sábado, 21 de agosto de 2010

Desarrollan una nueva forma muy barata de purificar el agua, una mini-bolsa de té

http://cienciatraducida.wordpress.com/2010/08/18/desarrollan-una-nueva-forma-muy-barata-de-purificar-el-agua-una-mini-bolsa-de-te/

Unos científicos sudafricanos han desarrollado una nueva forma de purificar el agua a pequeña escala utilizando una simple bolsita similar a las que se utilizan para el té, la diferencia es que en vez de dar sabor al agua, la bolsa absorbe las toxinas, filtra y mata las bacterias y también limpia el agua.

La bolsa, que cabe por el cuello de una botella de agua normal, fue desarrollado por científicos de la Universidad Stellebosch en Sudáfrica para ayudar a las comunidades que no tienen medios para purificar el agua. Las bolsas están hechas de un material muy barato con el que se suelen hacer las bolsas de té pero en vez de contener una infusión contienen fibras antimicrobianas minúsculas que filtran los contaminantes y los microbios, así como granos de carbono activo que matan las bacterias. El tamaño de las fibras es del orden de nanómetros, aproximadamente un 1% del grosor de un pelo humano. Bolsas de té. Wikipedia. Según la investigadora Marelize Botes, un saquito puede limipiar un litro de agua muy sucia y darle una calidad similar a la del agua embotellada.

Una vez que la bolsa se ha utilizado puede tirarse y meter otra bolsa por el cuello de la botella. Las bolsas desechadas no tienen impacto medioambiental ya que se desintegran a los pocos días y los materiales no son tóxicos para los humanos. El inventor del filtro, el decano de la Facultad de Ciencias, Eugene Cloete, microbiólogo, comentó que el filtro podrá ser utilizado en lugares en los que se necesita agua pero no hay una infraestructura suficientemente grande como para tener agua corriente. Cloete está especializado en calidad del agua, gestión de los recursos acuíferos y el uso de la nanotecnología para aplicaciones en el agua. También dirige el Instituto del Agua de Pretoria y es socio del Water Institute of South Africa. El saquito aun está siendo testado por el Gobierno Sudafricano, pero Botes aseguró que los tests preliminares sobre muestras obtenidas del río cercano a la universidad tuvieron éxito. Se espera que las bolsas estén disponibles a finales de año a un coste de 0.5 centavos americanos por bolsa, por lo que pueden permitírselo incluso las comunidades más pobres de África, donde millones de personas no tienen acceso al agua limpia y las enfermedades relacionadas con el agua sucia son un problema muy grave.

lunes, 8 de febrero de 2010

Nuevos materiales reducen el uso de baterías

Nuevos materiales reducen el uso de baterías



Investigadores del Imperial College de Londres están desarrollando un prototipo de material con propiedades muy particulares. Puede almacenar energía eléctrica y es tan fuerte y ligero que podría ser utilizado en piezas de carrocerías de automóviles y otros equipos electro-dependientes que se verían beneficiados con este sorprendente trabajo. Por supuesto que los investigadores están convencidos que aún falta mucho camino por recorrer, pero los primeros ensayos han resultado muy prometedores. La energía necesaria para poner en marcha un sistema dejará de estar oculta como una parte interna del producto. Está llegando el momento en que una puerta, un teclado o el techo de un coche sean las fuentes de energía impulsoras del mañana. Entérate de todos los detalles en este artículo.

La presentación de este nuevo trabajo del Imperial College de Londres abre las puertas a un mundo de posibilidades que hasta hace poco podían caber tan sólo en la genialidad de algún cineasta o escritor de ciencia ficción. Es que los trabajos orientados al diseño y construcción de nuevas tecnologías en baterías, día a día generan constantes dolores de cabeza a los investigadores que chocan siempre con las mismas paredes: tamaño, peso y capacidad de trabajo. Por lo tanto, este nuevo material que se encuentra aún en etapas de investigación, crea una expectativa significativa en virtud que puede utilizarse para aplicaciones casi irreales como la carrocería de un automóvil, la cubierta de un ordenador personal o de un teléfono móvil y cualquier gabinete de sistemas alimentados a baterías.

Tamaño, peso y rendimiento: Todo un desafío irresoluto aún

Este material inicial (que ya ha sido patentado por el Imperial College) es fuerte y liviano, hecho que puede contribuir al diseño de las estructuras de los automóviles híbridos para dotarlos de mayor autonomía, antes de ser necesaria una recarga energética. Del mismo modo, se estima que los equipos electrónicos de uso diario y doméstico (afeitadoras, taladros, linternas, etc.) puedan tener una capacidad de trabajo más prolongada sin depender de fuentes energéticas externas. El coordinador del proyecto, en el que se piensan invertir 3.4 Millones de Euros, el Dr. Emile Greenhalgh, del Departamento de Aeronáutica en el Imperial College, entre otras cosas dice: "Estamos realmente entusiasmados con el potencial de esta nueva tecnología. Creemos que la energía impulsora del coche del futuro podría ser la sumatoria de la alimentación de su techo, su capó o incluso las puertas, gracias a nuestro nuevo material compuesto. En el futuro podrían lograrse teléfonos móviles tan delgados como una tarjeta de crédito porque ya no necesitarían un batería voluminosa para su funcionamiento sino que su estructura completa sería una batería de grandes dimensiones.” Escuchémoslo:

