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lunes, 29 de noviembre de 2021

40 AÑOS VIENDO ÁTOMOS




Este documental, realizado dentro de las actividades del Festival de Nanociencia y Nanotecnología (10alamenos9), es una iniciativa del Instituto de Micro y Nanotecnología (CSIC-IMN), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC-ICMM) y la Delegación del CSIC en Madrid. 
El documental conmemora el 40 aniversario del descubrimiento del microscopio de efecto túnel (STM) y además sirve de homenaje a dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), pioneros en esta técnica, Jose María Gómez Rodríguez y Juan José Sáenz Gutiérrez, quienes han fallecido en 2020 y fueron parte importante de la escuela española que trabaja en las denominadas microscopías de proximidad (SPM).

viernes, 9 de marzo de 2018

Ciencia en Primera Persona en MUNCYT Alcobendas. "Fuente de luz láser: presente, pasado y futuro"


"Fuente de luz láser: pasado, presente y futuro"

Una gran parte de las tecnologías que nos rodean están directa o indirectamente relacionadas con las fuentes de luz láser. Por ejemplo, se utilizan láseres en las telecomunicaciones, en electrónica, en medicina, en la industria automovilística, en entretenimiento audiovisual, en metrología, en física de alta precisión, y en investigación pura y aplicada.Curiosamente, el láser en sus primeros días fue apodado como “una solución en busca de un problema”, ya que se le percibía más bien como un juguete de laboratorio sin aplicaciones prácticas. Lejos de quedarse con este papel de poca relevancia tecnológica, el láser ha invadido nuestras vidas y nuestro imaginario, como la herramienta fascinante y útil que es. En esta charla, se explicará su principio de funcionamiento, la historia de su invención y se hará un recorrido por las muchas aplicaciones que tiene hoy.

Antonio Consolí se licenció en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pavía, Italia, en 2004 y, tras trabajar unos años en la empresa, comenzó en 2007 su doctorado en Ingeniería de las Telecomunicaciones en el Departamento de Tecnología Fotónica de la Universidad Politécnica de Madrid. Su tesis doctoral se ha centrado en láseres de semiconductor y generación y de pulsos ópticos ultra cortos con aplicación a las comunicaciones en fibra óptica. Desde 2014 es investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid en el Consejo Superior de Investigación Científicas, su línea de investigación se centra en nanofotónica y en estructuras desordenadas para la fabricación de láseres estocásticos.

11 de marzo de 2018. 12:00 horas. Aula Ángeles Alvariño. Entrada libre hasta completar aforo

sábado, 3 de marzo de 2018

III Festival de la Nanociencia y de la Nanotecnología 2018




Tras el éxito de la segunda edición, el Festival de la Nanociencia y de la Nanotecnología vuelve este año ampliando la oferta de actividades y de centros del CSIC involucrados. Exposiciones, concursos, talleres, vistas guiadas, cine, etc. se sucederán durante los meses de abril y mayo de 2018 para dar a conocer el impacto de la Nanociencia y de la Nanotecnología en nuestras vidas de la mano de investigadores que trabajan en estos apasionantes campos.

En esta ocasión se han ampliado las actividades y los centros del CSIC involucrados. Entre las diversas actividades, este año organizamos un concurso de pintura y otro de relatos cortos

Otras actividades organizadas: 
 
  • Jornadas de puertas abiertas y talleres: Pasaje al nanomundo, Taller de la Edad de Hierro a la Nanotecnología.
  • Taller “Lo que tu ojo no ve”.
  • Cineforum: Amazing Spiderman (2012) Y Eva (2011).
  • Exposiciones: Un paseo por el nanomundo y Lo que tu ojo no ve.
  • Visitas guiadas y conferencias en centros CSIC: Nanoinmersión en el Rocasolano, Nanopartículas poliméricas en medicina, Nanopartículas inteligentes.
  • Olimpiada educativa: La ruta del macromundo al nanomundo.

Las actividades del CSIC-Madrid serán coordinadas por la Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid.

Más información

sábado, 17 de febrero de 2018

Concursos Nanociencia y Nanotecnología


Estos concursos están organizados por la Delegación Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad de Madrid, en el marco del III Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología. 
- CONCURSO DE DIBUJO 'IMAGINA EL NANOMUNDO'

DESTINATARIOS
Estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de colegios e institutos públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid o de las provincias limítrofes (Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Segovia)

REQUISITOS
Cada concursante podrá presentar una sola obra con la que no haya participado en ningún otro concurso.
Los participantes deberán enviar, junto con su obra, el boletín de inscripción.
La técnica utilizada para la realización de la obra será libre y se realizará en formato DIN A3.

Más información
Bases del concurso
Formulario de inscripción:
Correo electrónico de contacto: dicma@csic.es

- CONCURSO DE MICRO Y NANO-RELATOS 'CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!'


DESTINATARIOS
Alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de centros públicos, concertados o privados de la Comunidad de Madrid.

