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Importancia de la Nanociencia
      y la Nanotecnología

               Dr. Noboru Takeuchi
        Centro de Nanociencias y Nanotecnología
        Universidad Nacional Autonoma de Mexico
                   Campus Ensenada

         Red Iberoamaricana "José Roberto Leite"
      de Divulgación y Formación en Nanotecnología
ENANO 2011

                 Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                        UNAM-Campus Ensenada
Centro de Nanociencias y Nanotecnología
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Centro de Nanociencias y Nanotecnología




                                       Educación
Investigación                          Posgrados:
Nanoestructuras                        Física de Materiales CICESE
Materiales Avanzados                   Ciencias e Ing. Materiales
Nanocatálisis                          UNAM
Fisicoquímica de superficies           Ciencias Fisicas UNAM
Física Teórica
Bionanotecnología                      Pregrado
                                       Carrera de Nanotecnología
                     Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                            UNAM-Campus Ensenada
Plan de la charla

• Introducción: Las nanoestructuras, la
  nanociencia y la nanotecnología.

• Breve historia.

• Las aplicaciones



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                       UNAM-Campus Ensenada
Plan de la charla

• Introducción: Las nanoestructuras, la
  nanociencia y la nanotecnología.

• Breve historia.

• Las aplicaciones



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¿Qué quiere decir nano?
                                  Museo de
                                  Delicias
                                  Chihuahua

                                                Nano viene del
                                                griego y significa
                                                enano
    NANOTIRANOSAURIO REX




                                               Tiranosaurio enano


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¿Qué es un nanometro?




                                           ¿ Un metro enano?




                              Nanometro=
¿Qué tan enano es             1metro/mil millones
un nano?                      1metro/1 seguido por 9 ceros
                              1 milimetro dividido en un millon
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Para tener una idea del tamaño de un nanómetro:

Diámetro de un cabello humano
~75,000 nm,


Diámetro de un glóbulo rojo
~ 3,000 nm



Diámetro      del virus          de la
influenza ~ 200 nm


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DEFINICIONES
Nanoestructuras: objetos de tamaño entre 1 y
100 nanómetros.

La nanociencia estudia las nanoestructuras y
los procesos fundamentales que ocurren en
escalas entre 1 y 100 nm.

La nanotecnología aplicaciones de la
nanociencia en productos utiles.
En muchas ocasiones se denomina
nanotecnología a la habilidad de controlar la
materia átomo por átomo

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                      UNAM-Campus Ensenada
¿Qué tiene de especial la
       nanoescala?
Primero hablemos de las propiedades de los
         materiales macroscopicos

                                            Ejemplo:
                                            El Oro.

                                             Es un metal,
                                             buen conductor de la
                                             electricidad,
                                             maleable
                                             Dorado!

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mm   micras

Si cortamos una moneda de oro a la mitad, sus
propiedades no cambian. Media moneda es metálica,
conductora, DORADA.

Si repetimos el proceso, las cosas no cambian

podemos llegar hasta las micras sin que se modifiquen
las propiedades del oro.
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Si pudiésemos seguir cortando
                la moneda,
                al llegar a los nanómetros nos
                sorprenderíamos:


                      Oro nanoscopico
                      Propiedades distintas!!
                      Depende del tamaño
                      No es dorado



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El uso de Nanoestructuras no es nuevo


Artesanos de la
edad media, no lo
sabían, pero usaron
nanopartículas de
oro para colorear los
vitrales.




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Otro ejemplo lo encontramos más cerca de nosotros.

                                     Azul Maya
El azul maya es una pintura que
fue usada muy frecuentemente en
Mesoamérica.

Hoy se sabe que dicha pintura
está formada por una mezcla de
índigo con una arcilla, la cual
tiene cavidades de tamaños
nanoscópicos.

Las moléculas de índigo quedan
atrapadas en dichas cavidades,
creando una estructura que le da           Pintura mural en Bonampak, Chiapas.
al material su color y estabilidad
característicos.

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Lo realmente nuevo de las
      nanociencias y la nanotecnología



La habilidad para ver y manipular la materia a
nivel de nanoescala y entender las interacciones
a escala atómica.




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INTERDICIPLINIDAD


             ECONOMIA
                                                 BIOLOGIA
  QUIMICA

              NANOCIENCIA
                             Y                           INGENIERIAS
SOCIOLOGIA
            NANOTECNOLOGIA



   FISICA             ETICA                          MEDICINA

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Plan de la charla

• Introducción: Las nanoestructuras, la
  nanociencia y la nanotecnología.

