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miércoles, 22 de julio de 2015

Nanotecnologia Superhidrofóbica

Ultra-Ever Dry

La nanotecnología superhidrofóbica que

repele cualquier líquido



Sabemos que el agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre, incluida la humana, pero también es uno de los principales enemigos para la vida útil de los materiales sometidos a las inclemencias del tiempo o a condiciones extremas. Existen en el mercado algunos productos con propiedades hidrofóbicas diseñados para impermeabilizar las superficies y evitar la acción del agua. Pero nada comparable a la tecnología de Ultra-Ever Dry.

UltraTech International, presenta Ultra-Ever Dry, un producto con propiedades superhidrofóbicas –agua– y oleofóbicas –hidrocarburos–, cuya tecnología le permite repeler prácticamente cualquier líquido… agua, aceite e incluso sustancias viscosas como el barro o el cemento líquido son totalmente repelidos de cualquier superficie. El producto hidrofóbico y oleofóbico, una vez pulverizado sobre la superficie, crea una película de aire y gracias a la nanoestructura de sus partículas impide que cualquier líquido que se derrame sobre él, sin importar la cantidad o su viscosidad, penetre o se adhiera a los poros del material base.

Para conseguir las propiedades de este revolucionario producto, investigadores de UltraTech Internacional han utilizado nanotecnología patentada para impedir la adherencia al agua, el aceite y otros líquidos, pero introduciendo una inmejorable resistencia a la abrasión y la fricción, a diferencia de las tecnologías anteriores, que permite ser utilizado en cualquier tipo de superficies que requieran una mayor durabilidad y resistencia.

Nanotecnología para repeler líquidos

Las superficies superhidrofóbicas se basan en el efecto del loto, también llamado efecto lotus antiadherente, descubierto en los años setenta a partir de la observación microscópica de las propiedades hidrofóbicas naturales de las hojas de la flor de loto. A mediados de los años noventa Wilhelm Barthlott desarrolló y patentó el principio registrado como el “efecto loto” gracias al uso de la nanotecnología, base fundamenteal en la que se basan las superficies con características hidrofóbicas.

Resultado de imagen para Ultra-Ever Dry IMAGENES

A diferencia de la hidrofobicidad que es una propiedad química, la superhidrofobia es una propiedad fundamentalmente física. De acuerdo con las investigaciones de Julius Marmur en el campo de la biología molecular, hay dos principios básicos en los que se basa la superhidrofobicidad: el primero de ellos es generar un ángulo de contacto de la gota de agua con la superficie, y el segundo principio es conseguir que ese ángulo tenga la mayor inclinación posible para alejar la gota lo máximo posible de la superficie. De modo que si el ángulo de contacto oscila entre 90 y 150 grados, obtenemos propiedades hidrofóbicas que repelen el agua. En cambio, con un ángulo de contacto superior a 150 grados, a escala nanométrica, se amplifica el efecto de la tensión superficial del agua y hace que se convierta en una superficie imposible de mojar, obteniendo así características superhidrofóbicas.


Posibles aplicaciones de este recubrimiento revolucionario

El ángulo de contacto generado por la estructura a nanoescala de este producto mantiene una película microscópica de aire a partir de la nanoestructura del polvo superhidrofóbico en las superficies donde se pulveriza el producto, produciendo un cambio en la interfaz básica sólido-agua que evita que el líquido interactúe con la superficie. Esta característica fundamental le otorga cualidades antibacterianas, anticorrosivas, anticongelantes, de autolimpieza y resistencia al agua muy interesantes para la industria y la construcción, donde la maquinaria, las herramientas y los equipos de trabajo se exponen a situaciones extremas y a la acción del agua u otras sustancias.
 
 

Dado que las superficies superhidrofóbicas se vuelven más resistentes e higiénicas, se evita la adherencia de la grasa y la corrosión de los materiales metálicos por la acción del agua salina o la cal, incrementando la durabilidad del material. Además, como la superficie es imposible de mojar, se evita también las condensaciones de agua en la superficie y la formación de hielo en climatologías extremas. Por si fuera poco, sus características reducen la fricción del agua sobre la superficie, aportando importantes mejoras en el campo de la hidrodinámica.

Otro ejemplo ilustrativo de las superficies superhidrofóbicas es que dada su repelencia al agua son un aislante perfecto para prevenir daños en equipos eléctricos o electrónicos por el contacto accidental con agua, además de ser inmunes a la suciedad, ya que evitan la adherencia de cualquier molécula de polvo o suciedad en cualquier superficie. En cambio, todavía no han conseguido obtener un producto totalmente transparente por lo que no se recomienda su uso en superficies como vidrio o lentes, ya que disminuye la visibilidad y no permite la captura de buenas imágenes.

Estos ejemplos descritos ilustran el sinfín de aplicaciones directas del efecto loto en el sector industrial, pero su aplicación sobre tejidos podría revolucionar el sector de la moda con la fabricación de ropa imposible de manchar y que por tanto no requerirá del uso de la lavadora para su mantenimiento. También como barrera para prevenir el efecto de los graffitis sobre las paredes y el mobiliario urbano de los espacios públicos o como superficie antibacteriana en biomedicina. Lo cierto es que este revolucionario producto va a dar mucho que hablar en los próximos años gracias a los últimos avances en nanotecnología, aumentando la vida útil de casi cualquier superficie además de ahorrarnos los antiestéticos lamparones en nuestros pantalones preferidos.