REQUISITOS
Cada concursante podrá presentar, bajo pseudónimo, una sola obra con la que no haya participado en ningún otro concurso. Los MICRO y NANO-RELATOS tendrán una extensión máxima de 200 palabras. Pueden ser relatos de aventuras, ciencia-ficción, fantasía, relato social, etc., el único requisito es que estén relacionados con la nanociencia y la nanotecnología. Los participantes pueden inspirarse en las noticias que sobre esta temática aparecen en los medios de comunicación.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN (para los dos concursos)
La fecha límite para envío de dibujos y de relatos es el 13 de abril de 2018
Correo electrónico de contacto: nano.relatos@csic.es
Bases del concurso
Formulario inscripción
Plantilla relato

Más información

lunes, 6 de febrero de 2012

Crean antenas con grafeno y silicio

Los átomos de silicio reemplazan a los átomos de carbono
dentro del grafeno. Neoteo.
transformar la luz en energía eléctrica y viceversa. El proceso ha sido verificado con un potente microscopio de electrones que posee el ORNL, capaz de “observar” la actividad de cada uno de los átomos que componen la estructura de este componente.

El grafeno, una forma del carbono cuyas moléculas poseen la forma de un teselado hexagonal plano similar en aspecto a un panal de abejas, en el que cada vértice está ocupado por un átomo de ese elemento, les permitió a Andre Geim y Konstantin Novoselov hacerse con el Premio Nobel de Física de 2010 por el descubrimiento de muchas de sus revolucionarias cualidades. Su alta conductividad térmica y eléctrica, sumados a su gran elasticidad y dureza, lo han puesto en la mira de los científicos que buscan un reemplazo para el silicio a la hora de desarrollar circuitos electrónicos. Algunos vaticinan que el reemplazo del silicio por el grafeno tendrá lugar en unos diez años, pero algunos avances recientes podrían ayudar a que dicha migración se produzca un poco antes.

Uno de ellos es el que han realizado los científicos del Oak Ridge National Laboratory (ORNL), en Estados Unidos, quienes han demostrado que un par de átomos de silicio incluidos en la estructura molecular del grafeno -reemplazando a dos átomos de carbono- pueden comportarse como una especie de antena capaz de transformar la luz en energía eléctrica y viceversa. Este trabajo ha dado lugar a un artículo que ha sido publicado en la revista Nature Nanotechnology, titulado "Atomically Localized Plasmon Enhancement in Monolayer Graphene”, en el que se explican los alcances del descubrimiento.

En pocas palabras, lo que han encontrado los científicos dirigidos por Juan Carlos Idrobo es que cuando en la retícula de grafeno se reemplazan dos átomos de carbono por otros dos de silicio, el material es capaz de convertir señales ópticas en señales eléctricas y viceversa. Según Idrobo, “en los experimentos efectuados se ha demostrado que un pequeño conductor formado por tan solo dos átomos de silicio incrustado en el grafeno es capaz de convertir la luz en una señal electrónica, transmitir la señal, y luego convertir nuevamente esta señal en luz".

El funcionamiento de esta suerte de micro antena fue observado mediante el microscopio de electrones que posee el ORNL, en cuyas impresionantes imágenes pueden distinguirse los átomos individuales. Este avance es muy importante, ya que permitiría a los chips de grafeno hacer cosas que hoy por hoy el silicio no puede. “Se podrían construir conductores muy pequeños, enfocar una luz en uno de sus extremos y ver como el material convierte esos fotones en electrones que se transmiten a través de la estructura del grafeno. En el otro extremo, se volverían a convertir en luz”.

Actualmente hay materiales capaces de hacer algo parecido a esto, pero ninguno permite la construcción de dispositivos tan pequeños como el recientemente descubierto. “Nadie pensaba que podríamos llegar a un nivel solo átomo", ha dicho Wu Zhou, coautor del trabajo publicado en Nature. Sin dudas, se trata un gran avance que se incorporará a los dispositivos electrónicos del futuro.

Fuente de la información: ABC.es

jueves, 30 de diciembre de 2010

La Tabla Periódica más pequeña del mundo, escrita en un cabello

¿Quién dijo que el saber no ocupa lugar? La tabla periódica sí lo hace, aunque lo cierto es que no necesita mucho espacio. La que es probablemente la tabla periódica más pequeña del mundo ha sido impresa en un solo pelo, un fino cabello de menos de cien micrómetros que pertenece a la frondosa cabellera del químico Martyn Poliakoff, un científico de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Todos los elementos químicos ordenados por Mendeléyev caben en algo tan insignificante.

La idea surgió de un equipo de trabajo en el Centro de Nanotecnología y Nanociencia de la universidad británica. Para lograr esta pequeña gran hazaña, los investigadores ampliaron el cabello en un microscopio de electrones. Entonces, utilizaron un lanzador de haces de iones para bombardear el cabello con un chorro de iones. El proceso, que combina la ciencia y la diversión, puede verse en el vídeo.


Es impresionante comprobar cómo se ven las imágenes del cabello ampliadas al extremo y cómo algo tan pequeño puede contener tal cantidad de información, en este caso las bases fundamentales de la química, si el ser humano se empeña.

Fuente de la noticia: ABC