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(Agencia CyTA-Instituto Le- loir. Por Bruno Geller)-.Investi- gadores argentinos y españoles desarrollaron el prisma óptico más delgado reportado a la fe- cha, el cual, en el futuro, podría dar a lugar a computadoras de mayor velocidad o a una mayor miniaturización de los compo- nentes electrónicos de última generación en teléfonos móviles y tabletas. Se trata de un dispositivo basado en antenas ópticas que permiten emitir y controlar la luz propagada a lo largo de una capa de carbono de un solo áto- mo de grosor, llamada “plasmón de grafeno”, explicó a la Agen- cia CyTA uno de los autores, el doctor Federico Golmar, inves- tigador del CONICET y coor- dinador del Grupo de Micro y Nano Sistemas en el Centro de Micro y Nanoelectrónica en el Instituto Nacional de Tecno- logía Industrial (INTI). El estudio fue conducido por científicos del Centro de Inves- tigación de Nanotecnología del País Vasco en España, NanoGU- NE. Y fue publicado en la revista Science, considerada una de las más importantes del mundo en términos de rigurosidad e im- pacto. Los investigadores diseñaron y fabricaron antenas resonantes de oro de tamaño nanométrico (un nanómetro equivale a la mil- millonésima parte de un metro) que fueron capaces de dispersar, enfocar y refractar (cambiar de dirección) luz que se propaga dentro del grafeno. “Demostramos que el con- cepto de antena comúnmente utilizado para las ondas de ra- dio (utilizadas en Internet, Tv y radio) podría aplicarse a estos circuitos integrados de escalas diminutas”, explicó Golmar, que también es ingeniero electróni- co y profesor adjunto en la Es- cuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Fuente: http://www.agenciacyta. org.ar/ PRODUCCIÓN y DESARROLLO Nueva era - Año 4 - N ro 29 Avance podría aumentar la rapidez de los chips Investigadores de España y de Argentina crearon un sistema con grafeno, material de un átomo de grosor, que podría aumentar la velocidad de procesamiento en componentes electrónicos integrados a computadoras, teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos Imagen de nanoAntena de oro sobre grafeno ¿Qué es el grafeno? Es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal pla- no (como panal de abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la superpo- sición de los híbridos sp2 de los carbonos enlazados. El Premio Nobel de Física de 2010 se les otorgó a An- dréy Gueim y a Konstantín Novosiólov por sus revolucio- narios descubrimientos acerca de este material. Mediante la hibridación sp2 se explican mejor los án- gulos de enlace, a 120°, de la estructura hexagonal del grafeno. Como cada uno de los carbonos contiene cuatro electrones de valencia en el estado hibridado, tres de esos electrones se alojan en los híbridos sp2, y forman el esque- leto de enlaces covalentes simples de la estructura. El electrón sobrante se aloja en un orbital atómico tipo P perpendicular al plano de los híbridos. El solapamiento lateral de dichos orbitales da lugar a formación de orbitales de tipo π. Algunas de estas combinaciones propician un gigantesco orbital molecular deslocalizado entre todos los átomos de carbono que constituyen la capa de grafeno. El nombre proviene de intercambio –en el vocablo gra- fito– de sufijos: «ito» por «eno»: propio de los carbonos con enlaces dobles. En realidad, la estructura del grafito puede considerarse una pila de gran cantidad de láminas de grafeno superpuestas. Los enlaces entre las distintas capas de grafeno apiladas se deben a fuerzas de Van der Waals e interacciones de los orbitales π de los átomos de carbono. Representación artística del grafeno.

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14 de julio de 2014 PRODUCCIÓN y DESARROLLO

(Agencia CyTA-Instituto Le-loir. Por Bruno Geller)-.Investi-gadores argentinos y españoles desarrollaron el prisma óptico más delgado reportado a la fe-cha, el cual, en el futuro, podría dar a lugar a computadoras de mayor velocidad o a una mayor miniaturización de los compo-nentes electrónicos de última generación en teléfonos móviles y tabletas.

Se trata de un dispositivo basado en antenas ópticas que permiten emitir y controlar la luz propagada a lo largo de una capa de carbono de un solo áto-mo de grosor, llamada “plasmón

de grafeno”, explicó a la Agen-cia CyTA uno de los autores, el doctor Federico Golmar, inves-tigador del CONICET y coor-dinador del Grupo de Micro y Nano Sistemas en el Centro de Micro y Nanoelectrónica en el Instituto Nacional de Tecno-logía Industrial (INTI).

El estudio fue conducido por científicos del Centro de Inves-tigación de Nanotecnología del País Vasco en España, NanoGU-NE. Y fue publicado en la revista Science, considerada una de las más importantes del mundo en términos de rigurosidad e im-pacto.

