domingo, 15 de abril de 2012

María de los Angeles Mateluna


Duplicación en Colombia

Para 2015 se duplicaría la producción de hidrocarburos en Colombia




La Asociación Colombia de Petróleo proyectó que para el 2015 se alcanzaría doblar la producción de hidrocarburos, es decir petróleo y gas natural, en el territorio nacional, llegando a la cifra de un millón 300 mil barriles por día.



Según Alejandro Martínez, Presidente de esa asociación, “nosotros proyectamos que para el año 2015 va a haber un nivel de producción en Colombia de un millón 300 mil barriles equivalentes, es decir, un millón 100 mil de barriles en petróleo crudo y 200 mil en gas natural”.
Martínez, enfatizó que el aumento correspondería al mejoramiento de la producción en algunos pozos ya existentes y otra parte en descubrimientos pequeños en el territorio nacional lo cual beneficiaría a los colombianos en el aumento de reservas del crudo.
Según las estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el último mes de marzo la producción de petróleo en Colombia alcanzó los 763 mil barriles por día. Asimismo, la producción mensual de gas alcanzó en el mismo mes los mil 134 millones de pies cúbicos por día.



Florencia Ureta Diaz


Descubren los hidrocarburos más complejos que se han detectado en el espacio interestelar

Un equipo de científicos liderado por el Instituto Astrofísica de Canarias (IAC) ha logrado identificar una de las moléculas orgánicas más complejas que se han detectado hasta la fecha en el medio interestelar.

El descubrimiento de antraceno en la constelación de Perseo, a unos 700 años luz de distancia de la Tierra, podría resolver un problema astrofísico pendiente desde hace décadas sobre la producción de moléculas orgánicas en el espacio.
“Hemos detectado la presencia de moléculas ionizadas de antraceno en una nube densa, en dirección a la estrella Cernis 52”, explica Susana Iglesias Groth, la investigadora del IAC que ha liderado el estudio. “En esta región de formación estelar hemos encontrado también uno de los más altos contenidos de radicales de carbono hidrogenado que se conocen en el medio interestelar”, añade la astrofísica.
Iglesias destaca que “hace dos años ya encontramos pruebas de la existencia de naftaleno en la misma región, por lo que todo apunta a que hemos descubierto una región de formación estelar muy rica en lo que a química prebiótica se refiere”. En su opinión, el siguiente paso es investigar la presencia de aminoácidos. Sometidos a radiación ultravioleta y combinados con agua y amoníaco, moléculas como éstas pueden producir aminoácidos y otras moléculas esenciales para el desarrollo de la vida.
Hasta la fecha, este compuesto químico sólo se había detectado en meteoritos, pero nunca en el medio interestelar. Las formas oxidadas de esta molécula son comunes en los sistemas vivos y tienen actividad bioquímica. En nuestro planeta, el antraceno oxidado es un compuesto básico del aloe y tiene propiedades antiinflamatorias.
Descubren los hidrocarburos más complejos que se han detectado en el espacio interestelarEste hallazgo sugiere que buena parte de los componentes clave en la química prebiótica terrestre podrían estar presentes en el material interestelar. En el artículo, que será publicado por la revista especializada de la Royal Astronomical Society el próximo mes, han participado varios   colaboradores.

Tomas Orrego
■ Aunque no para una joya, se forman pequeños cristales, posibles sustitutos de silicio de chips

Expertos mexicanos logran crear diamantes a partir de tequila

■ Mediante una reacción química se rompen las moléculas y los átomos de carbón se depositan uno sobre otro hasta formar la estructura de esa piedra, explica Luis Miguel Apátiga, de la UNAM

Científicos mexicanos demostraron que el tequila sirve para crear pequeñas capas de diamantes que, aunque no pueden convertirse en joyas, abren un amplio abanico de posibilidades, por ejemplo, como sustituto del silicio en los chips de las computadoras.
“Sería muy difícil obtener diamantes como para un anillo, por ejemplo. Se forman pequeños cristales, cada uno con miles y miles de átomos de carbón, de un tamaño muy pequeño”, dijo el martes en entrevista el doctor Luis Miguel Apátiga, investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, en Querétaro.
Desde el pasado verano, cuando lograron este sorprendente descubrimiento, Apátiga y otros dos científicos estudian posibles aplicaciones para que el producto no sólo “llame la atención.