 
 
 
 



avances tecnologicos 2015


martes, 21 de julio de 2015

Drones

Parrot ha presentado sus nuevos minidrones, capaces de volar, correr, y desplazarse por el agua. Precios de entre 99 y 169 euros.

 
 
 
Según Parrot, "todos los niños quieren ser pilotos de un drone". Quizá suene arriesgado, pero es verdad que la idea de pilotar un drone es demasiado divertida, y en los últimos años han aumentado las ventas en la misma medida en la que los precios han ido acomodándose a las masas. Pero aún tienen unos precios cercanos a los 1.000 euros en los modelos más básicos, así que había margen todavía. La solución de Parrot: minidrones. Diminutos, veloces, manejables desde aplicaciones para smartphones y tablets, y por precios inferiores a los 200 euros.
 
 
Todos tienen cámaras VGA para realizar fotos, y los modelos Jumping también graban vídeo a 30 fps, una calidad bastante baja sobre todo en comparación a las cámaras de nuestros smartphones, pero principalmente debido a la intención de contener el precio para que quede como alternativa asequible a los modelos "grandes", bastante más costosos.
Jumping. Por 169 euros. Pensados para uso terrestre aunque capaces de saltar hasta 80 centímetros. Traen cámara gran angular, micrófono y altavoz. El modelo Night trae LEDs para conducir hasta a 7 km/h y los Race alcanzan los 13 km/h, aproximadamente la velocidad de un humano corriendo a buen ritmo. Se conecta con la app vía WiFi 2.4 o 5 GHz, con hasta 50 metros de alcance. La autonomía es de 20 minutos. Su memoria es de 4 GB.
 
 
Airborne. Los aéreos. El modelo Night (129 euros) también trae LEDs y el Cargo (99 euros) puede soportar pesos ligeros como equipaje. Su autonomía es de 9 minutos volando, se carga en 25. La memoria es de 1 GB y la conectividad Bluetooth permite un alcance de 20 metros.
 
 
Hydrofoil. Por 169 euros. Llega a los 10 kilómetros por hora a través del agua, y puede salir de la superficie acuática volando. La autonomía es de hasta 20 minutos y la memoria es de 1 GB. También como en el modelo Airborne, la conectividad Bluetooth le deja un alcance de 20 metros.
 

Keshe energía libre ....(ESPAÑOL)


lunes, 20 de julio de 2015

Lente Biónico

La Cirugía de solo 8 minuto que le dará visión sobrehumana. Para siempre!

 
Visión Sobrehumana 
 
Un nuevo lente, “el ojo biónico” actualmente en desarrollo daría a los humanos visión 20/20 3 veces mejor que la visión normal, a cualquier edad.
EL lente, llamado el “Ocumetics Bionic Lens”, fue desarrollado por el Dr. Garth Webb, un optometrista en la Colonia Británica que estaba buscando una manera de optimizar la vista sin tener en cuenta la salud de una persona o la edad.

Con este lente, los pacientes tendrían una visión perfecta, poniendo fin a la necesidad de gafas de conducción, lentes progresivas, y contactos, todas las cuales se establecen para convertirse en un vago recuerdo como la industria del cuidado del ojo que se transforma.
Aún mejor es el hecho de que las personas que reciben el lente se inserta quirúrgicamente y nunca tener cataratas, porque el lente reemplaza la de su ojo natural, que decae inevitablemente con el tiempo.
 
 
Webb dice que cualquier persona mayor de 25 años es el mejor candidato, ya que es cuando el ojo está completamente desarrollado.

“Se trata de mejora de la visión que el mundo nunca ha visto antes”, dice, ”Si usted puede apenas ver el reloj en 10 pies, cuando obtiene el Lente Bionic se puede ver el reloj en 30 pies de distancia.”

El lente, que se hizo por encargo, se pliega como un taco en una jeringa llena de solución y se coloca en el ojo, en el que se desenvuelve en sí dentro de los 10 segundos.
 
 
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Incorporan un sistema óptico en miniatura que trabajo de forma tal como opera una diminuta cámara digital, al ser activados por el cuerpo, los mismos pueden cambiar el enfoque de un objeto cercano a uno más lejano mucho más rápido de lo que el ojo puede hacerlo naturalmente.
Ocumetics Technology Corp, afirma que los lentes Bionic son durables y seguros de utilizar. Cuando estos lentes son implantados no se sienten y no son capaz de causar dolores de cabeza o ningún otro tipo de fatiga visual. Sin embargo, el lanzamiento de nuestro gran producto ha sido pensado para el 2017.
Web presentó su lente a un grupo de oftalmólogos especialistas en San Diego a principios del mes pasado e informo que las respuestas de todos los profesionales han sido positivas y están esperando con ganas los ensayos para sacar la tecnología al público en el año 2017.
Hay un montón de entusiasmo por el lente Bionic, cirujanos muy experimentados en todo el mundo piensan que este invento será todo un éxito y están lo suficientemente ansiosos por pertenecer a la junta asesora medica que certifica y pruebe el invento.

El Dr. Vicente DeLuise, un oftalmólogo que enseña en la Universidad de Yale, dijo a CBC que el Lente Bionic haría obsoletos a los lentes de contactos, gafas y cirugía láser invasivas.
 
 






domingo, 19 de julio de 2015

ENERGIA LIBRE

ENERGIA LIBRE

El mundo ya no será el mismo en breve...

