALO !!!!


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Un equipo de investigadores en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Lab del MIT (CSAIL) ha creído durante mucho tiempo que las señales inalámbricas como Wi-Fi se puede utilizar para ver las cosas que son invisibles a simple vista.
Desde 2013, los investigadores CSAIL han estado desarrollando tecnologías que utilizan señales inalámbricas para rastrear el movimiento humano. El equipo ha demostrado que puede detectar gestos y movimientos del cuerpo tan sutil como el auge y caída del pecho de una persona del otro lado de una casa, lo que permite una madre para controlar la respiración de un bebé o de un bombero para determinar si hay sobrevivientes dentro de un edificio en llamas.
El siguiente paso? Al ver la silueta de una persona e incluso distinguir entre los individuos.
En un artículo aceptado para la conferencia SIGGRAPH Asia que tendrá lugar el mes que viene, el equipo presenta una nueva tecnología llamada Captura de RF que recoge reflexiones inalámbricas fuera del cuerpo humano para ver la silueta de un pie humano detrás de una pared.





Mediante el seguimiento de la silueta, el dispositivo puede rastrear la mano de una persona que escribe en el aire e incluso distinguir entre 15 personas diferentes a través de una pared con casi el 90 por ciento de exactitud.
En otras palabras, desde el lado opuesto de un edificio, la captura de RF puede determinar dónde estás, quién eres, y hasta qué mano se está moviendo.
A partir de las facturas de calefacción a Hollywood
Los investigadores dicen que la tecnología podría tener importantes implicaciones para todo, desde juegos y cine a la respuesta de emergencia y cuidado de personas mayores.
Tomemos, por ejemplo, la captura de movimiento en la producción de la película: "Hoy en día los actores tienen que usar marcadores en sus cuerpos y se mueven en una habitación específica de las cámaras", dice el estudiante de doctorado Fadel Adib, quien es el autor principal del nuevo estudio. "Captura RF permitiría la captura de movimiento sin sensores del cuerpo y podría seguir los movimientos de los actores, incluso si están detrás de los muebles o las paredes."
Tecnología de movimiento-captura del dispositivo hace que sea igualmente valioso para los hogares inteligentes, según el profesor del MIT y papel co-autor Dina Katabi.
"Estamos trabajando para convertir esta tecnología en un dispositivo en el hogar que puede llamar al 911 en caso de detectar que un miembro de la familia ha caído inconsciente", dice Katabi, director del centro de Wireless @ MIT. "También podría imaginar que se utilice para operar las luces y televisores, o para ajustar su sistema de calefacción mediante el control de dónde usted está en la casa."
Las futuras versiones podrían integrarse en las interfaces de juego, lo que le permite interactuar con un juego de diferentes habitaciones o incluso desencadenar acciones diferenciado basado en que la mano se mueve.
"Las posibilidades son enormes", dice Adib, cuyos otros co-autores incluyen profesor del MIT Frédo Durand, estudiante de doctorado Chen-Yu Hsu y pasante de licenciatura Hongzi Mao. "Estamos en el comienzo de pensar acerca de las diferentes maneras de utilizar estas tecnologías."
Cómo funciona
El dispositivo funciona mediante la transmisión de señales inalámbricas que atraviesan la pared y se reflejan en el cuerpo de una persona de nuevo al dispositivo. (La radiación emitida es de aproximadamente 1 / 10.000 la cantidad emitida por un teléfono celular estándar.) El dispositivo captura estas reflexiones y los analiza con el fin de ver la silueta de la persona.
El desafío clave, sin embargo, es que los diferentes individuos - y, para el caso, diferentes partes del cuerpo - todos reflejan la misma señal. Lo que plantea la pregunta: ¿Cómo podemos analizar estas reflexiones para distinguir entre los diferentes miembros, y mucho menos los seres humanos enteros?
"Los datos que usted regrese de estas reflexiones son muy mínimo", dice Katabi. "Sin embargo, podemos extraer las señales significativas a través de una serie de algoritmos que desarrollamos que minimizan el ruido aleatorio producido por la reflexión."
La tecnología funciona en dos etapas: en primer lugar, que escanea el espacio 3-D para capturar reflexiones inalámbricos en los objetos en el medio ambiente, incluyendo el cuerpo humano. Sin embargo, ya que sólo un subconjunto de las partes del cuerpo refleja la señal de nuevo en cualquier punto dado en el tiempo, el dispositivo luego monitorea cómo estas reflexiones varían en cuanto alguien se mueve en el entorno e inteligentemente puntadas reflexiones de la persona a través del tiempo para reconstruir su silueta en una sola imagen .
Para diferenciar entre las personas, el equipo entonces probado en varias ocasiones y se formó el dispositivo en diferentes temas, utilizando métricas tales como la altura y el cuerpo de la forma para crear concretas "huellas digitales silueta" para cada persona.
Mira adelante
Los investigadores han claramente ya reconocido el potencial comercial de la tecnología: Los miembros del equipo están en el proceso de hacer girar un producto llamado Esmeralda que tiene como objetivo detectar, predecir y prevenir caídas entre los ancianos. En agosto, el equipo presentó Esmeralda al presidente Obama como parte de la primera celebración anual del Día de demostración de la Casa Blanca.
"De la misma manera que los teléfonos celulares y los routers Wi-Fi se han convertido en parte indispensable de los hogares de hoy en día," dice Katabi, "tecnologías inalámbricas como esto le ayudará a poder de los hogares del futuro."