Más allá del simbolismo, el grupo es consciente de que todo puede quedar como un hallazgo curioso si no encuentran la manera de hacerlo rentable comercialmente.
“Si yo obtengo diamantes con tequila y los obtengo también con una mezcla de etanol y agua, ¿qué me conviene usar? Hay que revisar los costos. Si los diamantes obtenidos con la bebida presentan alguna cualidad particular y diferente al resto, entonces sí valdría la pena”, argumentó.
El científico aventura posibles usos de esta variedad, como “detectar radiación, recubrir herramientas de corte o, sobre todo, como sustituto, en el futuro, del silicio en los chips de las computadoras”.
La investigación comenzó en 1995 y en una primera fase reveló que se pueden obtener diamantes a partir de gases como el metano.
Años después fue retomada para demostrar que también era posible obtenerlos con líquidos, con una mezcla de 40 por ciento de etanol y 60 de agua. Los científicos no tardaron en descubrir que esta proporción es básicamente la misma con la que se hace el tequila.
Experimento con resultados postivos
“Esto fue algo que me llamó la atención y me pregunté si ocurriría lo mismo si utilizara tequila. Le di muchas vueltas al asunto durante semanas. Un día fui a la tienda del campus y compré una botella de tequila corriente. La utilicé como si fuera etanol y agua en las mismas condiciones experimentales y obtuve resultados positivos”, recordó Apátiga.
El proceso es complejo y requiere un manejo experto de la física y la química.
Según Apátiga, cuando se evapora el líquido del tequila surge un vapor que se arrastra a una cámara, donde se produce una reacción química que rompe las moléculas y hace que los átomos de carbón que aparecen se vayan depositando unos encima de otros sobre una base de acero inoxidable, formando la estructura del diamante.
La primera prueba exitosa se hizo con un tequila blanco de una marca común.
El grupo analiza ahora el comportamiento de otros tipos de tequila más selectos, como los añejos, para determinar cuál es el que mejor se adapta a esta asombrosa transformación.

Constanza Palacios

Detectan grandes emisiones de metano en Marte, posible indicativo de vida marciana

authorCarlos Martin | Enero 17, 2009
MetanoSegún publica la revista Science, investigadores del Laboratorio de Sistemas Planetarios de la NASA anuncian haber detectado grandes cantidades metano en Marte. La gran incógnita ahora, es saber de donde viene.
En el caso de nuestro planeta, el 90% del gas metano es producto de la actividad biológica. Proviene de microorganismos unicelulares, de la digestión del ganado y de materia orgánica en descomposición, como las hojas muertas.
Pero claro, en Marte, esto se complica. Según los investigadores podría tener origen biológico o geológico. Sí fuese biológico automáticamente tendríamos que plantearnos la presencia de microorganismos o algún tipo de vida “diminuta” pero también podría provenir de actividad volcánica, de la oxidación del hierro, de hielos, o podría haber sido producido en otras épocas geológicas y estar liberándose ahora.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron espectrómetros en el infrarrojo para determinar varias líneas espectrales del gas gracias a los dos grandes telescopios de Hawai, el Keck y el telescopio infrarrojo (Infrared Telescope Facility), y el Gemini, pudiendo medir las estaciones del año marciano y ver cómo variaban las concentraciones de metano a lo largo del tiempo.
La polémica está servida, para uno grupo de científicos esto podría ser una prueba de que en Marte hay vida, y el metano estaría siendo producido por formas microscópicas de vida, probablemente ubicadas a gran profundidad, donde existe la temperatura necesaria para que pueda haber agua líquida, requisito indispensable para todas las formas de vida, al menos las conocidas.
Pero para la gran mayoría de los científicos, la existencia de vida en Marte sigue siendo materia de discusión, y es muy precipitado asegurar su existencia basándonos en estas pruebas.

Camila Henzi

Grandes reservas de hidrocarburos

Titán tiene más hidrocarburos que las reservas de la Tierra

TitanLa luna Titán de Saturno tiene reservas de hidrocarburos superiores a todas las de petróleo y gas natural conocidas en la Tierra, según observaciones realizadas por la sonda Cassini.
Según científicos del Laboratorio de Físicas Aplicadas de la Universidad de Johns Hopkins, esos hidrocarburos caen desde el cielo y forman grandes depósitos en forma de lagos y dunas.
Titán esta cubierta por material que contiene carbono, y es una gigantesca fábrica de materiales orgánicos. La temperatura media en Titán es de 179 grados centígrados bajo cero y en vez de agua, su superficie está cubierta por hidrocarburos en la forma de metano y etano
Hasta ahora Cassini ha realizado una exploración cartográfica del 20% de la superficie de Titán y se han observado centenares de lagos y mares. Cada uno de varias docenas de esos cuerpos “líquidos” contiene más hidrocarburos que todas las reservas de gas y petróleo conocidas en la Tierra. Por otra parte, sus dunas paralelas al ecuador contienen un volumen de materiales orgánicos centenares de veces mayores que las reservas de carbón de la Tierra.

Fuente: EFE.
pagina: http://www.novaciencia.com/

Consuelo Martinez Mardones


Pocos diamantesn para las mineras

El negocio del diamante es demasiado pequeño para las grandes mineras del mundo. Pese a las sólidas bases de la industria, Río Tinto y BHP Billiton están buscando la salida, una oportunidad para las empresas especializadas y las firmas de capital privado.