QEG España - Motor QEG Marruecos - QEG en resonancia

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KFSSI Promo Video (English with multiple subtitles)

Paneles Solares

Crean paneles solares que se protegen para combatir las altas temperaturas

Los materiales son absorbentes en el espectro solar y reflexivos en el rango infrarrojo


 
Los materiales inteligentes están revolucionando el sector de los colectores solares térmicos. Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, ha desarrollado un recubrimiento que es capaz tanto de absorber calor, como de repelerlo. Imperceptible para el ojo humano, esta cobertura evita el exceso de producción de energía y el sobrecalentamiento de la instalación.
 Por Patricia Pérez.
 
Los paneles solares térmicos se utilizan para producir agua caliente y contribuir a la calefacción del hogar. Durante las temporadas más frías toda la energía que absorben es útil.
Sin embargo, en verano, los colectores tienden a acumular un exceso de calor, lo que se origina cuando existe demasiada captación solar en relación al consumo que se hace de la energía obtenida. Cuando esto ocurre los colectores retienen el calor que no se ha evacuado y elevan su temperatura hasta niveles que pueden resultar peligrosos para la instalación.

Para tratar de evitar ese problema, un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, ha desarrollado un material inteligente que cambia sus propiedades en función de la temperatura. Así, en caso de sobrecalentamiento durante el verano, este nuevo material permitiría al colector deshacerse del exceso de energía mediante la radiación de la misma.
La investigación, dirigida por el profesor Andreas Schüler, acaba de publicarse en la revista especializada Solar Energy. Su lanzamiento se sumaría a otros materiales inteligentes integrados ya en otros sistemas de energías renovables, lo que ha contribuido a aumentar tanto la eficiencia ambiental como energética de diseños convencionales.
 
 
 
 

Dopaje
Como explica la EPFL en un comunicado, los tanques y el resto de elementos del equipo solar tienen que soportar temperaturas muy altas -a veces superan los 80- varias veces durante cada verano. Con el tiempo, el fluido de transferencia de calor se degrada. Los sensores, el aislamiento térmico y la capa absorbente sufren y se vuelven menos eficientes.

Un panel solar "ideal" debe ser capaz de absorber el calor hasta un punto y luego repeler los rayos del sol, como si de un espejo se tratara, para evitar el sobrecalentamiento. "Un espejo no absorbe el calor. Es por eso que las mantas de rescate de montaña tienen un recubrimiento de aluminio. Pero también necesitamos elementos absorbentes", explica Schüler.

El laboratorio de la EPFL se centra en optimizar la temperatura de transición a través de un "dopaje" que se adapta al material. El resultado es un componente inteligente, imperceptible a simple vista, que debe comportarse como un "buen" semiconductor a temperaturas más bajas y como "mal" conductor metálico a temperaturas más altas. "Con una capa de este material sobre un sustrato metálico se puede obtener una superficie con una emisividad térmica baja en estado frío y alta emisividad térmica en uno caliente”, señala el investigador.
 
 
Energía en alza

Como explica la EPFL en un comunicado, los tanques y el resto de elementos del equipo solar tienen que soportar temperaturas muy altas -a veces superan los 80- varias veces durante cada verano. Con el tiempo, el fluido de transferencia de calor se degrada. Los sensores, el aislamiento térmico y la capa absorbente sufren y se vuelven menos eficientes.

Un panel solar "ideal" debe ser capaz de absorber el calor hasta un punto y luego repeler los rayos del sol, como si de un espejo se tratara, para evitar el sobrecalentamiento. "Un espejo no absorbe el calor. Es por eso que las mantas de rescate de montaña tienen un recubrimiento de aluminio. Pero también necesitamos elementos absorbentes", explica Schüler.

El laboratorio de la EPFL se centra en optimizar la temperatura de transición a través de un "dopaje" que se adapta al material. El resultado es un componente inteligente, imperceptible a simple vista, que debe comportarse como un "buen" semiconductor a temperaturas más bajas y como "mal" conductor metálico a temperaturas más altas. "Con una capa de este material sobre un sustrato metálico se puede obtener una superficie con una emisividad térmica baja en estado frío y alta emisividad térmica en uno caliente”, señala el investigador.
 
El equipo trabaja específicamente en materiales que son absorbentes en el espectro solar y reflexivos en el rango infrarrojo, una distinción que se puede hacer según la longitud de onda, lo que se conoce como efecto selectivo.
Precisamente la innovación de este proyecto es la combinación exitosa de un efecto selectivo con una función termocrómica, por la cual el color reacciona y cambia con el calor, un cambio de fase que se produce a partir de 68
. Como consecuencia, el nuevo material desarrollado en el laboratorio permite una absorción eficiente de la energía solar, al tiempo que reduce el impacto del recalentamiento.

Actualmente, la Unión Europea es el segundo territorio, tras China, en instalaciones de energía solar térmica. Según un informe de la Comisión Europea sobre la evolución de las energías renovables en la UE publicado recientemente, la solar térmica cubre ya el 17 por ciento de las necesidades de climatización, una cifra que va en alza, aunque tiene un potencial de crecimiento mucho mayor.

Estos datos ponen de relieve los retos y oportunidades aún por explorar para alcanzar los objetivos de 2020, que incluyen compromisos como cubrir al menos un 20 por ciento del consumo total de energía de la UE con energías renovables. De esta forma, se pretende no sólo reducir la dependencia exterior de la UE en su abastecimiento energético, sino también impulsar medidas en la lucha frente al cambio climático.
 