• Breve historia.

• Las aplicaciones



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                       UNAM-Campus Ensenada
En diciembre de 1959, Richard Feynman
(premio Nóbel de Física en 1965), presentó su
visionaria charla “Hay suficiente espacio en el
fondo (there is plenty of room at bottom)”
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“De lo que les quiero hablar es del problema
de manipular y controlar cosas en la escala
de lo pequeño…” dijo.
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• Feynman explicó que ninguna ley física
      evitaba que se pudiese hacer cosas como
      miniaturizar las computadoras.




IBM 705 42,000 sumas o 5000
multiplicaciones en un segundo
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                                 UNAM-Campus Ensenada
• Escribir la información contenida en todos
  los libros en un cubo del tamaño de una
  partícula de polvo




                                                       Micron 16Gb chip




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y construir maquinaria con átomos y
  moléculas.




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• Sin embargo, Feynman estaba un poco
  adelantado a sus tiempos. En ese
  entonces no se tenían las herramientas
  para el trabajo que sugería. Ninguna de
  las técnicas de manufactura que permitían
  fabricar dispositivos muy pequeños,
  podían operarse en la nanoescala.
• No solamente no se podían manipular
  átomos o moléculas individuales sino
  tampoco era posible observarlos.
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Esto comenzó a cambier en
      la década de los ochenta

Se perfeccionaron instrumentos
que ya existían

Se inventaron nuevos
instrumentos.
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Los microscopios



                                            Resolución α λ

                                            Luz visible
                                            λ ~3800-7800 Å




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Microscopios electrónicos
    Usa electrones en lugar de luz
Microscopio Electrónico de Transmisión




          Nanoestructuras de 0D
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Microscopios electrónicos
Usa electrones en lugar de luz




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Centro de Nanociencias y Nanotecnología
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Microscopio de tunelamiento
     electrónico (STM)
            1981




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Se basa en el
 efecto túnel
   (efecto
  cuántico)



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Con el STM podemos ver los átomos




   Cada punto brillante corresponde a un
   átomo
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                UNAM-Campus Ensenada
Con el STM se pueden manipular o
               mover átomo por átomo



Prof.
Saw Hla
U. Ohio




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Plan de la charla

• Introducción: Las nanoestructuras, la
  nanociencia y la nanotecnología.

• Breve historia.

• Las aplicaciones



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APLICACIONES)




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          UNAM-Campus Ensenada
Aparatos electrónicos
Uno de los grandes impulsores de la nanociencia y la
nanotecnología ha sido la industria de los semiconductores,
la cual busca y ha permitido la fabricación de aparatos
electrónicos cada vez más pequeños.




                   Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                          UNAM-Campus Ensenada
O más grandes


OLED




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Para los amantes de la musica




Para guardar la informacion
(canciones)
Se usa el efecto de la
Resitencia magnetica
gigante

Un material no magnético
entre dos materiales
magnéticos
de grosores en los
nanómetros.                   Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                                     UNAM-Campus Ensenada
Nuevos materiales




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Nanocatalizadores
            El oro macroscópico es poco
            reactivo

            Metal noble

                 Las nanopartículas de oro son
                 muy reactivas

                 Catalizadores

                 CO + O2 → CO2 + O


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Celdas solares mas eficientes
     flexibles y baratas




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Almacenamiento de Hidrógeno

                                  Nanotubos de carbon




                    Jaulas nanoscopicas de
                    materiales organometalicos

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Diodos y láseres




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Luz blanca




LED Azul 1990s

Rojo Verde Azul                        Bombilla de luz blanca
                                       Equivalente 75-100 watts

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Computación, Nuevas tecnologías
 Silicio estirado                      Silicio “estirado”, la cual puede
                                       aumentar la velocidad del flujo de
                                       electrones en 70%, incrementando de
                                       esta forma la velocidad de los
                                       dispositivos y reduciendo el consumo
                                       de energía.
                                Uso de pozos cuánticos: nanoestructuras
                                en 2 dimensiones.

                                Circuitos con nanotubos de carbón.

                                Uso del Spin del electrón para almacenar
                                información: Espintrónica y Computación
                                cuántica.