El negocio de diamantes de BHP, establecido en el norte de Canadá, ha estado bloqueado desde noviembre. La minera más grande del mundo ha vendido el proyecto Chidliak y busca comprador para su 80% de participación en la mina de Ekati. Río posee la cercana mina de Diavik, más otras en Australia y Canadá, y está desarrollando un proyecto en India. Ahora también está considerando una venta. Los dos gigantes mineros están deshaciéndose de los diamantes porque prefieren centrarse en las grandes minas que pueden producir acero y otros metales más baratos en grandes cantidades. Las piedras preciosas son una distracción. La unidad de Río Tinto tuvo un ebitda de 180 millones de dólares en 2011, dentro de un total del grupo de 28.500 millones. Y un margen del 25% del ebitda parece escaso comparado con el 70% del acero.
Pero los diamantes no han caído del todo en desgracia. Anglo American, más pequeña que BHP y Río, está gastando 5.100 millones para reforzar su control sobre De Beers, el mayor productor del mundo. El suministro de piedras preciosas es escaso: Ekati y Diavik fueron los últimos hallazgos importantes, en la década de los noventa. Y la demanda está en auge: Anglo prevé un fuerte crecimiento del 7% anual, mientras De Beers convence a los mercados más emergentes de que las pedidas de matrimonio deben estar incrustadas de diamantes.

Pero el dominio global de De Beers le hace un improbable comprador, por lo que los jugadores más pequeños pueden aprovechar su oportunidad. Harry Winston Corp y KKR han estado relacionados con la mina de Ekati. Los compradores suelen ser cautas con las materias primas. Pero un comerciante de diamante con su propia fuente de suministro podría ordenar una alta valoración de la industria cuando llegue la hora de vender. para las mineras.

Fuente: Breaking News

bernardita vivanco


Encuentran un nuevo procedimiento de formación de enlaces carbono-carbono

La reacción de acoplamiento cruzado catalizada por metales de transición es una de las estrategias más eficaces para la formación de enlaces carbono-carbono. Investigadores del grupo de catálisis asimétrica del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han desarrollado ahora un procedimiento basado en el uso de catalizadores de paladio aplicable a determinados sustratos poco reactivos. Su aportación servirá para crear nuevos compuestos orgánicos.
Encuentran un nuevo procedimiento de formación de enlaces carbono-carbono
Foto: Guillermo R. de Loizaga.
UAM | 10 febrero 2010 12:43
En un reciente artículo publicado en la revista Organics leterslos investigadores Ana López, Dr. Javier Adrio y Dr. Juan Carlos Carretero, pertenecientes al grupo de catálisis asimétrica y organometálica del Departamento de Química Orgánica de la universidad autonoma de madrid, han desarrollado un nuevo procedimiento de acoplamiento catalizado por paladio aplicable a uno de estos tipos de sustratos estructuralmente complejos. Concretamente, este método permite el acoplamiento de bromuros bencílicos secundarios con compuestos orgánicos de magnesio en condiciones suaves de reacción y con una amplia tolerancia estructural.
Por otra parte, a diferencia de otros metales de transición como níquel o hierro, esta reacción de formación de enlaces C-C transcurre con inversión en la configuración del átomo de carbono reactivo.
Gran parte de los compuestos químicos conocidos y la práctica totalidad de las sustancias aisladas de fuentes naturales contienen carbono (compuestos orgánicos). La singularidad del átomo de carbono se debe en gran medida a su extraordinaria capacidad para formar enlaces consigo mismo (enlaces C-C), así como con otros átomos de la tabla periódica, para dar lugar a moléculas estables con una variedad fascinante de tamaños y formas estructurales, que a su vez exhiben un amplísimo repertorio de propiedades físicas y biológicas.
La gran demanda social de compuestos orgánicos de interés (fármacos, plásticos, fibras textiles, combustibles, cosméticos, compuestos agroquímicos, nanomateriales, etc.) obliga a la permanente evolución y perfeccionamiento de los métodos actuales de formación de enlaces C-C, de forma que los procesos sintéticos transcurran de la manera más eficaz y con el menor coste medioambiental posibles. La construcción de compuestos con esqueletos carbonados complejos se lleva a cabo a partir de moléculas más sencillas a las que se les van “acoplando piezas” mediante formación sucesiva de enlaces C-C.
El impresionante desarrollo alcanzado durante las últimas dos décadas en las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por complejos de metales de transición (especialmente catalizadores de paladio, cobre, hierro y níquel) ha supuesto uno de los mayores avances en este campo, permitiendo la formación eficaz de determinados tipos de enlaces C-C que no eran factibles mediante reacciones clásicas de la química orgánica.
Sin embargo, aún existen limitaciones y margen de mejora en los métodos actuales, especialmente en lo que respecta a la utilización de “sustratos difíciles”, por ejemplo aquéllos que presentan complejidad estereoquimica o un gran impedimento esterica en torno al carbono reactivo.
Fuente: Universidad Autónoma de Madrid (UCCUAM)

