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Nanomaterial magnético para proteger los valores de la falsificación

04.03.2021

Un equipo internacional de científicos ha desarrollado un nuevo nanomaterial compuesto a base de hierro, cobalto y níquel con propiedades magnéticas controladas. El material resultante se puede utilizar para proteger el dinero y los valores de la falsificación.

La falsificación de una moneda se vuelve cada vez más difícil cada año, gracias a la ciencia moderna y a los nuevos y complejos materiales compuestos.

Hoy en día, el desarrollo de tecnologías para la síntesis de nuevos nanomateriales magnéticos con propiedades funcionales mejoradas y controladas son áreas de investigación prometedoras. Debido al tamaño nanométrico y, en consecuencia, a las propiedades eléctricas y magnéticas especiales, estos materiales tienen el potencial de utilizarse desde dispositivos electrónicos móviles hasta tecnologías espaciales, donde se imponen requisitos especiales a los materiales en términos de calidad y tamaño de los productos fabricados con ellos.

Para la obtención de un nanomaterial magnético basado en el sistema ternario hierro-cobalto-níquel se utilizó la tecnología de deposición química seguida de reducción con hidrógeno.

El material desarrollado es altamente resistente a los factores de desmagnetización, lo que abre perspectivas para su uso como relleno para gomas magnéticas, para proteger dinero y valores de la falsificación, así como en dispositivos que utilizan el principio de acoplamiento magnético.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

cable eléctrico de ADN 29.06.2016

Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Duke han descubierto que, en principio, se puede hacer un buen cableado eléctrico a partir del ADN.

No es tanto que el ADN largo y helicoidal se asemeje a un cable eléctrico. Cada molécula es un átomo cuyos electrones pueden estar libres hasta cierto punto. Los electrones libres pueden correr de un lugar a otro, siempre que, por supuesto, tengan un lugar adonde correr. El ADN tiene tales electrones "potencialmente activos", pero durante mucho tiempo no estuvo claro exactamente cómo pueden moverse alrededor de la molécula.

Como sabes, el dualismo cuántico-onda es inherente a los electrones, es decir, se comportan tanto como partículas (cuantos) como ondas. Previamente, Nongjian Tao, David N. Beratan y sus colegas descubrieron que los electrones del ADN se comportan de manera diferente a diferentes distancias: si a una distancia corta los electrones se propagan como una onda, a una distancia mayor son más grandes. , como sucede en los semiconductores. Si hablamos de eficiencia, entonces es preferible el primer método: los electrones "en forma de onda" se mueven más suavemente y más rápido que "en forma de partícula".

En sus nuevos experimentos, los investigadores querían ver si era posible hacer que los electrones en el ADN "ondan" también a largas distancias. Como sabemos, cada cadena de ADN consta de muchos monómeros: cuatro bases nitrogenadas (A, T, G, C) unidas al azúcar ribosa, que codifican información genética; a su vez, las ribosas con bases se conectan en un hilo a través del ácido fosfórico.

Una cadena de ADN de doble cadena es bastante fuerte, pero puede doblarse, cambiar de forma, los parámetros de la hélice pueden cambiar hacia una mayor o menor helicidad, etc. Todo esto afecta la forma en que viajarán los electrones en ella. Finalmente, la secuencia misma de bases también es importante aquí: se puede suponer que algunos complejos de "letras" genéticas resultarán ser más conductores que otros.

De hecho, con la ayuda de simulaciones por computadora, fue posible descubrir que los bloques repetitivos de guanina (G) ayudan a los electrones a correr en ondas no solo para distancias pequeñas, sino también largas. Y que tales secciones ayudarán a los electrones a hacer frente a los obstáculos que surgen debido al movimiento de diferentes partes de la cadena de ADN, debido a dobleces, curvaturas, etc.

Los experimentos con fragmentos de ADN de "letras" genéticas cortos, de solo 6-16, mostraron que todo es realmente así: los complejos de guanina mejoran la conductividad de la molécula. Como las bases de las cadenas se corresponden entre sí según el principio de complementariedad, es decir, si una tiene A, la otra tendrá T, y si una tiene G, la otra tiene C, entonces los bloques de guanina quedaron como GC alternante.

La secuencia de ADN influye en el comportamiento de los electrones y en la conductividad de la propia molécula. Obviamente, uno podría intentar sintetizar ese ADN en el que los electrones proporcionarían una buena conductividad; tal molécula posiblemente podría competir con esas vellosidades bacterianas. Por otro lado, la conductividad debe cambiar por mutaciones, es decir, por cambios en la secuencia del ADN, que de alguna manera podría ser utilizada en genética médica.

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