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Diseñan una "superbola de azúcar" que bloquea la infección de las células por el virus del Ébola.




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Un equipo multidisciplinar, liderado por investigadores del CSIC, el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre i+12, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Nanociencia, ha creado una macropartícula recubierta de azúcar capaz de impedir la infección de las células por el virus del Ébola, artificialmente modificado por motivos de seguridad. La investigación aparece publicada en el último número de la revista 'Nature Chemistry'.





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« Última modificación: 10/11/2015, 23:37 por camping »
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La investigadora del CSIC Margarita Salas,es una bioquímica española. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, fue discípula de Severo Ochoa, con el que trabajó en los Estados Unidos después de hacerlo con Alberto Sols en Madrid. Casada con el también científico Eladio Viñuela, ambos se encargaron de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular.

En la Actualidad es "Profesora vinculada ad honorem" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y desarrolla su trabajo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CSIC-UAM).

Ya cuenta con su propia figura en el MUSEO DE CERA DE MADRID. "Es un honor estar en este museo junto a mi maestro Severo Ochoa", ha señalado la bioquímica durante la presentación de su estatua, que estará acompañada por las de otros científicos como Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Louis Pasteur.


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Murcia albergará la primera planta mundial de pilas de grafeno


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Graphenano, compañía española experta en la fabricación de grafeno a escala industrial, ha anunciado la próxima apertura en Yecla (Murcia) de la que será la primera planta mundial de fabricación de baterías con polímeros de grafeno, material con importantes aplicaciones en el sector de las energías renovables y la movilidad eléctrica.
La empresa española ha unido fuerzas con el Grupo de Química de la Universidad de Córdoba y la empresa Grabat Energy para la creación de la planta. Albergará 20 líneas de ensamblado y fabricación de baterías de alto valor añadido, "superando en plena producción, los 80 millones de celdas", según informa la empresa. La producción de las primeras unidades está prevista para los primeros meses de 2016 y se espera que la infraestrucutra se encuentre a pleno rendimiento en el segundo semestre del próximo año.
El diseño y puesta en marcha de la planta, que cuenta con más de 7.000 metros cuadrados, se ha llevado a cabo por un equipo de ingenieros que está trabajando desde principios de este año en Yecla, Valencia y Madrid. La fábrica dispondrá de la ultima tecnología para la producción de este nuevo tipo de baterías, de hecho, ha sido necesario diseñar nuevos equipos expresamente para este desarrollo.
"Nuestro polímero para cátodos de baterías supone una revolución por sus propiedades y características que mejoran exponencialmente la seguridad del uso, ya que no generan gases, no explotan y su calentamiento es menor. Además de ser las únicas baterías en el mundo que siguen funcionando después de ser cortocircuitadas”, señalan desde Graphenano.
La certificación del polímero de grafeno se ha realizado en colaboración con los institutos independientes Dekra (en España AT4 Wireless) y TuV (en Alemania). "Dichas pruebas han superado los 1.000 Wh/kg, cifras que multiplican por cinco las tecnologías de baterías actuales, suponiendo una revolución de proporciones todavía incalculables", asegura la empresa.
El polímero ha ido investigado, desarrollado y testado durante los últimos tres años gracias al acuerdo que suscibió la compañía con el grupo de Química de la Universidad de Córdoba y Grabat Energy. Los tres organismos ya han desarrollado una batería que carga el coche en ocho minutos gracias al grafeno.
Graphenano comienza ahora la fase de adaptación y fabricación de las baterías a distintas aplicaciones, para lo que ya tiene cerrados acuerdos con "multinacionales punteras" en sectores como el aeroespacial, la automoción o las energías renovables.