Patrick

Molécula gigante sintetizado

 
La producción de moléculas comparables a grandes bio-moléculas en tamaño, forma y estructura es un viejo sueño de los químicos orgánicos. Un equipo internacional de investigadores liderado por A. Dieter Schlüter del Departamento de Ciencia de los Materiales en la ETH Zurich ha conseguido sintetizar el mayor macromolécula hasta la fecha.Construir moléculas de cadena casi sin fin de largo por la unión química de las moléculas pequeñas en conjunto es fácil. Sin embargo, las barras de la construcción, esferas, fibrillas, membranas y otras estructuras definidas en 3 dimensiones con una forma estable, algo que es una cuestión de rutina en la naturaleza y se consigue en todos los virus simple - que, hasta ahora, presenta problemas insolubles para la ciencia. Esto es debido a la longitud solo no es suficiente para producir una forma tridimensional. Un reto para polímero químico Dieter Schlüter: ". Para producir un polímero de espesor no se puede sólo monómeros festón con grandes unidades de ramificación y unirlos" El 3-dimensional (estérico llamada) obstáculo sería demasiado grande.La solución es un procedimiento inspirado en un proceso natural: dendríticas (en forma de árbol) el crecimiento. Monómeros que llevan sólo muy pequeñas ramificaciones están unidos entre sí linealmente para formar el polímero base (PG1) - el tronco, por decirlo así. El material de partida para este es un metacrilato de metilo. El esqueleto del polímero resultante consiste en promedio de 10.600 unidades repetidas, cada una con dos aminas terminales, haciendo un total de 21.200. Estas aminas son como ramas, en cada una de ellas idénticas unidades de ramificación (dendrones) se injertan para seguir la ramificación. Cuatro fases de crecimiento "," producir fideos en forma de objetos con una masa molecular de 200 millones de Dalton y un diámetro de 10 nanómetros.Síntesis con precisión molecularLa forma y el espesor de los polímeros dendronised son una consecuencia de su paso a paso de construcción, ya que las ramas innumerables rama más con cada etapa de reacción. En consecuencia, sin embargo, el número de reacciones químicas que une ejecutan en paralelo también debe duplicarse con cada paso. Así, en la cuarta fase de crecimiento ya hay 170.000 amidations que tienen lugar - al mismo tiempo en una sola molécula.Para asegurar que no se producen defectos, las reacciones de enlace debe tener lugar lo más completamente posible, es decir, en casi cada una de las unidades del polímero de repetición 10.600. De lo contrario puntos débiles se forman, que no se puede tolerar. Schlüter lo compara con "Una salchicha vienesa con una muesca en el centro. El polímero se doblan fácilmente en este punto, como resultado de que sus propiedades mecánicas cambiaría. "Pero la acumulación se llevó a cabo con alta precisión. Al elegir las condiciones adecuadas de reacción, después de la estudiante de doctorado Baozhong Zhang logró una conversión de 94,3 por ciento sobre todos los pasos consecutivos (desde el polímero base PG1 de PG5).Aplicaciones de la ingeniería y la medicinaPrácticamente hablando, PG5 podría ser utilizado, por ejemplo, como una válvula para máquinas moleculares. "Si las aminas terminales de la cadena polimérica de espesor se cargan positivamente o negativamente, los contratos de cadena como la concentración de sal de los incrementos de medio acuoso circundante. Y una disminución hace que se alargan de nuevo ", explica Schlüter. Los nano-objetos podrían ser utilizados como sistemas de liberación de fármacos en el campo de la medicina, ya que los ingredientes activos puedan adaptarse con facilidad por las fuerzas covalentes o supramolecular a cada uno de los 170.000 grupos amino-terminales presentes en una disposición muy juntas, al igual que las hojas y las yemas florales de las ramitas finas de polímero.Sin embargo, PG5 es también una zona de juegos rica para otras modificaciones, ya que casi cualquier tipo de química puede llevarse a cabo en las "yemas". Schlüter es actualmente interesado en un aspecto, en particular: "Todos los libros de texto decir que las propiedades de un polímero depende de la longitud de cadena y distribución de la longitud de la cadena. "Densas" las cadenas no han existido hasta ahora.Queremos saber si espesor tiene ningún efecto sobre la rigidez y la elasticidad del material, por ejemplo. "Esto está siendo investigado actualmente en colaboración con colegas en Ginebra. La cosa siguiente que el equipo de Schlüter quiero hacer es poner a prueba hasta qué punto es posible a que el juego de la ramificación polímeros dendronised. "¿Vamos a tener éxito con un PG6? Un PG7? ¿Dónde está el límite? "De publicación:Zhang B, Wepf R, K, Fischer, M Schmidt, S-Besse, P Lindner, BT King, republicano Sigel, P Schurtenberger, Y Talmon, Y Ding, M Kröger, Halperin A & AD Schlüter. La estructura más grande sintético con precisión molecular: hacia un objeto molecular.Angewandte Chemie 17. Enero de 2011; vol. 123: 763-766. doi: 10.1002/ange.201005164

Catalina Danús

Refinería en Estados Unidos.


