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miércoles, 15 de febrero de 2012

La nanotecnología reemplazaría al cobre de Chile y Perú /Fidel Castro pide una supercomputadora como la de “Yo robot” para gobernar EEUU

























La nanotecnología reemplazaría al cobre de Chile y Perú /Fidel Castro pide una supercomputadora como la de “Yo robot” para gobernar EEUU
Temario:
1)-
Proyecciones de Exportaciones de cobre de Chile para 2012.
2)-Inventan un nano cable conductor de electricidad de átomos de fosforo dentro de cristales de silicio.
3)- Ideólogo y político Fidel Castro pide una supercomputadora como la de Yo robot para gobernar EEUU.
4)-la investigación en nanotecnología tubarica de carbono avanza increíblemente para reemplazar el cobre como medio para conducir electricidad, y en menos que canta un gallo podría bajar hasta el suelo el precio del cobre a nivel mundial.
5) Un cable hecho de nanotubos de carbono alimenta de electricidad a una lámpara convencional

1)Exportaciones de cobre de Chile
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/valor-de-exportaciones-de-cobre-en-chile-sube-record-en-2011
En 2011 las exportaciones subieron un 6% equivalente a 42,629 millones de dólares
Este 2012 se prevé que las exportaciones sean de 5,7 millones de toneladas según el diario gestión del miércoles 15 de febrero el precio del cobre es 8,405 dólares la tonelada daría 47,908 millones de dólares en exportaciones de cobre de chile.


.........
Buenas: le daba una miradita al diario cubano Granma especialmente a las reflexiones del político Fidel Castro .


REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL
2)El mejor Presidente para Estados Unidos

http://www.granma.cu/espanol/reflexiones/9enero-reflexiones.html

(Tomado de CubaDebate)

Una conocida agencia europea de noticias transmitió anteayer desde Sydney, Australia, que "Un grupo de investigadores australianos de la Universidad de Nueva Gales del Sur anunció la creación de un cable eléctrico diez mil veces más delgado que un cabello, capaz de igual conducción eléctrica que un cable de cobre tradicional."

"... Bent Weber, jefe del proyecto realizado en la universidad australiana, en un trabajo publicado por la revista Science" explicó que ‘poder efectuar conexiones de cables a esa escala microscópica será esencial para el desarrollo de los futuros circuitos electrónicos’".

"El cable fue creado por físicos australianos y estadounidenses con cadenas de átomos de fósforo dentro de un cristal de silicio: el nanocable cuenta apenas con cuatro átomos de ancho por uno de alto."

"El hallazgo es esencial en la carrera internacional para desarrollar la primera ‘computadora cuántica’, máquinas superveloces capaces de procesar enormes cantidades de datos en pocos segundos: una serie de cálculos que llevaría años, o incluso décadas, a las computadoras actuales.

"En un cable de cobre tradicional, la electricidad se genera cuando los electrones de cobre fluyen a lo largo del conductor: pero a medida que el cable o conductor se hace más pequeño, la resistencia al flujo eléctrico se hace mayor.

"Para superar este problema Weber y su equipo utilizaron microscopios especialmente diseñados con precisión atómica, que les permitieron colocar los átomos de fósforo en los cristales de silicio.

"Esto permitió que el nanocable actuara como el cobre, con los electrones fluyendo fácilmente y sin problemas de resistencia. ‘Estamos mostrando con esta técnica que es posible minimizar componentes hasta la escala de pocos átomos’, indicó Weber."

"Si vamos a usar átomos como bits, necesitamos cables a la misma escala de los átomos" —observó la física Michelle Simmons supervisora del trabajo.

Con estos indetenibles avances tecnológicos que debieran servir para el bienestar de la humanidad, recordaba lo que hace apenas cuatro días escribí sobre el calentamiento de la tierra y la explotación acelerada del peligroso gas de esquisto, en un mundo que en doscientos años está consumiendo la energía fósil acumulada durante 4 000 millones de años.

3) Imaginé a Obama, buen articulador de palabras, para quien, en su búsqueda desesperada de la reelección, los sueños de Luther King distan a más años luz que la tierra del planeta habitable más cercano.

Peor aún: cualquiera de los congresistas republicanos presidenciables, o un líder o lideresa del Tea Party carga más armas nucleares en sus espaldas que ideas de paz en su cabeza.