Los investigadores diseñaron y fabricaron antenas resonantes de oro de tamaño nanométrico (un nanómetro equivale a la mil-millonésima parte de un metro) que fueron capaces de dispersar, enfocar y refractar (cambiar de dirección) luz que se propaga dentro del grafeno.

“Demostramos que el con-cepto de antena comúnmente utilizado para las ondas de ra-dio (utilizadas en Internet, Tv y radio) podría aplicarse a estos circuitos integrados de escalas diminutas”, explicó Golmar, que también es ingeniero electróni-co y profesor adjunto en la Es-

cuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Fuente: http://www.agenciacyta.org.ar/

PRODUCCIÓN y DESARROLLONueva era - Año 4 - Nro 29

Avance podría aumentar la rapidez de los chips

Investigadores de España y de Argentina crearon un sistema con grafeno, material de un átomo de grosor, que podría aumentar la velocidad de procesamiento en componentes electrónicos integrados a computadoras, teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos

Imagen de nanoAntena de oro sobre grafeno

¿Qué es el grafeno?Es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal pla-

no (como panal de abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la superpo-sición de los híbridos sp2 de los carbonos enlazados.

El Premio Nobel de Física de 2010 se les otorgó a An-dréy Gueim y a Konstantín Novosiólov por sus revolucio-narios descubrimientos acerca de este material.

Mediante la hibridación sp2 se explican mejor los án-gulos de enlace, a 120°, de la estructura hexagonal del grafeno. Como cada uno de los carbonos contiene cuatro electrones de valencia en el estado hibridado, tres de esos electrones se alojan en los híbridos sp2, y forman el esque-

leto de enlaces covalentes simples de la estructura.

El electrón sobrante se aloja en un orbital atómico tipo P perpendicular al plano de los híbridos. El solapamiento lateral de dichos orbitales da lugar a formación de orbitales de tipo π. Algunas de estas combinaciones propician un gigantesco orbital molecular deslocalizado entre todos los átomos de carbono que constituyen la capa de grafeno.

El nombre proviene de intercambio –en el vocablo gra-fito– de sufijos: «ito» por «eno»: propio de los carbonos con enlaces dobles. En realidad, la estructura del grafito puede considerarse una pila de gran cantidad de láminas de grafeno superpuestas. Los enlaces entre las distintas capas de grafeno apiladas se deben a fuerzas de Van der Waals e interacciones de los orbitales π de los átomos de carbono. Representación artística del grafeno.

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2 PRODUCCIÓN y DESARROLLO 4 de julio de 2014

Los sistemas tradicionales de calderas para calefacción por piso radiante o ra-diadores pueden reducir su consumo de gas al pre-calentar el agua con colectores solares térmicos.

Países como China, Israel y Brasil (en-

tre otros) cuentan con una amplia acep-tación a nivel local y cultural de esta tec-nología, permitiendo reducir el consumo global de combustibles fósiles como el gas natural para calentamiento de agua.

info: [email protected]

El estadio Mineirão de Belo Horizon-te, con una capacidad para 62.170 espec-tadores, tiene un techo solar de 1,4 MW o el equivalente de energía para abas-tecer 1200 h o g a r e s . Solo el 10% de la ener-gía generada es utilizada en el esta-dio y el 90% restante se distribuye a los consumi-

dores de las zonas ale-dañas.

El estadio Maracaná

en Río de Janeiro, incluye una instalación solar de 390kW, o aproximadamente 1.556 paneles solares fotovoltaicos.

El estadio Arena Pernambuco en Re-

cife, es alimentado por una planta de energía solar de 1 MW, o aproximada-mente 3.650 paneles solares fotovoltai-cos.

Los impactantes estadios solares del Mundial

¿Conocés los benef icios de la Calefacción Solar?

La Universidad Nacional de Cuyo abastece su comedor con energía solar

Una planta piloto modular de pequeña escala que contiene una unidad genera-dora de cinco kilowatts pico de potencia para inyectar energía a las instalaciones del Comedor de la UNCuyo, se suman a los 12 colectores solares que calientan gratuitamente el agua utilizada en el pre-dio.

La instalación de estas tecnologías

apunta a incorporar el uso de energía so-lar y al cambio en la matriz energética del Campus Universitario. La iniciativa cons-tituye un aporte al desarrollo local, redu-ciendo el uso de combustibles fósiles para generación, evitando su correspondiente costo y contaminación.

Fuente: http://bit.ly/1kOhHJA, http://bit.ly/1xf6uM1

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34 de julio de 2014 PRODUCCIÓN y DESARROLLO

Investigadores de Argentina y Brasil describieron la morfología y el papel de una estructura cerebral de los peces que detecta la luz y regula su reproducción.

(Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. La acuicultura o crianza de peces para consu-mo podría verse favorecida en el futuro gracias a científi-cos de Argentina y de Brasil, quienes identificaron un sen-sor cerebral de la luz ambien-tal en esos vertebrados acuá-ticos que puede influir sobre su tasa de reproducción.

