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Puede ser que el sol sea la única fuente con suficiente capacidad para hacer que no seamos dependientes de combustibles fósiles. No obstante, atrapar la energía solar requiere capas siliconas que aumentan los costes hasta 10 veces el coste de la generación de energía tradicional. A través de la nanotecnología se está desarrollando un material fotovoltaico que se extiende como el plástico o como pintura. No solo se podrá integrar con otros materiales de la construcción, sino que ofrece la promesa de costes de producción baratos que permitirán que la energía solar se convierta en una alternativa barata y factible.
La tecnología fotovoltaica no es nueva, pero todavía existen obstáculos grandes que impiden su implementación en grande escala.
La célula solar más simple usa una sola juntura p-n planar. Los semiconductores pueden absorber la energía de un fotón incidente, elevando un electrón de la banda de valencia a la de conducción. Esto crea un par electrón-hueco o excitón. El campo eléctrico puesto por la diferencia de band gaps de los dos semiconductores lleva el electrón al tipo-n y hueco al tipo-p, de
modo que el flujo de electrones (y huecos, con cuales combinan después de pasar por el circuito) genera una corriente.
Hoy en día hay que escoger entre células que son caras o de bajo rendimiento. Las mejores células son hechas de junturas múltiples de diferentes semiconductores inorgánicos, sus band gaps afinados para absorber gran parte del espectro solar. Sin embargo, los procesos de purificación y fabricación requieren altas temperaturas y vacío, y varios pasos lithográficos1. Además, muchos de estos materiales son escasos. El resto del papel se enfocará en dos alternativas: células orgánicas mejoradas con nanotecnología (híbridas) y células nanocristalinas. Pero la nanotecnología se encuentra en todas partes de la investigación fotovoltaica.
La morfología superficial, técnicas de deposición y crecimiento de láminas, hasta los electrodos pueden ocupar física de la escala nano. Acá sólo se ve las aplicaciones en el interior de la célula, la región semiconductor.
Para sustituir a los tradicionales transplantes de órganos, se está a punto de aplicar un método por el que se inyecta articulaciones con mezclas diseñadas de polímeros, células y estimuladores de crecimiento que solidifiquen y formen tejidos sanos.
surgio ya, como producto de extensas investigaciones y desarrollo de biotecnologías aplicadas para una opcion sustitutoria a los Transplantes tradicionales de organos, se inicia la aplicación de un metodo innvador que consiste en inyectar articulaciones con mezclas diseñadas de polímeros, células y estimuladores de crecimiento que solidifiquen y formen tejidos sanos a saltar la gran barrera de rechazos de tejidos como se ha tenido en los transplantes por metodos clasicos hasta ahora.
Aquí un caso demostrativo en un trabajo estomatologico donde mas se estan aplicando este metodo aun incipiente como revolucionario “
Se investigó una correlación entre osseointegration en implantaciones dentales y un hueso tramado por tejido inyectable, usando mesenchymal células de tallo (MSCs) y plasma rico de plaqueta (PRP). Al principio, los dientes en la región de mandíbula fueron extraídos y el período que se cura era 1 mes. Los defectos de hueso a ambos lados de la mandíbula estuvieron listos con una barra de trephine. Los defectos fueron implantados con materiales de injerto como sigue: el PRP, perro MSCs (dMSCs), y PRP, autogenous particulate cancellous hueso y tuétano (PCBM), y control (desertan sólo). Dos meses más tarde, los animales fueron Dos meses más tarde, los animales fueron sacrificados y las secciones nondecalcified fueron evaluadas histologicamente histometricamente. Según las observaciones histologicaa, el grupo dMSCs/PRP tenía el hueso maduro gramaticalmente correcto y neovascularization, comparado con el control (defecto sólo) y grupos PRP, como era el mismo para el grupo PCBM. Un nivel de hueso marginal más alto fue observado alrededor de implantaciones con PRP, PCBM, y dMSCs/PRP comparado con el control. Además, los valores que describen la cantidad del contacto de implantación de hueso (BIC) en el interfaz de hueso/implantación eran considerablemente diferentes entre el PRP, PCBM, dMSCs/PRP, y grupos de control. Las diferencias significativas también fueron encontradas entre el dMSCs/PRP y grupos de control en la densidad de hueso. Las conclusiones de este estudio experimental indican que el uso de una mezcla de dMSCs/PRP causa resultados buenos como la cantidad de BIC y densidad de hueso comparable con esto conseguido por PCBM.