Os dejo el video de presentacion,de las aplicaciones practicas del grafeno,por el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación.Vicerrectorado de Estudios.Universidad Miguel Hernández la presentacion la realiza el mismo director  Martín Martínez Rovira.Director de Graphenano S.L.






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« Última modificación: 15/11/2015, 19:27 por camping »
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Científicos del CSIC crean un híbrido de grafeno y moléculas magnéticas






Un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un nuevo material híbrido basado en el grafeno y en moléculas magnéticas. Este hallazgo, publicado en la revista Nature Materials, abre la puerta a la aplicación de grafeno en el campo de las tecnologías de la información.

El grafeno, una lámina de carbono puro de un átomo de espesor, no es magnético, al igual que el resto de derivados del carbono. Por eso, uno de los grandes retos científicos actuales en el campo de los materiales ha sido inducir magnetismo en el grafeno, bien introduciendo defectos en su estructura, bien dopándolo con átomos diferentes al carbono.

“El grafeno tiene un gran potencial en el desarrollo de dispositivos electrónicos, con aplicaciones que van desde el almacenamiento de energía en ‘superbaterías’ a la fabricación de pantallas y dispositivos más flexibles. Sin embargo, en campos como la espintrónica, base de la grabación magnética y la tecnología de discos duros, la ausencia de magnetismo del grafeno suponía un obstáculo”, explica el investigador del CSIC Fernando Luis, del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza.

El nuevo material desarrollado en este estudio está formado por la unión de moléculas magnéticas, que contienen cuatro átomos de hierro, a una lámina de grafeno. Experimentos llevados a cabo en los laboratorios del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón confirman que existe una interacción importante entre ambos componentes. “Lo más sorprendente es que la presencia del grafeno modifica de manera radical el magnetismo de las moléculas. Los resultados muestran que el grafeno apantalla de manera muy eficiente los espines moleculares de fuentes de ruido tales como vibraciones o campos electromagnéticos”, añade el investigador.

Según los autores del trabajo, el nuevo hallazgo mejora de forma relativamente sencilla las propiedades de ambos materiales de cara a su aplicación en tecnologías concretas. “Por una parte, el dopaje de grafeno con moléculas magnéticas puede aproximarnos a la fabricación de nuevas memorias o sensores magnéticos. Por otra, la protección que el grafeno brinda a los espines puede resultar clave para usar las moléculas como unidades de información, o qubits, de un futuro ordenador cuántico. Una ventaja adicional es que campos eléctricos generados por el grafeno pueden inducir la realización de operaciones cuánticas a velocidades mucho mayores que las accesibles usando campos magnéticos”, concluye Luis.

En este trabajo también han participado la Universidad de Stuttgart (Alemania), la Universidad de Módena, la Universidad de Florencia (ambas en Italia) y la Universidad de Lausana (Suiza).


fuente:CSIC.