 
 

Grafeno Aplicaciones

El Grafeno convierte la luz en electricidad

 
Científicos suizos observan cómo se excitan los electrones del material cuando éste absorbe un fotón.
 
El grafeno podría transformar la luz en electricidad de manera muy eficiente, en dispositivos fotovoltaicos. Así lo han comprobado científicos suizos y de otros países, que han observado cómo al absorber el grafeno un fotón, dos o más electrones son excitados, y se produce un efecto multiplicativo que transmite una corriente eléctrica. El fenómeno se conocía ya, pero no su mecanismo de funcionamiento. Un nuevo método de espectroscopía ha permitido observar el movimiento ultrarrápido de los electrones.
 
Imagen tiempo-angular del efecto de fotoemisión en grafenos muy dopado (n-doped) y menos dopado (p-doped). En el primero, el efecto multiplicativo es mayor. Fuente: Nano Letters.
¿Podría el grafeno convertir la luz en electricidad? Los científicos han demostrado que el grafeno puede convertir un solo fotón en múltiples electrones, algo muy prometedor para futuros dispositivos fotovoltaicos.

El grafeno se ha convertido en un material muy popular en los últimos años, debido a su extraordinaria resistencia y a su poco peso. Puede ser generado despegándolo, literalmente, del grafito, o haciéndolo crecer en la parte superior de diversos materiales, lo cual hace que su producción sea
rentable.

Los estudios han dado a entender que el grafeno también se puede utilizar como un material fotovoltaico, convirtiendo la luz en electricidad. Usando un método espectroscópico de vanguardia, científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL, Suiza) y sus colaboradores han demostrado que mediante la absorción de un único fotón, el grafeno puede generar múltiples electrones que tienen la energía suficiente para conducir una corriente eléctrica. El trabajo se publica en la revista Nano Letters.
 
 
 
Un material fascinante

El grafeno es fascinante en términos de la física fundamental, porque es mejor conductor de electricidad a temperatura ambiente que por ejemplo, el cobre, lo cual lo hace ideal para circuitos ultrarrápidos. Además, se ha demostrado que el grafeno conduce la electricidad después de absorber luz, lo que significa que también podría ser utilizado en dispositivos fotovoltaicos. Pero hasta ahora, el potencial del grafeno para la conversión eficiente de luz a electricidad no había sido bien entendida.

Esta es una tarea difícil, ya que la conversión se lleva a cabo en una escala de femto-segundos (una milbillonésima de segundo), demasiado rápido para las técnicas convencionales que detectan el movimiento de electrones. Para superar este obstáculo, Jens Christian Johannsen, del laboratorio de Marco Grioni de la EPFL, junto con colegas de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y de Elettra (sincrotrón de Trieste, Italia), empleó una sofisticada técnica llamada "espectroscopía de fotoemisión en tiempo-ultrarrápido y con resolución de ángulo" (trARPES). Los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio Rutherford Appleton de Oxford (Inglaterra).

Con este método, una pequeña muestra de grafeno se coloca en una cámara de ultra-alto-vacío. El grafeno recibe luego el impacto de un pulso bombeado ultrarrápido de luz láser. Esto excita a los electrones del grafeno, y los "eleva" a mayores estados de energía en los que realmente puedan conducir una corriente eléctrica.

Mientras los electrones se encuentran en esos estados, la muestra de grafeno es golpeada con un pulso "sonda" retrasado en el tiempo que, literalmente, hace una foto de la energía que cada electrón tiene en ese momento. La secuencia se repite rápidamente en diferentes puntos de tiempo, como si fuera una película de animación, y captura la dinámica de los electrones en vivo.
 
 
Un fotón, muchos electrones

Los científicos utilizaron muestras de grafeno "dopadas", lo que significa que añadieron o quitaron electrones del mismo por medios químicos. El experimento reveló que, cuando el grafeno dopado absorbe un único fotón, esto puede excitar a varios electrones y hacerlo proporcionalmente al grado de dopaje.

El fotón excita a un electrón, que luego "cae" rápidamente de vuelta a su estado fundamental de energía. Al hacerlo, la "caída" excita a otros dos electrones de media, y forma un efecto en cadena. "Esto indica que un dispositivo fotovoltaico que utilice grafeno dopado podría mostrar una eficiencia significativa en convertir la luz en electricidad", explica Marco Grioni en la nota de prensa de la EPFL.

Los científicos han hecho la primera observación directa de este efecto multiplicativo, que convierte al grafeno en un bloque de construcción muy prometedor para cualquier dispositivo que se base en convertir la luz en electricidad. Por ejemplo, novedosos dispositivos fotovoltaicos que utilizaran grafeno podrían cosechar la energía de la luz en todo el espectro solar, con una pérdida de energía menor que los sistemas actuales.