Refinería en Estados Unidos.
Una refinería es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo  por medio de la cual, mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos combustibles fósiles capaces de ser utilizados en motores de combustión: gasolina, gasóleo, etc. Además, y como parte natural del proceso, se obtienen diversos productos tales como aceites minerales y asfaltos.

Proceso de refino

El primer paso en el proceso de refino o refinación es la  destilación atmosférica realizada en las unidades de crudo. El crudo calentado entra en la torre de crudo en la que se separan los diferentes componentes del petróleo según sus puntos de ebullición. Obtenemos GLP, nafta, keroseno, gasóleo y un componente residual llamado residuo atmosférico. Este residuo se calienta y entra a las unidades de vacío en las que se extrae el gasoil de vacío, dejando como producto residual el residuo de vacío.
Los productos obtenidos se tratan para conseguir productos comerciales en la forma siguiente:
  • Los gases ligeros (metano y etano) se endulzan para eliminar el ácido sulfhídrico y se aprovechan como combustible en la propia refinería.
  • El GLP se separa en propano y butano que son envasados a presión o usados como materia prima para producir etileno y propileno y combustible para automóviles.
  • Las naftas se tratan en las unidades de reformado catalítico para mejorar sus cualidades y se mezclan para obtener gasolinas comerciales. La fracción ligera de la nafta también se procesa en unidades de isomerización para mejorar su índice de octano; asimismo puede ser usada para producir etileno y propileno.
  • El keroseno es tratado para cumplir las especificaciones de combustible para aviación o para usarse en la formulación del diésel de automoción.
  • El gasóleo se lleva a las unidades de hidrodesulfuración, donde se reduce su contenido en azufre, tras lo cual se usa para formular diésel de automoción o gasóleo de calefacción.
  • El gasoil de vacío no es un producto final. Se lleva a las unidades de FCC (cracking catalítico fluidizado) donde a elevada temperatura y con presencia de un catalizador en polvo sus largas moléculas se rompen y se transforman en componentes más ligeros como GLP, naftas o gasóleos. El gasoil de vacío también puede convertirse en las unidades de hidrocraqueo, donde a unos 400-440 °C y alta presión, en presencia de catalizadores apropiados, se transforma también en GLP, naftas o gasóleos libres de azufre. Estas unidades producen un gasóleo de mejor calidad (con mejor índice de octano) que las unidades de FCC.
  • El residuo de vacío se puede utilizar como asfalto o bien someterlo a altísimas temperaturas en las unidades de coque en las que se producen componentes más ligeros y carbón de coque que puede calcinarse para formar carbón verde. Este residuo de vacío también puede ser usado para fabricar fuelóleo, bien directamente o previa su conversión térmica en unidades de viscorreducción.
  • En todas las refinerías se produce también azufre sólido, como subproducto, debido a las limitaciones impuestas a la emisión del dióxido de azufre a la atmósfera.
Una refinería media procesa entre 15.000 y 30.000 m3 de petróleo cada día. Los complejos refinadores más grandes del mundo en 2004, situados en Venezuela, llegan a procesar más de 100.000 m3 al día.

viernes, 13 de abril de 2012

Andrés Raggio Anastassiou


Adaptación del grafeno, para hacerlo mas apto en la electrónica.

Nuevo proceso químico para hacer al grafeno más apto para la electrónica.


Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo método para alterar químicamente al grafeno. Este invento constituye un gran avance hacia la creación de una electrónica más rápida, más delgada y más flexible.

Altamente deseado por sus muchos atributos prometedores, el grafeno es una retícula de átomos de carbono, de un átomo de espesor, que recuerda a la estructura de celdillas de un panal de miel. El grafeno posee una resistencia y una conductividad excepcionales.

Entre las numerosas posibles aplicaciones del grafeno, destacan las del sector de la electrónica: Muchos expertos creen que este singular material podría rivalizar con el silicio, transformando los circuitos integrados y propiciando la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles, con mejores prestaciones, incluyendo una mayor velocidad de procesamiento.