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HydraRedox, tecnología innovadora de almacenamiento eléctrico




HydraRedox es una compañía constituida por socios españoles e ingleses, que han desarrollado una tecnología de almacenamiento de energía eléctrica, patentada a nivel mundial, con un enfoque –aseguran– “radicalmente nuevo” que aporta “una nueva dimensión al almacenamiento de energía”. De arquitectura flexible y diseño modular, se trata de un sistema de almacenamiento de larga duración y sin autodescarga, capaz de adaptarse a cualquier tipo de necesidades, en sectores diversos como el industrial, el agrícola y el doméstico.
Por qué el empeño actual en almacenar la electricidad? Realmente, ¿es tan importante? Luis Collantes, gerente de HydraRedox Iberia, ofrece la respuesta. “El equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad es cada día más frágil por la aportación de producciones intermitentes de electricidad afectadas por efectos meteorológicos independientes del consumo, principalmente por la aportación cada vez más al sistema de energía procedente de fuentes renovables y por otros factores como pueden ser la liberalización del sistema eléctrico, las normativas medioambientales y de emisiones de gases, el aumento de la generación distribuida y el incremento en la demanda eléctrica”. Y lo que es más importante: “Mientras la distribución y el transporte de electricidad mueven la electricidad entre las plantas de generación y los usuarios finales, el almacenamiento de electricidad puede mover la electricidad en el tiempo, proporcionándola cuándo y dónde se necesita”.
El almacenamiento de energía será un elemento clave en el desarrollo de las redes eléctricas, permitiendo gran flexibilidad a la hora de separar la generación del consumo de energía eléctrica y, lo que permitirá disponer de un sistema más eficiente, de mayor calidad, seguro y establece, a la vez que facilitará la generación distribuida y las microrredes y la integración en la red de la energía de origen renovable.
HydraRedox Iberia dispone de un sistema de almacenamiento, patentado a nivel mundial y basado en un concepto radicalmente nuevo, que apunta claramente a estas aplicaciones. Está basado en la tecnología de “Flujo Redox de Vanadio” y, según indica Luis Collantes, “ha resuelto las deficiencias y limitaciones de esta tecnología mediante un diseño único de celdas individuales y otras innovaciones técnicas”.
Celdas a la carta
Las baterías Redox de Vanadio almacenan la energía en una solución acuosa de sulfato de vanadio (electrolito), y es este electrolito el que se carga y descarga haciéndolo circular a través de las celdas de electrolisis. La energía eléctrica que pueden proporcionar estas baterías depende de la combinación de dos secciones: la sección de Potencia (kW) y la sección de Energía (kWh). La sección de Potencia incluye las celdas, el inversor, el panel de control y otros accesorios. La sección Energía incluye la solución acuosa de sulfato de vanadio, los tanques y las bombas.
Y aquí llega la gran innovación realizada por HydraRedox: la configuración de la batería en celdas individuales y la fabricación propia del electrolito. Este diseño permiten conocer todos los parámetros de operación de cada celda en todo momento, el voltaje, la intensidad de corriente, el estado de carga del electrolito permitiendo hacer un reequilibrado automático del mismo, lo cual supone un gran avance para el control y monitorización electrónica de cada celda y por ende de todo el sistema. Además, facilita su mantenimiento y la implementación de otras mejoras. Por ejemplo, cualquier celda puede reemplazarse con el sistema en funcionamiento.
Hay muchas otras ventajas. Si empezamos por las económicas, nos encontramos con que el nuevo sistema de almacenamiento HydraRedox reduce la inversión requerida tanto con respecto a la tecnología Redox de Vanadio convencional como con respecto a otras tecnologías, según destaca Collantes. También son menores los costes de mantenimiento, así como los costes de operación, al tratarse de una instalación totalmente automatizada.