Sobre la base de su tecnología de vanguardia y de su éxito experimental, los científicos planean ahora estudiar efectos similares en otros materiales bidimensionales, tales como el disulfuro de molibdeno (MoS2), un material que ya es foco de atención por sus notables propiedades electrónicas y catalíticas.

sábado, 18 de julio de 2015

Nuevo Vidrio

Científicos crean el vidrio más delgado del mundo

Investigadores creadores del vidrio más delgado del mundo
Un grupo de investigadores han logrado fabricar el vidrio de menor espesor, con lo cual se han asegurado su entrada al próximos libro de los Récord Guinness a publicarse en 2014. Curiosamente los científicos tuvieron un poco de suerte ya que su investigación estaba enfocada a crear grafeno, el supermaterial que está revolucionando la tecnología teóricamente, pues aún se espera que su costo de fabricación disminuya para que pueda utilizarse masivamente.
Los investigadores pertenecen a la Universidades de Cornell y a la Universidad de Ulm, donde lograron crear una lámina de vidrio de apenas dos átomos de grosor, uno de ellos de silicio y el otro de oxígeno, ambos visibles al microscopio electrónico. Dicho vidrio podría utilizarse en un futuro para utilizarse en transistores y mejorar el rendimiento de los procesadores actuales, que dicho sea de paso, están lejos de llegar al límite de sus capacidades.
 
Estructura vista al microscopio electrónico
El grafeno es una lámina de átomos de carbono, la cual los científicos intentaban crear sobre una lámina de cobro dentro de un horno de cuarzo; sin embargo, notaron que había una mancha en la lámina y al examinarla descubrieron que esa zona estaba compuesta por los elementos del vidrio común: silicio y oxígeno.
Este nuevo vidrio sirve para intentar responder algunas preguntas que aún se mantienen en el aire respecto a la estructura fundamental del vidrio, el cual presenta propiedades de sólido aunque se piensa que en realidad es un líquido extremadamente viscoso, debido a los componentes de los que está hecho. Una imagen de los átomos individuales por fin a sido obtenida y resulta muy similar a un diagrama hecho por el físico W. H. Zachariasen en 1932.
 
Vía: Phys y Cornell

Moto Eléctrica Tesla

Tesla Model M, la imaginaria moto de Tesla

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Jans Slapins, es un diseñador independiente de 28 años de edad que vive en Londres. Entre sus intereses están los coches. De hecho, si visitas su blog, puedes encontrar varias de sus creaciones. Si Slapins está buscando trabajo, por lo menos gracias a su última creación va a conseguir estar en boca de mucha gente.
La última creación fruto de su mente, es una imaginaria moto de Tesla. Slapins la ha bautizado como Tesla Model M. Este prototipo tendría un motor eléctrico con una potencia de 204 CV, propulsado gracias a una baterías de iones de litio fabricadas en la futura Gigafábrica. El conductor podría elegir entre cuatro modos de conducción: competición, crucerom, estándar y eco.
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Su cuerpo estaría fabricado en aluminio. Viendo las fotos parece que hay bastante sitio para almacenar baterías suficientes como para tener una importante cifra de autonomía. Lo más práctico del diseño es su un compartimento lo suficientemente grande como para guardar el casco y algún otro objeto. Es lo que tiene no tener depósito de gasolina. Eso sí no parece una moto pensada para dos personas, ya que el asiento del segundo pasajero es minúsculo.
¿Sacará Tesla algún día una moto como esta? ¿Tendría mercado un producto así? Seguramente Tesla no tendría que hacer una inversión descabellada para poner en marcha un proyecto así. El precio podría rondar entre los 10.000  y 20.000 dólares. ¿Habrá llegado a los ojos de Elon Musk? Seguro que Slapins estaría encantado en ayudarles.
Fuente | Jans Slapins


Megafabricas: Tesla Motors - El auto eléctrico


Un INVENTOR no reconocido (Juan Luis Fernández Garrido) (2009-11)

Energía Gratis para todos.

“He pensado en hacer de dominio público este revolucionario generador de electricidad autónomo porque ya sé que ELLOS lo quieren comprar para enterrarlo”

Presentamos en este artículo a otro inventor más de los muchos que se suman a la interminable lista de personas que han puesto en ridículo a las vergonzosas leyes de la termodinámica vigentes actualmente, que pretenden hacernos creer que un sistema no puede producir más energía de la que consume.

Inventos como los que muestra Juan Luis en el siguiente vídeo harían que se acaben de un plumazo los problemas energéticos, económicos y de contaminación de la humanidad. Sin embargo, los mismos parásitos de siempre que consentimos en el poder siguen moviendo sus hilos para que no salgan a la luz estos inventos revolucionarios que cambiarían el curso de la humanidad.

Entre los inventos que nos muestra este extremeño en el siguiente videoprograma que no emitirán en televisión están los siguientes:
Generador de hidrógeno por electrolisis: hace que los motores de combustión consuman menos combustible y elimina gran parte de la contaminación con solo inyectar hidrógeno obtenido por electrolisis obtenido de una botella de agua.

Generador eléctrico de batería: permite suministrar la electricidad de un hogar con una batería de coche de 12V.

Central eléctrica autónoma: revolucionario sistema generador eléctrico autónomo que produce más energía que la que consume con duración ilimitada.