Sin embargo, antes de que todo eso se haga realidad, los investigadores deben aprender a ajustar del modo adecuado las propiedades electrónicas del grafeno, un reto nada fácil teniendo en cuenta los grandes obstáculos relativos a la propia naturaleza del material que deberán ser superados. A diferencia de los semiconductores como el silicio, el grafeno puro no es un material en el que se pueda detener fácilmente el flujo de la corriente eléctrica. Por consiguiente, el grafeno puro no es apropiado para los circuitos digitales de los que están hechos casi todos los chips convencionales.

Para superar este problema y hacer al grafeno más funcional, investigadores de muchas partes del mundo están examinando métodos para alterar químicamente el material. La estrategia predominante es el método de Hummers, un proceso desarrollado en la década de 1940 que también sirve para oxidar al grafeno. No obstante, este método depende de ácidos muy agresivos que pueden dañar de manera irreversible la propia estructura de la retícula del grafeno.
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Estructura atómica del grafeno. (Imagen: Northwestern U.)

El equipo de Mark C. Hersam, profesor de ciencia e ingeniería de los materiales en la Universidad del Noroeste, Estados Unidos, ha desarrollado recientemente un nuevo método para oxidar el grafeno sin los daños colaterales ejercidos por el método de Hummers. El nuevo proceso de oxidación también es reversible, lo que permite una mayor capacidad de afinar las propiedades resultantes del grafeno químicamente modificado.

El material que resulta de someter el grafeno puro al nuevo proceso posee un alto grado de homogeneidad química. Las mediciones espectroscópicas demuestran que las propiedades electrónicas del grafeno varían en función de la cobertura de oxígeno.

Todo sugiere, en definitiva, que este nuevo método puede resultar ideal para ajustar con la precisión necesaria las propiedades de numerosos dispositivos hechos de grafeno.
Fuente: Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com). Todos los derechos reservados. 

Lucas Pascual Sepulveda.


"Granada tendrá la primera fábrica de producción ecológica de 'stevia' de Europa"

La Sociedad Española de Química premia por primera vez las investigaciones aplicadas en el área de productos naturales y valora la transferencia tecnológica del profesor granadino en el sector industrial


Es el profesor que más patentes ha conseguido en la Universidad de Granada, nada menos que 17, la mayoría de ellas transferidas a la sociedad gracias a empresas que él mismo ha levantado (Biomaslinic y Steviasur, entre ellas). Por su carácter emprendedor y por la veintena de proyectos de investigación que tiene en sus espaldas, Andrés García Granados acaba de recibir el premio Gepronat 2011, que concede la Real Sociedad Española de Química. Lleva desde 1968 dando clases en la UGR, actualmente de Química Orgánica Avanzada. Nunca ha querido salir de Granada, a pesar de haber tenido oportunidades; al principio, según dice, se quedó por apego a la tierra, de ahí su apuesta por la investigación aplicada, pero con el tiempo por un compromiso personal. "Si puedes hacer algo útil, ¿por qué irte fuera?", mantiene. Su familia es de Baza, aunque es de su padre, originario de Albox, de quien ha heredado el pragmatismo y el talante negociador. Ahora quiere dejar la docencia para dedicarse de lleno a la investigación y echar a andar su última empresa: Stevigran. 

-No se ve dando clases hasta los 70 años, ¿no? 

-Conecto bien con la gente joven y lo bueno de la docencia es que como siempre tienes alumnos de la misma edad, sientes que nunca envejeces. Pero dar clases es duro también, porque está supeditado a un encasillamiento horario y al estar metido en tantas investigaciones y empresas, cada vez es más difícil compaginarlo todo. 

-Pero la UGR permite rebajar horas a los mayores de 60, ¿no? 

-Sí, pero la fórmula que sigue esta Universidad no es buena, porque no lo hace de forma gradual, como en Barcelona, sino que sólo te reducen unas cuantas horas, da igual que tengas 61 o 69 años. 

-Tiene reconocidos 36 años de investigaciones de calidad en Medicina, Farmacia y Ciencias, ¿son estos tiempos buenos para la química? 

- La Química Orgánica cada vez tiene menos hueco en los planes de estudio universitarios. De hecho, los médicos y los biólogos de hoy en día no salen con una buena formación farmacológica. Las programaciones se diseñan según los intereses de los departamentos y todos quieren tener cuantos más créditos mejor. 

-Ni cree que los alumnos salgan mejor preparados... 

- No, ni mucho menos. Además, ahora los buenos expedientes se largan a Ingeniería Química. 

-¿En qué está inmerso ahora? 

- En la investigación de los edulcorantes naturales y en su aplicación a escala industrial. La stevia es el azúcar del siglo XXI porque su poder edulcorante es hasta 300 veces más intenso que el azúcar. Hasta ahora no había alternativas a los edulcorantes artificiales, como la sacarina o el aspartamo, pero con la stevia ya sí la hay. 

-¿Y ya es legal? 