Esta tecnología también destaca en eficiencia y fiabilidad. De hecho, nos encontramos ante un sistema de almacenamiento que logra una eficiencia en corriente continua en torno al 95%, manteniéndose alta y constante, incluso a cargas bajas. El tiempo de respuesta esta por debajo de los 340 microsegundos en corriente continua. Es decir, la batería está disponible para inyectar electricidad en un suspiro (y no es una licencia literaria). Además, puede descargarse totalmente hasta el 100% y almacenar la electricidad durante años sin pérdida de carga.
A todo ello hay que sumar su larga vida útil, similar a la de los paneles solares o aerogeneradores; es decir, en torno a 30 años. Su configuración en celdas individuales permite, además, que los parámetros de operación (tensión, distribución y estado de carga de los electrolitos) de cada celda se pueden controlar y supervisar electrónicamente, garantizando así la oper ación ininterrumpida de las instalaciones. Otro valor añadido de esta tecnología –como ya se ha señalado– es que es fácil de mantener ya que cada celda puede reemplazarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema.
Segura y versátil
Luis Collantes explica que se trata de un sistema de almacenamiento muy seguro: “Las baterías operan a temperatura ambiente, a presión próxima a la atmosférica, no se generan gases y el sulfato de vanadio es un elemento que se puede recuperar y vender completamente en cualquier momento. Así mismo, a diferencia de otras tecnologías, estas baterías no pueden llegar a explotar ni incendiarse”.
Todo ello hace que el impacto medioambiental de los sistemas HydraRedox sea prácticamente nulo, especialmente cuando se considera el desmantelamiento y reciclado al final de su vida útil. Lo cual también reduce el gasto en el desmantelamiento y el reciclado sí constituyen un coste considerable que debe ser tenido en cuenta en la inversión de la instalación.
El sistema HydraRedox tiene otra característica muy destacable: permite cargas y descargas hasta el triple de la potencia nominal, sin ningún deterioro. “Esto hace que esta tecnología sea idónea para ser usada en instalaciones eólicas y fotovoltaicas y que el almacenamiento pueda ser dimensionado para una potencia significativamente inferior a la potencia pico”, explica Collantes. Además, es posible realizar la carga tanto de forma uniforme como intermitente (una carga no uniforme no tiene un impacto negativo). Otros sistemas, sin embargo, sufren un rápido deterioro cuando se cargan de esta forma.
Por último, estamos ante una tecnología de construcción modular y escalable para cualquier potencia instalada. Así, los sistemas se pueden diseñar para adaptarse a contenedores de diferente tamaño (20/40 pies), en función de las características demandadas. Ello permite que pueda ser utilizado tanto en el sector primario, como en el industrial y el terciario, abarcando potencias que van de los 5 kW a los 50 MW y aportar energía desde 1 hora hasta más de 24 horas.
Ya disponible
“Después de años de investigación actualmente nuestra tecnología esta ya disponible para ser comercializada y utilizada en muchas aplicaciones”, indica Collantes. Unas aplicaciones que van desde la integración con energías renovables (eólica y fotovoltaica), aplicaciones para la red eléctrica (aplanamiento de perfiles de consumo, calidad de suministro –huecos, cortes, servicios de ajuste, garantía de suministro…), compra venta de energía (arbitraje), SAIs, sustitución de generdores diesel/gas, smart grids, etc. Y ya hay instalaciones que la utilizan. Dos plantas piloto y una planta industrial en Sabiñanigo (Huesca) de 5 kW – 15 kWh, “la cual esta funcionando perfectamente”, señala Collantes. Está instalada en una empresa industrial y almacena energía de la red durante la noche (horas más baratas de la energía) para consumirla durante el día.
Las expectativas de crecimiento de esta compañía son muy buenas. “Creemos que el mercado del almacenamiento de energía tiene un gran potencial de desarrollo y la tecnología HydraRedox cubrirá una parte de las necesidades y aplicaciones que demanda el mercado”, asegura Luis Collantes. “Inicialmente, centraremos las acciones comerciales en el mercado español y portugués para posteriormente ir abarcando otros países”.