Añadimos que la masa poblacional somos totalmente responsables de nuestras desgracias por seguir cruzados de brazos sin hacer nada para sacar a la luz toda esta tecnología ocultada.
Recordamos una vez más algunos de los errores cometidos por dichos inventores revolucionarios que han hecho que su trabajo caiga en saco roto:

Patentar el invento revolucionario y pretender poseer los derechos->error
Ofrecer el invento a una empresa que lo financie -> error
Aparecer en televisión y prensa pretendiendo proclamar su invento a los 4 vientos-> error
Intentar convencer a un político de su invento revolucionario -> error
Donar el invento a un Estado o Gobierno para el bien común -> error
Guardar celosamente sus conocimientos, documentos y planos de sus inventos para ellos mismos y llevárselos a la tumba cuando son asesinados-> EL MAYOR ERROR
Esperamos que estos puntos enunciados sirvan de reflexión para actuales y futuros inventores que despierten a la realidad, sean más listos y no caigan en la misma trampa.
                                          Juan Luis Fernández Garrido

Tecnología Ghost

La Tecnología “Ghost” Permite Extraer Objetos de la Pantalla

Cada día estamos más convencidos de que por muy complicado que parezca muchas veces la realidad supera la ficción. En muchas películas hemos visto tecnología de lo más futurista que jamás habríamos imaginado ver en la realidad. Ahora, un grupo de investigadores europeos esperan revolucionar nuestra forma de interaccionar con los ordenadores.
Recientemente Apple recibió una nueva patente de un panel táctil más delgado capaz de detectar gestos 3D. Pero esta tecnología, conocida como “Ghost”, permitiría al usuario tirar de objetos y extraerlos de la pantalla.
Estos investigadores europeos quieren revolucionar la forma que tienen los usuarios de interactuar con los ordenadores al permitirlos cambiar la forma de la pantalla con sus propias manos. A continuación te mostramos más detalles de esta tecnología tan curiosa.
 

¡Olvídate de la pantalla plana!

El proyecto que están llevando a cabo este grupo de investigadores europeos se conoce como Generic, Highly-Organic Shape-Changing Interfaces o de forma más abreviada: Ghost. Uno de los coordinadores del proyecto de la Universidad de Copenhague comentó que “no se trata sólo de la deformación de la forma de la pantalla, sino también el objeto digital que deseas manipular, tal vez incluso en el aire”.
Por otro lado, explicó que “a través de la tecnología de la levitación de ultrasonido, por ejemplo, podemos proyectar la pantalla fuera de la pantalla plana. Además, gracias a las pantallas deformables podemos hundir los dedos en ella”.
 
Como ves, dentro de unos años podríamos olvidarnos de las pantallas planas tal y como las conocemos hasta ahora para dar paso a esta nueva tecnología que formaría toda una revolución en la experiencia de uso de los ordenadores.
  

La tecnología Ghost podría llegar al mercado en unos 5 años.

En TechRadar comentan que el equipo de investigadores ha construido ya una serie de prototipos de diferentes pantallas de forma cambiante. Tal y como se puede ver en los vídeos, “Emerge” permite extraer datos de un gráfico de barras con los dedos y se mueven a su alrededor, mientras que “Morphees” son dispositivos flexibles que pueden cambiar de forma automática en función de sus necesidades, por ejemplo doblándose para proteger los dedos al escribir un código PIN.
Por otro lado, el proyecto llevado a cabo por la Universidad de Bristol se ha dividido en una startup llamada UltraHaptics que utiliza el ultrasonido para crear sensaciones en el aire. Ahora, esta compañía emplea a 12 personas y ha conseguido atraer la semilla de la inversión en el Reino Unido.
 
El coordinador de la Universidad de Copenhague que forma parte del proyecto Ghost comenta que “las pantallas que cambian de forma a medida que las estas utilizando podrían llegar al mercado de aquí a cinco años”. Además, comenta que este tipo de pantallas tendría todo tipo de implicaciones de cara al futuro, desde la interacción cotidiana con dispositivos móviles hasta el aprendizaje a través del ordenador o incluso el trabajo de diseño.
De momento Ghost no es más que un proyecto en pleno desarrollo, pero quién sabe si realmente en tan sólo unos cuantos años llega a convertirse en una realidad y esta tecnología pasa a formar parte de ordenadores y dispositivos móviles.

 

 
 



Motor Magnetico Tesla


Motor magnético de energía libre, el sueño hecho realidad



 
Un motor magnético es una parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema de esa máquina mediante la producción de energía. La diferencia de este motor magnético con los demás motores convencionales es que este no necesita de energía externa, sino que esta energía es producida mediante unos imanes instalados en el motor.
Este tipo de motor ha sido uno de los temas más controvertidos en el área de la ingeniería, esto debido a que varios especialistas han realizado declaraciones donde informan que es imposible la creación de un motor magnético que sea autosuficiente y que no necesite de ningún tipo de energía externa. Aunque hay una gran variedad de personas especializadas en la materia que han desarrollados prototipos a baja escala para demostrar que si es posible desarrollar un motor autosuficiente.
 

¿Es posible la construcción de un motor magnético de energía libre?

 
El motor magnético funciona con imanes que son instalados en su interior, estos crean que una rueda interna al dispositivo comience a rodar y de este modo comience a producir energía que pueda ser capaz de ofrecer energía a un determinado sistema.
Los pequeños prototipos de motores magnéticos son realizados con instrumentos simples como CD de música e imanes que sirvan para que el mismo pueda girar y de esta forma demostrar que si es posible realizar el motor a gran escala. Este tipo de prototipo se ha popularizado en las redes de internet, donde son colgados vídeos que demuestran la forma de hacerlos y como estos pueden funcionar.
 
Motor magnético
 
Según varios defensores del motor magnético, el mismo representa una revolución en la forma en que son operados los automóviles y los medios de transportes en el mundo. Estas personas afirman que existe un tipo de complot manejado por las petroleras que tiene como fin desprestigiar la idea del motor y así seguir produciendo combustible fósil que genera miles de millones de dólares para esa empresa.
Otro tipo de investigadores, han realizado hipótesis sobre este motor, estos investigadores afirman que los seres de otros planetas utilizan el motor magnético para así producir energía renovable para sus naves espaciales, y así no tener que depender de cualquier tipo de combustible mientras visitan el planeta.
 