Por ser fácil de criar en el laboratorio, los investigado-res utilizaron como modelo experimental al pez “chanchi-ta”, que habita lagos y lagunas asociados a los ríos Paraná y Paraguay. Y observaron que el complejo pineal, una estructura asociada con su cerebro y cráneo, es un im-

portante sensor directo de la

luz ambiental. “Tiene células que comparten característi-cas biológicas con los conos y bastones presentes en los ojos humanos”, indicó a la Agencia CyTA el doctor Matías Pan-dolfi, jefe del Laboratorio de Neuroendocrinología y Com-portamiento del Instituto de Biodiversidad y Biología Ex-perimental y Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

De acuerdo con los niveles de luz, esa estructura sinteti-za melatonina, una hormona que regula los ritmos bioló-gicos en el transcurso del día y del año. “Esto significa que ayuda a organizar el momento apropiado para dormir, repro-

ducirse y comer, entre otras funciones fisiológicas”, explicó Pandolfi, quien también es in-

vestigador del CONICET.

Al estudiar el efecto de di-ferentes períodos de exposi-ción lumínica sobre los pinea-locitos, las principales células de la vesícula pineal, los inves-tigadores observaron que en aquellos ejemplares juveniles que habían sido criados en un fotoperíodo menor al natural (por ejemplo, 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad) los núcleos de esas células eran un 55 por ciento más gran-des. Pandolfi y sus colegas interpretaron entonces que, cuando hay mayor tiempo de oscuridad a lo largo del día, los peces fabrican más mela-tonina.

Ese hallazgo es de gran uti-lidad experimental, dado que puede aplicarse para estimar los niveles de melatonina en peces de pequeño tamaño o en larvas en los que resul-ta difícil conseguir muestras de sangre o tejido suficientes para su medición.

Pero también tiene una aplicación práctica potencial. La variación entre los perío-dos de luz también estaría ac-tuando como regulador de la proporción de sexos al influir en la diferenciación sexual de las larvas, afirmó Pandolfi. Y agregó que esta informa-ción abre la puerta a estudios mas detallados a fin de com-probar si podrían modificarse las proporciones de sexos en distintas especies de interés (comestibles y ornamentales) “ajustando la exposición a la luz durante la cría de embrio-nes y larvas.”

La primera autora del tra-bajo, publicado en “The Jour-nal of Fish Biology”, es Agus-tina Birba, becaria de la UBA. Y también participó la docto-ra Renata Guimaraes Moreira de la Universidad de San Pa-blo, en Brasil.

Fuente: http://www.agenciacyta.org.ar/

“Ojos del cerebro” podrían impactar en la acuicultura

Los autores del estudio científico que podría impactar en la crianza de peces para consumo y también ornamentales. El becario del Conicet y Lic. Martin Ramallo (arriba izq), el Lic. Leonel Morandi (Becario Conicet), Luciano Cavallino (estudiante) y Paula Valchi. La becaria de la UBA Agustina Birba (abajo izq), el Dr. Matías Pandolfi (Investigador Adjunto Conicet y Profesor Adjunto UBA) y Laura Rincon Camacho (becaria del Conicet).

El doctor Federico Golmar en una Sala Limpia del Instituto Nacional de Tecnología Industria

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4 PRODUCCIÓN y DESARROLLO 4 de julio de 2014

Aquellas llaves viejas que tenemos en el hogar podemos optar por reciclarlas, así que hoy te enseñamos a crear colla-res hechos con llaves decoradas.

Este accesorio es muy bello e ideal para cualquier ocasión, además es fácil de realizar no necesitamos gastar dine-ro porque a la mayoría de los materiales los podemos conseguir en casa.

Materiales:

* Llaves.

* Esmalte.

* Gibre (opcional)

* Cadena y Argolla para collar (un cordón encerado)

Procedimiento:

1. Lavar las llaves con agua, deter-gente y un cepillo y luego secarlas bien.

2. Pintar las llaves con dos capas de esmalte del color elegido.

3. Si se quiere, se puede gibre antes de que la última capa de esmalte se haya secado.

4. Cuando se haya secado hay que colocar una argolla y la cadena.

5. Repite el mismo procedimiento para crear todos los collares que desees.

6. También puedes regalársela a quien tenga la llave

de tu corazón.

También se puede pasar un cordón de hilo encerado

por el agujero que ya tiene la llave y así estaremos ho-rrándonos a cadena y la argolla.

Producir reciclandoCollares hechos con llaves

decoradas

Con el clima frio les

resulta dificil encontrar

comida a los pajaritos, este

comedero ayuda a

que pasen el invierno además de

ser un lindo adorno para

nuestro jardín

Ideas no tan locas