   Germanio

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Invisibilidad




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Materiales invisibles




                     Materiales artificiales o
                     metamateriales

                     Para fabricar materiales invisibles a
                     la luz visible deben de ser
                     nanoestructuras

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MEDICINA




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Cancer


                                          Crecimiento
                                          anormal de
                                          ciertas celulas
                                          Formacion de
                                          tumores




Centro de Nanociencias y Nanotecnología
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Centro de Nanociencias y Nanotecnología
       UNAM-Campus Ensenada
Tratamientos

• Cirugía
• Quimioterapia
• Radioterapia

• Se busca eliminar los tumores y las
  células cancerosas



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Efectos secundarios


•     La
    quimioterapia
    no solo
    destruye las
    células
    cancerosas

• sino también
  las sanas         Centro de Nanociencias y Nanotecnología
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QUEMAR TUMORES CANCERIGENOS

                                                               Iluminación IR-cercano (NIR)
                                                               (808 nm, 4W/cm2, 3 minutos)

  Nanopartículas
     de silica
  recubiertas de
        oro



                      Modificación de las
                      nanopartículas con
                      PEG. Tamaño: 130 nm.




O´Neal D.P., Hirsch L.R., Halas N.J., Payne J.D., West J.L., Cancer Letter, 209:171-6, 2004
                               Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                                      UNAM-Campus Ensenada
Experimento in-vitro




Solamente con radiacion Solamente con las NP                    NP+IF
Infrarroja




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Nanomateriales
                     para entrega de
                     fármacos.

                     Mejoras en:
                     Eficacia
                     Reducción de dósis
                     y efectos adversos


Centro de Nanociencias y Nanotecnología
       UNAM-Campus Ensenada
El abraxane fue el primer
tratamiento médico que utiliza
nanoestructuras, diseñado para
tratar el cáncer del seno.

El abraxane utiliza nanopartículas
de la proteína albúmina para
encapsular el fármaco paclitaxel y
se introduce al cuerpo por medio
de inyecciones.

Sin encapsularse, el paclitaxel
requiere del uso de solventes que
producen efectos secundarios muy
fuertes como anemia Centro de Nanociencias Ensenada
                      y naúseas.y Nanotecnología
                           UNAM-Campus
SIGLO XVIII-XIX


REVOLUCION INDUSTRIAL



   Quién se benefició?

   Gran Bretaña
                  Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                         UNAM-Campus Ensenada
SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XX
REVOLUCION DE LA
ELECTRONICA



 Quién se benefició?

 Estados Unidos, Japón,
 Taiwán, Corea
             Centro de Nanociencias y Nanotecnología
                    UNAM-Campus Ensenada
SIGLO XXI
Las Nanociencias y
Nanotecnología tienen el potencial
de impactar prácticamente todos
los aspectos de nuestras vidas.
Se piensa que estamos ante una
nueva revolución tecnológica.




Centro de Nanociencias y Nanotecnología
       UNAM-Campus Ensenada
Quién se va a beneficiar?




LATINOAMERICA?




   Centro de Nanociencias y Nanotecnología
          UNAM-Campus Ensenada
Lunes 10 de Octubre, 2 pm