Este motor magnético de energía libre ya ha comenzado a ver la luz y ya se han realizado experimentos a gran escala de esta nueva invención, en la Universidad de Delft en los Países Bajos, se realizó una presentación ante al público, donde Muammer Yildiz presentó su motor magnético y frente el publico y una cámara de video que grababa el acontecimiento el hombre puso a funcionar su motor.

El vídeo que fue subido en internet se muestra como el motor es puesto en funcionamiento sin ningún tipo de cable, estrong>el motor gira en una velocidad constante de unos 10 minutos aproximadamente, luego se detiene el dispositivo y el Muammer decide desmantelarlo para que los presentes puedan ver que el motor no cuenta con algún tipo de batería. Después de la demostración los espectadores afirmaron que era posible la energía libre por medio de imanes magnéticos.
 

Como funciona un Motor Magnético

 
 
 

Turbina de Tesla Motor Magnético funcionando

 
 
 
 

viernes, 17 de julio de 2015

Baterias


Self-charging battery both generates
 and

stores energy

 

Self-charging battery both generates and stores energy
(a) In the self-charging power cell, the piezoelectric material PVDF replaces the conventional separator material and acts as a nanogenerator inside a Li-ion battery. (b) On the bottom of a shoe, the power cell converts the compressive energy generated by walking into chemical energy and stores it without converting it to electricity. Image credit: Xue, et al. ©2012 American Chemical Society 
 
(Phys.org) -- Renewable energy technologies generally consist of two distinct processes: energy generation (using sources such as coal, solar, wind, etc.) and energy storage (such as batteries). These two processes are always accomplished through two separate units, with the first process converting the original form of energy to electricity, and the second process converting electricity to chemical energy. Now for the first time, engineers have demonstrated that energy can be generated and stored in a single device that converts mechanical energy directly to chemical energy, bypassing the intermediate step of electricity generation. The device basically acts as a hybrid generator-battery unit, or in other words, a self-charging power cell.

The researchers, Xinyu Xue, Sihong Wang, Wenxi Guo, Yan Zhang, and Zhong Lin Wang, from the Georgia Institute of Technology in Atlanta, Georgia, have published their study on combining energy generation and storage in a single unit in a recent issue of Nano Letters.
“This is a project that introduces a new approach in battery technology that is fundamentally new in science,” Zhong Lin Wang told Phys.org. “This has a general and broad application because it is a unit that not only harvests energy but also stores it. It does not need a constant wall jet DC source to charge the battery. It is mostly to be used for driving small, portable electronics.”
To fabricate the self-charging power cell, the researchers started with a coin-type Li-ion battery and replaced the polyethylene separator that normally separates the two electrodes with PVDF film. As a piezoelectric material, PVDF film generates a charge when under an applied stress. Because of its position between the battery electrodes, the PVDF film causes positive Li ions to migrate from the cathode to the anode in order to maintain a charge equilibrium across the battery. This ion migration process charges the battery without the need for any external voltage source; since the PVDF separator provides the voltage, or potential difference between electrodes, the battery is essentially self-charging.

 
 
Self-charging battery both generates and stores energy



In order to apply a stress to the separator, the researchers attached the coin-sized battery to the bottom of a shoe, and found that walking could generate enough compressive energy to charge the battery. A compressive force with a frequency of 2.3 Hz could increase the voltage of the device from 327 to 395 mV in 4 minutes. This 65 mV increase is significantly higher than the 10 mV increase it took when the power cell was separated into a PVDF piezoelectric generator and Li-ion battery with the conventional polyethylene separator. The improvement shows that achieving a mechanical-to-chemical energy conversion in one step is much more efficient than the mechanical-to-electric and electric-to-chemical two-step process used for charging a traditional battery. 
 
Once the new equilibrium between electrodes is reached, the self-charging process ceases. The cell can begin supplying power after the applied stress is released, since the piezoelectric field disappears and the Li ions can diffuse back from the anode to the cathode to reach a new equilibrium. As in a conventional Li-ion battery, ion diffusion involves electrochemical reduction-oxidation reactions, which here generate a current of about 1 μA that can be used to power a small electronic device.
 
“The Li ions will not flow back immediately after the applied stress is removed because it forms a new compound with the anode material (LiTiO),” Zhong Lin Wang said. “The charges are preserved as in a conventional battery. They are released at a later time when power is required.”
 
Although these voltages and currents are low, the researchers showed that the power cell can also self-charge with higher voltages of around 1.5 V, which could make it useful for a broader range of applications. The researchers predict they can further improve the power cell’s performance by making several modifications, such as by using flexible casing to allow for greater deformation of the piezoelectric material.
More information: Xinyu Xue, et al. “Hybridizing Energy Conversion and Storage in a Mechanical-to-Electrochemical Process for Self-Charging Power Cell.” Nano Letters. DOI: 10.1021/nl302879t




 


Grafeno_Chip Fotónico

Una fuente de luz hecha con Grafeno 

abre el camino  para el Chip Fotónico




Científicos estadounidenses y coreanos lograron crear una "lámpara" con grafeno, de un átomo de espesor; permitirá pantallas más delgadas y el uso de la luz para microprocesadores 

Científicos estadounidenses y coreanos han creado una fuente de luz visible a partir de un filamento de grafeno tan fino como un átomo, que servirá para mejorar la tecnología con la que se fabrican las pantallas y los microchips, según publica hoy la revista Nature Nanotechnology.