-La UE ha sido la más reticente en aceptarla, por motivos económicos creo, pero el pasado 11 de noviembre reconoció la stevia como edulcorante natural, abriendo las posibilidades de su comercialización en Europa. 

-Entonces usted es un visionario de cultivos emergentes, ¿no? 

-Bueno, en otros países se está sustituyendo el cultivo del tabaco por la stevia. Y como no va por semillas, sino por plantines, hay una carestía enorme en el mundo, porque para conseguir una hectárea de hojas de stevia se necesitan 70.000 plantines. 

-Y ¿cuál es su aportación? 

-La tecnología para la esterilización de los plantines. Con los botánicos de mi grupo hemos puesto en marcha la instalación de una biofábrica para la producción in vitro de plantines de stevia en Granada, de hecho, acabamos de firmar un convenio con la Diputación para que nos cedan unos invernaderos en Armilla. Y yo he ideado un sistema nuevo de esterilización masivo del material mediante ozono. 

-¿El cultivo es ecológico? 

-Sí. Ahora debemos adaptarlo al terreno y crear una hoja de ruta para que sea rentable y moderno. 

-¿Se podría cultivar en la Vega de Granada? 

-La stevia es originaria de Paraguay, pero allí una hectárea de cultivo produce una media de 4.000 kilogramos de hoja seca precisando cuatro cortas al año; y aquí, en Granada, las pruebas que hemos realizado han demostrado que con dos cortas se sacan hasta 9.000 kilos. Es un lugar idóneo, así que si llegan las ayudas que esperamos del CEI, Granada tendrá la primera fábrica de producción. 

-¿Cómo está afectando la crisis a la investigación universitaria? 

-Mire, en los años 60 yo hice mi tesis doctoral en la más absoluta de las penurias, haciendo las extracciones en botellas de cerveza porque no tenía medios para investigar. Es verdad que desde entonces no hemos dejado de mejorar y que todo el que ha querido trabajar en esto lo ha hecho, pero no creo que lo que pueda venir ahora sea peor que aquello. Hace una década que se recorta la dotación de becarios y los fondos no se reparten de manera coherente entre las universidades andaluzas, pero aún no estamos ahogados. 

-Este premio reconoce su capacidad emprendedora... 

- A ver si esto sirve para que se incentiven económicamente las investigaciones aplicadas, pues hasta ahora sólo se valoran las publicaciones y las patentes, nada para la aplicación en empresas.

Maria Victoria Bustos


Un proyecto para reducir el impacto de los derrames de crudo

13.04.2012: Dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) llevarán a cabo el proyecto TOSCA, una iniciativa en la que desarrollarán una herramienta que mejore las medidas de respuesta frente a vertidos de hidrocarburos y control en las operaciones de búsqueda y rescate (SAR, de sus siglas en inglés) en el Mediterráneo.
La iniciativa se integra dentro del proyecto europeo MED, en el que se incluyen 13 organismos de cuatro países del Mediterráneo: España, Francia, Italia y Grecia. MED supondrá el desarrollo de una red sostenible entre las autoridades locales, los responsables políticos y científicos para mejorar la respuesta ante este tipo de incidentes.
La contribución española incluye a investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y estará dirigida por el investigador del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados Alejandro Orfila. Según sus palabras, “el proyecto proporcionará observaciones en tiempo real y también la previsión de las condiciones del medio marino a través de la construcción de una red de observación basada en tecnología de última generación”. Para ello, el equipo desarrollará una serie de radares de alta frecuencia y boyas de deriva.
El sistema será instalado y evaluado en cinco puntos del Mediterráneo. Su desarrollo ayudará en la toma de decisiones y mejorará las operaciones SAR en caso de accidentes marinos. Además, incluirá la creación de una web interactiva común que ofrecerá la metodología disponible para ayudar a desarrollar una respuesta contra ellos.
Orfila explica que este proyecto también “contribuirá a la mitigación y gestión a largo plazo de la contaminación en caso de derrames de petróleo, y dará lugar a una base de datos diaria sobre los modelos oceánicos y atmosféricos”.
El Mediterráneo es una zona de importante tráfico de petroleros que permiten el acceso al sur de Europa, el Norte de África, Oriente Medio y el Mar Negro. Además, alberga un gran número de instalaciones relacionadas con el petróleo como las terminales de oleoductos, las refinerías y las plataformas marinas que concentran en las zonas costeras.
Vicente Bravo Díaz 



Nueva sociedad energetica:
La canadiense Pyreenes Energy compra a Gas Natural un 10 por ciento de permisos de hidrocarburos en España
La empresa canadiense Pyreenes Energy Spain ha adquirido a Gas Natural Fenosa una participación del 10 por ciento en el consorcio que investiga la existencia de hidrocarburos en Cantabria y en Castilla y León


