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¿Se pueden ver los átomos? Daniel García Guzmán Alejandro Valencia Huerta B1C

Se pueden ver los átomos ies griñon

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¿Se pueden ver los

átomos?Daniel García Guzmán

Alejandro Valencia HuertaB1C

ACTIVIDAD 1. RICHARD ACTIVIDAD 1. RICHARD FEYNMANFEYNMAN

Nació el 11 de mayo de 1918 en Nació el 11 de mayo de 1918 en Nueva York. Nueva York. Se casó tres veces y tuvo 2 hijos.Se casó tres veces y tuvo 2 hijos.En 1942 trabajó en las primeras En 1942 trabajó en las primeras etapas del proyecto Manhattan, el etapas del proyecto Manhattan, el programa de la bomba atómica de programa de la bomba atómica de Estados Unidos. Prosiguió Estados Unidos. Prosiguió desarrollando este trabajo durante desarrollando este trabajo durante la II Guerra Mundial. En 1965 le la II Guerra Mundial. En 1965 le otorgaron el Premio Nobel de Física, otorgaron el Premio Nobel de Física, que compartió con otros dos físicos, que compartió con otros dos físicos, el estadounidense Julian S. el estadounidense Julian S. Schwinger y el japonés Shin'ichiro Schwinger y el japonés Shin'ichiro Tomonaga. Tomonaga. Entre sus escritos para el público en Entre sus escritos para el público en general destacan: ¡Está usted de general destacan: ¡Está usted de broma, Mr. Feynman! Aventuras de broma, Mr. Feynman! Aventuras de un curioso (1985) y QED: La extraña un curioso (1985) y QED: La extraña teoría de la luz y la materia (1985). teoría de la luz y la materia (1985). Falleció en Los Ángeles, California, Falleció en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 15 de febrero de Estados Unidos, el 15 de febrero de 1988.1988.

Vida LaboralVida Laboral En 1945 se desplazó a la En 1945 se desplazó a la

universidad de Cornell como universidad de Cornell como profesor de física teórica.profesor de física teórica.

Colaboró en el Proyecto Colaboró en el Proyecto Manhattan en un laboratorio Manhattan en un laboratorio secreto en Los Álamossecreto en Los Álamos

Posteriormente fue invitado Posteriormente fue invitado como profesor visitante por la como profesor visitante por la universidad de Río de Janeirouniversidad de Río de Janeiro

Seguidamente fue profesor de Seguidamente fue profesor de física teórica en el Californian física teórica en el Californian Institute of TechnologyInstitute of Technology

Inventó una representación Inventó una representación sencilla y ampliamente usada, sencilla y ampliamente usada, los llamados diagramas de los llamados diagramas de Feynman.Feynman.

NANOTECNOLOGÍANANOTECNOLOGÍA La nanotecnología es el estudio, La nanotecnología es el estudio,

diseño, creación, síntesis, manipulación diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala. control de la materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, presenta escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente fenómenos y propiedades totalmente nuevas.nuevas.

Los científicos la utilizan para crear Los científicos la utilizan para crear materiales, aparatos y sistemas materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con novedosos y poco costosos con propiedades únicas.propiedades únicas.

Para la comunidad científica el padre Para la comunidad científica el padre de la nanotecnología es Richard de la nanotecnología es Richard Feynman Feynman

AplicacionesAplicaciones La técnica desarrollada por este La técnica desarrollada por este

equipo consiste en introducir en la equipo consiste en introducir en la sangre nanotubos (redes de átomos sangre nanotubos (redes de átomos de carbono dispuestos de forma de carbono dispuestos de forma tubular) de platino que son 100 veces tubular) de platino que son 100 veces más delgados que un cabello humano. más delgados que un cabello humano. Estos nanotubos pueden viajar por los Estos nanotubos pueden viajar por los vasos sanguíneos más pequeños del vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo hasta llegar a cualquier parte cuerpo hasta llegar a cualquier parte del cerebro sin por ello afectar al flujo del cerebro sin por ello afectar al flujo normal de la sangre o a los normal de la sangre o a los intercambios gaseosos.intercambios gaseosos.

NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑANANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA Existe un centro de nanotecnología en Zaragoza y no está formado Existe un centro de nanotecnología en Zaragoza y no está formado

únicamente por físicos, sino también por biólogos, científicos etc.únicamente por físicos, sino también por biólogos, científicos etc. Las líneas de investigación son Nanociencia molecular, nanomagnetismo, Las líneas de investigación son Nanociencia molecular, nanomagnetismo,

nanobiosistemas, nanoelectrónica y superconductividad, nanofabricación y nanobiosistemas, nanoelectrónica y superconductividad, nanofabricación y avance instrumental y de efecto túnel.avance instrumental y de efecto túnel.

Está formado por grupos españoles que trabajan en los diferentes campos Está formado por grupos españoles que trabajan en los diferentes campos relacionados con la Nanotecnología y la Nanocienciarelacionados con la Nanotecnología y la Nanociencia

MICROSCOPIO DE EFECTO MICROSCOPIO DE EFECTO TÚNELTÚNEL

Es un instrumento para tomar imágenes de superficies a nivel atómico Es un instrumento para tomar imágenes de superficies a nivel atómico Por ello podemos decir que trabaja a escala nanoPor ello podemos decir que trabaja a escala nano Berd Binnig y Heinrich Rohres, ambos físicos, alemán y suizo, son sus inventores y Berd Binnig y Heinrich Rohres, ambos físicos, alemán y suizo, son sus inventores y

ganaron el Premio Nobel de Física en 1986 por la creación de este microscopio.ganaron el Premio Nobel de Física en 1986 por la creación de este microscopio.

EL MUNDO DEL CARBONOEL MUNDO DEL CARBONO El hallazgo casual del fullereno se El hallazgo casual del fullereno se

produjo al irradiar un disco de produjo al irradiar un disco de grafito con un láser y mezclar el grafito con un láser y mezclar el vapor de carbono resultante vapor de carbono resultante mediante una corriente de helio.mediante una corriente de helio.

Cuando se examinó el residuo Cuando se examinó el residuo cristalizado, se encontraron cristalizado, se encontraron moléculas constituidas por 60 moléculas constituidas por 60 átomos de carbono. átomos de carbono.

Deben su nombre al arquitecto Deben su nombre al arquitecto Buckminster Fuller.Buckminster Fuller.

Una aplicación es su incorporación Una aplicación es su incorporación en los polímeros con lo que se en los polímeros con lo que se consiguen propiedades consiguen propiedades electroactivas y de limitación electroactivas y de limitación óptica.óptica.

Su inesperado descubrimiento corre Su inesperado descubrimiento corre a cargo de Fuller ,Bernd Eggen y Gill a cargo de Fuller ,Bernd Eggen y Gill Watson quienes ganaron un Watson quienes ganaron un premio Nobel de Química en el año premio Nobel de Química en el año 19961996

EL MUNDO DEL CARBONOEL MUNDO DEL CARBONO Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del carbono, como el Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del carbono, como el

diamante, el grafito o los fullerenosdiamante, el grafito o los fullerenos Están  siendo estudiados por su interés fundamental para la química y por sus Están  siendo estudiados por su interés fundamental para la química y por sus

aplicaciones tecnológicasaplicaciones tecnológicas El grafeno es una sustancia formada por carbono puro, con átomos dispuestos El grafeno es una sustancia formada por carbono puro, con átomos dispuestos

en un patrón regular hexagonal similar al grafito, pero en una hoja de un átomo en un patrón regular hexagonal similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. de espesor.

Puede ser el material del futuro debido a sus numerosas propiedades.Puede ser el material del futuro debido a sus numerosas propiedades. En el futuro podrá utilizarse en pantallas, ventanas inteligentes, material En el futuro podrá utilizarse en pantallas, ventanas inteligentes, material

resistente para coches, aviones, y por su puesto como conductor eléctrico ya resistente para coches, aviones, y por su puesto como conductor eléctrico ya que en este sentido es mejor que el cobre.que en este sentido es mejor que el cobre.

China lidera su producción.China lidera su producción.