El grafeno es considerado hoy como un material maravilla: una capa de carbono de un átomo de espesor, excelente conductor de electricidad (muchos lo postulan como el sucesor del silicio en informática), además de extremadamente resistente, maleable y transparente.

Investigadores de la Universidad de Columbia (EEUU) y de la Nacional de Seúl (SNU) han unido minúsculos filamentos de grafeno a electrodos y han aplicado corriente eléctrica para elevar su temperatura y emitir luz "de amplio espectro" (incluyendo luz visible).

Esa nueve fuente de luz "se puede integrar en microchips y allanará el camino hacia la fabricación de pantallas finas como un átomo (cuya medida equivale aproximadamente a una cien millonésima parte de un centímetro), flexibles y transparentes", señaló Wang Fon-Jen, profesor de Ingeniería Mecánica en Columbia y coautor del estudio.

El invento servirá asimismo para avanzar en la fabricación de chips basados en "comunicaciones ópticas".

"Emitir luz a través de pequeñas estructuras en la superficie de un microchip es crucial en el desarrollo de circuitos integrados 'fotónicos' , que podrán hacer con la luz lo que ahora se hace con corrientes eléctricas y circuitos integrados de semiconductores", indica la universidad estadounidense en un comunicado.


Los procesadores fotónicos apuestan a usar la luz como transporte de los datos dentro de un procesador, gracias a que la luz es, precisamente, el vehículo más veloz posible. Esto permitiría procesadores más rápidos que los actuales, que apelan a materiales semiconductores (es decir, que a voluntad pueden dejar pasar electricidad o no) como el silicio o el germanio. E involucra emitir pulsos de luz para transmitir los unos y ceros que dan vida a los procesadores.

La ciencia no ha logrado hasta ahora fabricar microchips ópticos debido a que los materiales que se utilizan en las lámparas incandescentes tradicionales requieren elevadas temperaturas, que se transmiten al resto de un circuito integrado y lo acabarían fundiendo.

El grafeno, en cambio, es un peor conductor de la temperatura, por lo que el calor queda concentrado en el filamento y puede alcanzar los miles de grados centígrados necesarios para emitir luz visible sin afectar a los demás componentes del chip.

El pasado marzo, una compañía surgida del Instituto Nacional del Grafeno británico, anunció que en los próximos meses sacará al mercado la primera bombilla de consumo doméstico con un filamento recubierto de grafeno.

Este material, que forma láminas de un átomo de espesor decenas de veces más resistentes que el acero, fue descubierto en 2004 por los rusos Andre Geim y Konstantin Novoselov en la Universidad británica de Manchester, lo que les valió el premio Nobel de Física en 2010.

Agencia EFE.

Energía Solar

 

 
El Ministerio de Energía y Corfo dieron a conocer el proyecto ganador del concurso internacional para la construcción de la primera planta de Concentración Solar de Potencia (CSP) de América Latina.
 
Durante el proceso se evaluaron tres propuestas pertenecientes a las dos empresas referentes del mercado CSP: Abengoa Solar y Solar Reserve. La cartera de Energía y Corfo decidieron adjudicar el concurso al proyecto Cerro Dominador, perteneciente a la empresa Abengoa Solar Chile.
 
La planta de concentración solar de potencia que se construirá considera una potencia de 110 MW y 17,5 horas de almacenamiento térmico, lo que le permitirá operar con un factor de planta superior al 80%. La iniciativa estará emplazada en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta y la inversión estimada asciende a aproximadamente US$ 1.000 millones.
 
Para su funcionamiento, la planta deberá alinear con precisión sus 10.600 espejos con una superficie de 140 metros cuadrados cada uno, distribuidos en un área circular de aproximadamente tres kilómetros y medio, para reflejar la luz solar que incide sobre ellos en dirección a la parte superior de una torre central de 243 metros de altura.
 
 
Para el Ministro de Energía, Jorge Bunster, contar con una planta de Concentración Solar de Potencia traerá múltiples beneficios al país.
 
“Permitirá usar los recursos naturales que tenemos, diversificará el mix de generación de la matriz eléctrica, nos dará mayor independencia energética y permitirá reducir las emisiones”, indicó. Y en buena hora considerando sus 20 años como gerente de Copec, y su apoyo a energías sucias como la termoeléctrica y la producción de carbón en la Isla Riesco.
 
Asimismo, el secretario de Estado destacó la posición favorable en que se encuentra Chile para el desarrollo de la energía solar -aunque hasta ahora se haya hecho lo contrario- “El Norte tiene las mayores intensidades de radiación solar en el mundo, con cielos despejados durante la gran mayoría del año, un recurso renovable que tenemos que aprovechar para transitar hacia una matriz más segura, limpia y económica”.
 
Para apoyar la materialización de la planta de Concentración Solar de Potencia, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, proveerá un subsidio de hasta US$ 20 millones, junto con la concesión de uso oneroso de un terreno fiscal optativo.
 
Adicionalmente, para generar las condiciones adecuadas que hagan de la CSP una tecnología viable en Chile, el Gobierno gestionó  un paquete de financiamiento en el que participan el BID, El Clean Tecnology Fund, el Banco de Desarrollo alemán KFW y la Unión Europea, que involucra un monto cercano a los US$ 500 millones.