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Tras la operación, el grupo canadiense, Pyreenes Energy Spain, asume el 2012  un 10 por ciento del proyecto que investiga la existencia de hidrocarburos en Cantabira y en Castilla y León , mientras que la compañía presidida por Salvador Gabarró, a través de su filial Petroleum Oil and Gas, mantiene un 50 por ciento. Repsol es el propietario del 40 por ciento restante. Pyreenes Energy Spain busca tener rentabilidades en caso de crisis energéticas que suban los precios en los suministros energéticos.
Este cambio de participaciones afecta a los permisos de investigación de 'Bezana' y 'Bigüenzo', el primero de ellos situado en Cantabria, con una superficie de 87.780 hectáreas, y el segundo ubicado en la Comunidad de Castilla y León, en Burgos, con una superficie de 91.654,50 hectáreas. Los permisos fueron concedidos inicialmente por el Gobierno en noviembre de 2009.
En julio del año pasado, Gas Natural Fenosa transmitió al Ejecutivo su intención de ceder el 10 por ciento de los permisos, lo que, una vez obtenidos los permisos pertinentes y recibida la renuncia de Repsol a su derecho preferente de compra, queda ahora autorizado a través de una orden ministerial de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno también ha publicado este martes las autorizaciones para los cambios de participación en cinco permisos de investigación en Euskadi, que son los de Enara, Usoa, Mirua, Usapal y el de Angosto 1.
Tras los movimientos, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi cuenta con una participación del 44 por ciento, frente al 36 por ciento de Petrichor Euskadi Cooperatief y el 20 por ciento de Cambria Europe.
http://www.noticias.com/original/la-canadiense-pyreenes-energy-compra-a-gas-natural-un-10-por-ciento-de-permisos-de-hidroca.1630456 del diario Europe Press.

jueves, 12 de abril de 2012

Valentina Opazo Piña


Creación de un nuevo material, parecido al grafeno.

Un nuevo material imita las propiedades exóticas del grafeno


20/03/2012

 Un equipo con participación del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Francisco Guinea ha conseguido fabricar un material que imita las propiedades exóticas del grafeno. El trabajo, que aparece publicado en Nature, abre la vía para sintetizar a gran escala materiales con propiedades cualitativamente similares al grafeno y disponer de nuevos dispositivos a medida.                       












El grafeno,entre un metal y un semiconductor, es bidimensional y se caracteriza por tener una sola capa de átomos de carbono colocados en una red hexagonal; es transparente, impermeable, duro y elástico y tiene ciertas deformaciones que dan lugar a campos magnéticos muy elevados. Cuando los premios Nobel de Física 2010 Andre Geim y Konstantin Novoselov, de la Universidad de Manchester, consiguieron aislar este material hace ocho años, abrieron también las puertas al conocimiento de estas propiedades únicas.
Los electrones del grafeno se comportan como partículas elementales de masa cero, es decir, se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Además, las deformaciones de la red cristalina producen efectos similares a los de un campo magnético, pero mucho mayor que los que se pueden obtener en un laboratorio en la Tierra”, destaca Guinea, investigador en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid (CSIC) y Premio Nacional de Investigación 2011 en Ciencias Físicas.

Un posible sustituto

Estas particularidades se han reproducido ahora colocando moléculas de óxido de carbono (CO) “en posiciones adecuadas” sobre una superficie de cobre. Sirviéndose de un microscopio de barrido electrónico, los científicos lograron “empujar” estas moléculas. La propagación de los electrones a lo largo de la superficie de cobre se vio modificada por las moléculas, lo que dio como resultado propiedades cualitativamente similares a las del grafeno.

Científicos como Guinea, que llevan años trabajando con este material, creen que las aplicaciones -en campos tan diversos como la electrónica, la telefonía móvil, la aeronáutica o los procesadores de hidrocarburos- no se harán esperar. El principal problema es que aún no es posible disponer de cantidades suficientes para su fabricación a gran escala.

Según el investigador del CSIC, el método de fabricación descrito en este trabajo supone un paso más en la futura obtención de materiales con propiedades similares al grafeno, pero amplificadas o modificadas. “Nuestro método nos ha permitido conseguir todo tipo de deformaciones y campos pseudomagnéticos. Además, hemos logrado un grado de control de estas propiedades que en el grafeno es muy difícil obtener”, agrega Guinea.

La fabricación y la posterior caracterización del nuevo material se han realizado en la Universidad de Stanford, en California (Estados Unidos). Los resultados han sido comparados con modelos teóricos desarrollados en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC). 

Fuente: www.quimica.es
Publicaion original:Kenjiro K. Gomes, Warren Mar, Wonhee Ko, Francisco Guinea, y Hari C. Manoharan; "Designer Dirac fermions and topological phases in molecular graphene."; Nature Magazine.


Valentina Opazo Piña