Volvo, una de las empresas que trabajan en este emprendimiento, estima que este desarrollo podría ayudar a quitar una buena cantidad de baterías del interior de sus coches híbridos, reduciendo en casi un 15% el peso final del vehículo. En la actualidad, los coches híbridos consisten en un sistema dual compuesto por un motor de combustión interna tradicional y un motor eléctrico adicional, alimentado por una batería de acumuladores, que se pone en funcionamiento cuando el coche se encuentra en situaciones de viajes en ruta o velocidades constantes por tiempo prolongado, es decir, en modo crucero. Estos coches necesitan una gran cantidad de baterías para alimentar el motor eléctrico, hecho que convierte al vehículo en un móvil pesado y que obliga a un mayor consumo energético resultando en una necesidad mayor de recargas a intervalos cortos de tiempo.

Volvo es uno de las empresas que trabajan en este emprendimiento

El material compuesto que se está desarrollando y se constituye en forma mayoritaria por fibra de carbono y polímeros (resinas) es capaz de almacenar energía mucho más rápido que una batería tradicional. Esto se debe a que los materiales que se utilizan en su construcción no necesitan procesos químicos para lograr su funcionamiento. Además, esta mecánica de funcionamiento permite una mayor vida útil del acumulador de energía ya que sus compuestos no se degradan con el tiempo como ocurre en las baterías convencionales. Para esta primera etapa del proyecto, los investigadores tienen previsto desarrollar una importante y variada cantidad de materiales experimentales con el objeto de permitir una mayor capacidad de almacenamiento de energía. La inclusión de nanotubos de carbono sobre la superficie de las fibras de carbono antes mencionadas sería una de las claves para logar incrementar el área total del material y por lógica consecuencia, la capacidad de carga y almacenamiento de energía.

Imagen obtenida del informe del Imperial College

En este emprendimiento que pretende llegar más allá del consumidor final y sus gadgets electrónicos, el grupo de trabajo intentará lograr un compuesto de materiales altamente eficaz y un método de desarrollo industrial que lo convierta en el estándar de los materiales del futuro para construcciones de equipos que dependan de la energía eléctrica para funcionar. El proyecto planteado para 3 años de investigación y financiado por la Unión Europea incluye a investigadores de los Departamentos de Química, Aeronáutica e Ingeniería Química y Tecnología Química en el Imperial College de Londres Los demás integrantes del grupo de desarrollo son empresas (en su mayoría suecas) tales como Swerea SICOMP, INASCO Hella, Chalmers, Advanced Composites Group, Nanocyl, Volvo Car Corporation, Bundesanstalt Fur Material forschung undprufung y ETC Battery and Fuel Cells Sweden.

domingo, 17 de enero de 2010

Generar agua del aire con energía solar!

Generar agua del aire con energía solar! Como ya les he dicho, hay tanta humedad (o agua) en el aire, tanto en los oceános como en el desierto del Sahara (aunque sea en horas de la noche). Y ahora con la tragedia de Haití este aparato cae de perlas. Porque no es sino desplegarlo para que con su pánel solar de 30 watts ...nos produzca agua pura, al menos para sobrevivir bien puede ser en el desierto o en una parte donde el acceso al vital líquido sea dificil.

http://www.ecofriend.org/entry/ersa-solar-powered-survival-kit-saving-stranded-lives/

The world is really becoming smaller with growth in technology or so they happen to say. But ask a man who was stranded on the deck of a wrecked ship in a violent storm and he will tell you that all the technology in the world could not really save him. The same is true when someone is lost in that vast desert land with the sun beating down on you and not a drop of water in sight. We may be proud of all the technology at our disposal but there are times when it can still amount to nothing and we struggle for nothing beyond mere survival. ERSA is exactly something that is designed for the people who happen to stare at that grave misfortune.
Ersa is a transportable, renewable source of power and water for the remote 4WD user. The product is stored within the 4WD and used to generate water from the air for survival purposes. The design is responding to the problem of severe dehydration and death in remote areas due to lack of water in an innovative way. Ersa allows the user to generate water from the surrounding air in survival situations. The design utilizes renewable energy (30W solar module) in creating water and allows for the use of this power to charge portable devices such as GPS units, mobile phones and also allows the user to trickle charge the vehicle’s battery.

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The way in which the design is carried, transported and its operation has utilized ergonomics and semantics in order to simplify its use and to provide access to product functions in emergency situations. The design has carefully considered environmental issues including sustainability. Ersa is designed to be a standalone, sustainable product with renewable energy integrated within the product in the form of solar cells. Product footprint, material choice, appropriate wall thickness and design for disassembly are examples of the design’s environmental considerations. Designed by Scott Norrie the product is quite simple a life savior and that is beyond a shadow of doubt puts it above most other eco-gadgets.