fuente: ER



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“Diseño nanosubmarinos para que viajen por la sangre reparando células enfermas”

Como ya dije y me reafirmo cada vez mas,es increible y meritorio el trabajo de nuestros cientificos,la pena es que se tienen que ir fuera para realizar sus tesis y sus estudios,!!! SEÑORES DIRIGENTES POLITICOS MAS I+D+I Y MENOS MAMANDURRIAS ¡¡¡¡.

 Y citando a CARL SAGAN..."Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. esto constituye una fórmula segura para el desastre."

En el interior de las células, miles de orgánulos trabajan sin descanso para que nuestro organismo funcione. Pero si estos pequeños elementos son defectuosos –como ocurre en muchas dolencias congénitas– se puede producir un fallo multiorgánico y la muerte. Leticia Hosta Rigau (Barcelona, 1981), lidera un equipo en la Universidad Técnica de Dinamarca que desarrolla orgánulos artificiales capaces de reparar el daño celular.


Leticia Hosta Rigau en su laboratorio de la Universidad Tecnica de Dinamarca. El líquido rosa de los tubos de esnsayo son liposomas con un fluoroforo de rodamina. / DTU   


La científica barcelonesa Leticia Hosta Rigau, especializada en nanotecnología aplicada a biomedicina, ha logrado una beca de 10 millones de coronas danesas (1,3 millones de euros) de la Lundbeck Foundation para llevar a cabo un proyecto de investigación al frente de un equipo de cuatro personas, en la Universidad Técnica de Dinamarca. Su objetivo es desarrollar orgánulos artificiales que viajen por el torrente sanguíneo para reparar el daño celular producido por ciertas enfermedades congénitas.

Con los orgánulos artificiales podremos reemplazar enzimas en personas que sufran enfermedades congénitas como la de Fabry"

¿En qué consiste su proyecto?

Estoy desarrollando con mi equipo orgánulos artificiales para usarlos en reemplazar enzimas en personas que sufren enfermedades congénitas como la de Fabry. Se trata de una enfermedad rara que se caracteriza por una deficiencia enzimática en los lisosomas, unos orgánulos situados en el interior de las células, que tienen la función de degradar un gran número de compuestos. Si estos elementos no funcionan correctamente, al final se produce daño celular y muchos órganos se pueden ver afectados. Estos enfermos no suelen llegar a los 40 años, pero las farmacéuticas no invierten en tratamientos porque afectan a un número pequeño de personas.

¿Cómo son estos orgánulos artificiales?

Son cápsulas muy pequeñas –con un tamaño de micras o submicras– que tienen diferentes compartimentos donde ponemos las enzimas. Ahora estamos trabajando con una enzima modelo para ver si el sistema funciona. Hacemos una reacción enzimática con las cápsulas, miramos si son activas, e investigamos su actividad y toxicidad en diferentes líneas celulares. Estamos aún en la fase de desarrollo del sistema.

¿Cómo funcionan?

Serán una especie de submarinos diminutos que se inyectarán en el sistema circulatorio. Viajarán por la sangre y su superficie estará recubierta por unas moléculas que detectarán estas células enfermas. Cuando las encuentren, se engancharán a ellas, se meterán dentro y se dirigirán al lisosoma, y allí será donde hagan la función de la enzima.

¿De qué están hechas estas microcápuslas?

A base de materiales poliméricos y liposomas hechos de fosofolípidos, que tienen una estructura similar a las membranas celulares. Son biodegradables para que, después de un periodo de tiempo, se excreten por la orina.

"Las microcápsulas viajarán por la sangre hacia las células enfermas, una vez dentro, se dirigirán al  lisosoma y harán la función de la enzima"

Aparte de la enfermedad de Fabry, ¿qué otras aplicaciones podrían tener?

Podrían aplicarse para tratar otras enfermedades congénitas en las que haya actividad reducida o nula en enzimas lisosomales, como por ejemplo las enfermedades de Gaucher, Farber o Tay Sachs.

Estas enfermedades lisosómicas son un grupo de trastornos hereditarios que producen sus primeros síntomas generalmente en la niñez o adolescencia, acortando la expectativa de vida y provocando grados variables de discapacidad en las personas afectadas.

Además, usted recibió la beca L’Oréal-UNESCO For Women in Science para una aplicación adicional de estas microcápulas en melanoma.

Más que una beca es un premio. Te piden escribir un proyecto de dos páginas y yo pensé en usar estas cápsulas para el tratamiento del melanoma. Este tumor depende mucho de un aminoácido llamado tirosina, lo usa para crecer. Entonces, podríamos inyectar cápsulas que contengan una enzima para degradar la tirosina y, a la vez, se podría encapsular en unos compartimentos un compuesto antitumoral para ver si de esta forma se produce una sinergia.

Es un proyecto secundario para que lo haga un estudiante de máster en un estudio preliminar, porque la ayuda es de 15.000 euros. Luego se podría continuar si consiguiéramos más financiación.

Soy una persona ambiciosa y mi trabajo como investigadora tiene mucho peso en mi vida. Lo que Dinamarca me está dando no lo tendría en España"

¿Qué tal la vida como investigadora en Dinamarca, tiene previsto regresar a España cuando finalice su  proyecto?

