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)