Son redes de nano aparatos autónomos capaces de una comunicación sin cable y suponen uno de los avances tecnológicos más investigados en la actualidad. A través de redes de sensores, se puede integrar funcionalidades que antes eran independientes unas de otras, con el fin de lograr máxima eficiencia sobre todo en los campos de consumo y gestión de energía.
Las redes de sensores con cable no son nuevas y sus funciones incluyen medir niveles de temperatura, líquido, humedad etc. Muchos sensores en fábricas o coches por ejemplo, tienen su propia red que se conecta con un ordenador o una caja de controles a través de un cable y, al detectar una anomalía, envían un aviso a la caja de controles. La diferencia entre los sensores que todos conocemos y la nueva generación de redes de sensores sin cable es que estos últimos son inteligentes (es decir, capaces de poner en marcha una acción según la información que vayan acumulando) y no son limitados por un cable fijo.
Pero nuevos avances en la fabricación de microchips de radio, nuevas formas de routers y nuevos programas informáticos relacionados con redes están logrando eliminar los cables de las redes de sensores, multiplicando así su potencial.
Las redes de sensores pueden utilizar distintas tecnologías de sin cable, incluyendo IEEE 802.11, LANS sin cable, Bluetooth y identificación de la frecuencia de radio. Actualmente se trabaja con radios de baja frecuencia con un alcance de hasta 80 metros y velocidades de hasta 300 Kb/segundo.
Las últimas investigaciones apuntan hacia una eventual proliferación de redes de sensores inteligentes, redes que recogerán enormes cantidades de información hasta ahora no registrada que contribuirá de forma favorable al buen funcionamiento de fábricas, al cuidado de cultivos, a tareas domésticas, a la organización del trabajo y a la predicción de desastres naturales como los terremotos. En este sentido, la computación que penetra en todas las facetas de la vida diaria de los seres humanos está a punto de convertirse en realidad.
Aunque la tecnología relacionada con las redes de sensores sin cable está todavía en su primera fase, equipos de investigación en la Universidad de California Berkeley ya han fabricado una caja que se puede adaptar a muchos tipos de sensores. Los científicos utilizan los sensores sin cable para encontrar y controlar microclimas y plagas en plantaciones de uva, para estudiar los hábitos de aves y para controlar sistemas de ventilación y calefacción. En la Universidad de California Los Angeles, investigadores utilizan las redes de sensores sin cable para recibir información detallada sobre el efecto de los movimientos sísmicos en los edificios.
Si los avances tecnológicos en este campo siguen a la misma velocidad que han hecho en los últimos 2 años, las redes de sensores sin cable revolucionará la capacidad de interacción de los seres humanos con el mundo.
Estmos en la sociedad del conocimiento y algunos grandes avances, nuevos inventos y descubrimientos progresará exponencialmente. las universidades más prestigiosas como el MIT ya identifican "lo ultimo" y más nuevo en tecnología e investigación.
La Biología (biotecnología), nanotecnología, e infotecnología tienen y tendrán un protagonismo importante en los últimos progresos y adelantos alcanzados.
En pocos años, la innovación tecnológica puede hacer posible hasta una segunda revolución industrial con la construcción de nanomáquinas.
Poco a poco les iremos mostrando las novedades cientificas mas importantes desde la mecátronica a las redes de sensores.