Ahora mismo, lidero un grupo de cuatro personas, dos posdoctorales, una estudiante de doctorado y uno de máster. Puedo llevar a cabo mi proyecto de desarrollo de orgánulos artificiales gracias a una beca de la Lundbeck Fundation que me ha otorgado 1,3 millones de euros. El proyecto empezó hace un año y es a cinco años.

La vida en Copenhague me gusta mucho. Encuentro a faltar cosas de mi país, pero aquí el día a día es más relajado, menos estresante, aunque es un entorno muy competitivo. Hay muchas más oportunidades para investigadores jóvenes que quieran empezar una carrera científica de manera independiente en comparación con España. Soy una persona ambiciosa y mi trabajo como investigadora tiene mucho peso en mi vida. Lo que Dinamarca me está dando no lo tendría en España.





Fuente: Ana Hernando.



UN SALUDO

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El CSIC  PRESENTA EL 1 EXOESQUELETO INFANTIL!!!!.

Si a si si,mas I + D + I , sempre sera y es un  valor añadido a todo lo que se investigue para el bien estar  de cualquier sociedad,mas partidas de dinero ya sea publico o privado para todos nuestros,cientificos,investigadores,ingenieros y todo ese dinero repercutira en la sociedad,en beneficios en patentes y  en respecto  en el mundo por que se incentive  en el conociemineto  y la ciencia.




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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado hoy el primer exoesqueleto del mundo dirigido a niños con atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que en España afecta a uno de cada 10.000 bebés. El dispositivo, de 12 kilos de peso y fabricado con aluminio y titanio, está diseñado para ayudar al paciente a caminar, en algunos casos por primera vez. Además, también se utilizará en hospitales como terapia de entrenamiento muscular para evitar los efectos colaterales asociados a la pérdida de movilidad propia de esta enfermedad. La tecnología, que ya ha sido patentada y licenciada conjuntamente por el CSIC y su empresa de base tecnológica  Marsi Bionics, se encuentra en fase preclínica.





https://www.youtube.com/watch?v=4XmkcCEn6v8&feature=youtu.be

Fuente: EL CSIC Y CAMPING.


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INCREÍBLE PERO CIERTO EL EFECTO INVERNADERO AFECTA MAS SI CABE EN LOS OCÉANOS !!!.

Verónica Nieves ,una de nuestras grandes investigadores de  California Institute of Technology  " Caltech ",,que tienen que buscarse la vida fuera de España.




Ha presentado recientemente un nuevo un nuevo estudio de mediciones de la temperatura del océano de nuestro pequeño planeta azul y muestra que en los últimos años, el calor adicional de los gases de efecto invernadero ha sido atrapado en las aguas debajo de la superficie de los océanos Pacífico e Indico.

 
https://jifresse.ucla.edu/news-on-veronica-nieves-research-on-global-temperature-rise

https://www.youtube.com/watch?v=t3Hap2Omzoo&feature=youtu.be

Un Saludo.
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OLE, POR NUESTROS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES !!!.👍👍👏👏👏👏👏

Un estudio internacional dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) aporta información sobre los efectos que tendría el impacto de un proyectil sobre un asteroide. El objetivo del proyecto es averiguar cómo podría desviarse un asteroide para que no llegue a impactar contra la Tierra. La investigación, publicada en la revista 'The Astrophysical Journal', se centra en el estudio del asteroide Cheliábinsk, que explotó en 2013 sobre cielo ruso tras atravesar la atmósfera.


https://www.youtube.com/watch?v=J_iG1paEnSM&feature=youtu.be


http://danielmarin.naukas.com/2014/04/08/destruyendo-asteroides-con-armas-nucleares-y-otras-locas-aplicaciones-del-cohete-gigante-sls/

http://www.abc.es/ciencia/abci-espana-ayudara-desviar-asteroides-201701251418_noticia.html

http://elpais.com/elpais/2017/01/25/ciencia/1485369703_204831.html

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/la-esa-y-la-nasa-buscan-financiar-mision-para-desviar-asteroides/16795186


Un Saludo.



« Última modificación: 25/01/2017, 21:10 por camping »

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