Academia Venezolana de Ciencias
Fisicas Naturales y Exactas




                            Centro de Nanociencias y Nanotecnología
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  • 1. Importancia de la Nanociencia y la Nanotecnología Dr. Noboru Takeuchi Centro de Nanociencias y Nanotecnología Universidad Nacional Autonoma de Mexico Campus Ensenada Red Iberoamaricana "José Roberto Leite" de Divulgación y Formación en Nanotecnología ENANO 2011 Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 2. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 3. Centro de Nanociencias y Nanotecnología Educación Investigación Posgrados: Nanoestructuras Física de Materiales CICESE Materiales Avanzados Ciencias e Ing. Materiales Nanocatálisis UNAM Fisicoquímica de superficies Ciencias Fisicas UNAM Física Teórica Bionanotecnología Pregrado Carrera de Nanotecnología Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 4. Plan de la charla • Introducción: Las nanoestructuras, la nanociencia y la nanotecnología. • Breve historia. • Las aplicaciones Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 5. Plan de la charla • Introducción: Las nanoestructuras, la nanociencia y la nanotecnología. • Breve historia. • Las aplicaciones Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 6. ¿Qué quiere decir nano? Museo de Delicias Chihuahua Nano viene del griego y significa enano NANOTIRANOSAURIO REX Tiranosaurio enano Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 7. ¿Qué es un nanometro? ¿ Un metro enano? Nanometro= ¿Qué tan enano es 1metro/mil millones un nano? 1metro/1 seguido por 9 ceros 1 milimetro dividido en un millon Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 8. Para tener una idea del tamaño de un nanómetro: Diámetro de un cabello humano ~75,000 nm, Diámetro de un glóbulo rojo ~ 3,000 nm Diámetro del virus de la influenza ~ 200 nm Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 9. DEFINICIONES Nanoestructuras: objetos de tamaño entre 1 y 100 nanómetros. La nanociencia estudia las nanoestructuras y los procesos fundamentales que ocurren en escalas entre 1 y 100 nm. La nanotecnología aplicaciones de la nanociencia en productos utiles. En muchas ocasiones se denomina nanotecnología a la habilidad de controlar la materia átomo por átomo Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 10. ¿Qué tiene de especial la nanoescala? Primero hablemos de las propiedades de los materiales macroscopicos Ejemplo: El Oro. Es un metal, buen conductor de la electricidad, maleable Dorado! Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 11. mm micras Si cortamos una moneda de oro a la mitad, sus propiedades no cambian. Media moneda es metálica, conductora, DORADA. Si repetimos el proceso, las cosas no cambian podemos llegar hasta las micras sin que se modifiquen las propiedades del oro. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 12. Si pudiésemos seguir cortando la moneda, al llegar a los nanómetros nos sorprenderíamos: Oro nanoscopico Propiedades distintas!! Depende del tamaño No es dorado Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 13. El uso de Nanoestructuras no es nuevo Artesanos de la edad media, no lo sabían, pero usaron nanopartículas de oro para colorear los vitrales. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 14. Otro ejemplo lo encontramos más cerca de nosotros. Azul Maya El azul maya es una pintura que fue usada muy frecuentemente en Mesoamérica. Hoy se sabe que dicha pintura está formada por una mezcla de índigo con una arcilla, la cual tiene cavidades de tamaños nanoscópicos. Las moléculas de índigo quedan atrapadas en dichas cavidades, creando una estructura que le da Pintura mural en Bonampak, Chiapas. al material su color y estabilidad característicos. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 15. Lo realmente nuevo de las nanociencias y la nanotecnología La habilidad para ver y manipular la materia a nivel de nanoescala y entender las interacciones a escala atómica. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 16. INTERDICIPLINIDAD ECONOMIA BIOLOGIA QUIMICA NANOCIENCIA Y INGENIERIAS SOCIOLOGIA NANOTECNOLOGIA FISICA ETICA MEDICINA Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 17. Plan de la charla • Introducción: Las nanoestructuras, la nanociencia y la nanotecnología. • Breve historia. • Las aplicaciones Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 18. En diciembre de 1959, Richard Feynman (premio Nóbel de Física en 1965), presentó su visionaria charla “Hay suficiente espacio en el fondo (there is plenty of room at bottom)” Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 19. “De lo que les quiero hablar es del problema de manipular y controlar cosas en la escala de lo pequeño…” dijo. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 20. • Feynman explicó que ninguna ley física evitaba que se pudiese hacer cosas como miniaturizar las computadoras. IBM 705 42,000 sumas o 5000 multiplicaciones en un segundo Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 21. • Escribir la información contenida en todos los libros en un cubo del tamaño de una partícula de polvo Micron 16Gb chip Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 22. y construir maquinaria con átomos y moléculas. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 23. • Sin embargo, Feynman estaba un poco adelantado a sus tiempos. En ese entonces no se tenían las herramientas para el trabajo que sugería. Ninguna de las técnicas de manufactura que permitían fabricar dispositivos muy pequeños, podían operarse en la nanoescala. • No solamente no se podían manipular átomos o moléculas individuales sino tampoco era posible observarlos. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 24. Esto comenzó a cambier en la década de los ochenta Se perfeccionaron instrumentos que ya existían Se inventaron nuevos instrumentos. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 25. Los microscopios Resolución α λ Luz visible λ ~3800-7800 Å Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 26. Microscopios electrónicos Usa electrones en lugar de luz Microscopio Electrónico de Transmisión Nanoestructuras de 0D Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 27. Microscopios electrónicos Usa electrones en lugar de luz Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 28. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 29. Microscopio de tunelamiento electrónico (STM) 1981 Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 30. Se basa en el efecto túnel (efecto cuántico) Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 31. Con el STM podemos ver los átomos Cada punto brillante corresponde a un átomo Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 32. Con el STM se pueden manipular o mover átomo por átomo Prof. Saw Hla U. Ohio Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 33. Plan de la charla • Introducción: Las nanoestructuras, la nanociencia y la nanotecnología. • Breve historia. • Las aplicaciones Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 34. APLICACIONES) Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 35. Aparatos electrónicos Uno de los grandes impulsores de la nanociencia y la nanotecnología ha sido la industria de los semiconductores, la cual busca y ha permitido la fabricación de aparatos electrónicos cada vez más pequeños. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 36. O más grandes OLED Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 37. Para los amantes de la musica Para guardar la informacion (canciones) Se usa el efecto de la Resitencia magnetica gigante Un material no magnético entre dos materiales magnéticos de grosores en los nanómetros. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 38. Nuevos materiales Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 39. Nanocatalizadores El oro macroscópico es poco reactivo Metal noble Las nanopartículas de oro son muy reactivas Catalizadores CO + O2 → CO2 + O Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 40. Celdas solares mas eficientes flexibles y baratas Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 41. Almacenamiento de Hidrógeno Nanotubos de carbon Jaulas nanoscopicas de materiales organometalicos Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 42. Diodos y láseres Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 43. Luz blanca LED Azul 1990s Rojo Verde Azul Bombilla de luz blanca Equivalente 75-100 watts Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 44. Computación, Nuevas tecnologías Silicio estirado Silicio “estirado”, la cual puede aumentar la velocidad del flujo de electrones en 70%, incrementando de esta forma la velocidad de los dispositivos y reduciendo el consumo de energía. Uso de pozos cuánticos: nanoestructuras en 2 dimensiones. Circuitos con nanotubos de carbón. Uso del Spin del electrón para almacenar información: Espintrónica y Computación cuántica. Germanio Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 45. Invisibilidad Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 46. Materiales invisibles Materiales artificiales o metamateriales Para fabricar materiales invisibles a la luz visible deben de ser nanoestructuras Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 47. MEDICINA Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 48. Cancer Crecimiento anormal de ciertas celulas Formacion de tumores Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 49. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 50. Tratamientos • Cirugía • Quimioterapia • Radioterapia • Se busca eliminar los tumores y las células cancerosas Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 51. Efectos secundarios • La quimioterapia no solo destruye las células cancerosas • sino también las sanas Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 52. QUEMAR TUMORES CANCERIGENOS Iluminación IR-cercano (NIR) (808 nm, 4W/cm2, 3 minutos) Nanopartículas de silica recubiertas de oro Modificación de las nanopartículas con PEG. Tamaño: 130 nm. O´Neal D.P., Hirsch L.R., Halas N.J., Payne J.D., West J.L., Cancer Letter, 209:171-6, 2004 Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 53. Experimento in-vitro Solamente con radiacion Solamente con las NP NP+IF Infrarroja Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 54. Nanomateriales para entrega de fármacos. Mejoras en: Eficacia Reducción de dósis y efectos adversos Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 55. El abraxane fue el primer tratamiento médico que utiliza nanoestructuras, diseñado para tratar el cáncer del seno. El abraxane utiliza nanopartículas de la proteína albúmina para encapsular el fármaco paclitaxel y se introduce al cuerpo por medio de inyecciones. Sin encapsularse, el paclitaxel requiere del uso de solventes que producen efectos secundarios muy fuertes como anemia Centro de Nanociencias Ensenada y naúseas.y Nanotecnología UNAM-Campus
  • 56. SIGLO XVIII-XIX REVOLUCION INDUSTRIAL Quién se benefició? Gran Bretaña Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 57. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX REVOLUCION DE LA ELECTRONICA Quién se benefició? Estados Unidos, Japón, Taiwán, Corea Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 58. SIGLO XXI Las Nanociencias y Nanotecnología tienen el potencial de impactar prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Se piensa que estamos ante una nueva revolución tecnológica. Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 59. Quién se va a beneficiar? LATINOAMERICA? Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 60. Lunes 10 de Octubre, 2 pm Academia Venezolana de Ciencias Fisicas Naturales y Exactas Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada
  • 61. • Gracias por su atención • takeuchi@cnyn.unam.mx Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM-Campus Ensenada