Imaginen los lectores por un minuto esa poderosa calculadora cuántica capaz de multiplicar por infinitas veces los datos que hoy recogen las modernas computadoras.

¿No es acaso obvio que lo peor de todo es la ausencia en la Casa Blanca de un robot capaz de gobernar Estados Unidos e impedir una guerra que ponga fin a la vida de nuestra especie?

Estoy seguro de que el 90 por ciento de los norteamericanos inscriptos, especialmente los hispanos, los negros, y el creciente número de la clase media, empobrecidos, votaría por el robot.
Fidel Castro Ruz
Enero 8 de 2012 6 y 18 p.m.
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4) Nanotubos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo

En química, se denominan nanotubos a estructuras tubulares cuyo diámetro es del tamaño del nanómetro. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como silicio o nitruro de boro pero, generalmente, el término se aplica a los nanotubos de carbono.

...
nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud/radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 100000 nm. Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales.[2]

Propiedades eléctricasLos nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, …. hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. .
Hay que destacar que los nanotubos superconductores se podrían utilizar para el estudio de efectos cuánticos fundamentales en una dimensión, así como para la búsqueda de aplicaciones prácticas en la informática cuántica molecular. …En cuanto a la capacidad para transportar corriente, se sabe que puede llegar a cantidades de, aproximadamente, mil millones de Amperios/cm2, mientras que los alambres de cobre convencionales se funden al llegar a densidades de corriente del orden del millón deA/cm2. Conviene precisar que todas estas propiedades no dependen del largo del tubo, a diferencia de lo que ocurre en los cables de uso cotidiano.

Propiedades mecánicas Si las propiedades eléctricas son, de por sí, sorprendentes, las propiedades mecánicas pueden llegar a serlo aún más. La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día.
…Este dato implica que un cable de 1 cm² de grosor formado por nanotubos podría aguantar un peso de unas 1.500 toneladas. Por comparación, un cable equivalente del mejor acero conocido puede soportar 20 toneladas.

No obstante, no todos los estudios han mostrado unos valores tan optimistas: en general es comúnmente aceptada la afirmación de que los nanotubos son 100 veces más resistentes que el acero, y 6 veces más ligeros,[8] aunque se trata de un material todavía poco conocido, y estos valores podrían variar.
Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire (mientras que los alambres metálicos en microchip se funden entre 600 y 1.000 °C). Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.

[editar] Línea de tiempo de los nanotubos1952 Primera imagen de nanotubos de carbono, por L. V. Radushkevich y V. M. Lukyanovich.[9]
1991 Descubrimiento oficial por Iijima (MWCNT).[10]
1993 Descubrimiento del primer nanotubo monocapa (SWCNT).[11]
1991-2000 Producto de interés principalmente académico.
2000-2005 Se investiga su uso industrial.
2005-2010 Desarrollo de aplicaciones industriales (proyectado).
2010 Gran desarrollo de aplicaciones integradas a productos (proyectado).

5) Un cable hecho de nanotubos de carbono alimenta de electricidad a una lámpara convencional

http://noticiasdelaciencia.com/not/2446/un_cable_hecho_de_nanotubos_de_carbono_alimenta_de_electricidad_a_una_lampara_convencional/

Viernes, 14 octubre 2011
Nanotecnología
Un cable hecho de nanotubos de carbono alimenta de electricidad a una lámpara convencional

Los cables hechos de nanotubos de carbono se acercan poco a poco a la conductividad eléctrica que poseen los cables metálicos, y eso comienza a despertar el interés de diversos sectores industriales.

En un laboratorio de la Universidad Rice, se ha conseguido fabricar un cable hecho con nanotubos de carbono de doble pared, y suministrarle con él a una lámpara de voltaje estándar la electricidad necesaria para encenderla, una demostración en toda regla del gran potencial que tiene este material para entrar a formar parte del utillaje eléctrico en un futuro no muy lejano.

Los cables eléctricos hechos a base de nanotubos podrían ser tan eficientes como los metálicos tradicionales pero pesando sólo la sexta parte de lo que pesan éstos. Su uso práctico comenzará en aplicaciones donde el peso es un factor crítico, como por ejemplo en los aviones y los automóviles.
Más tarde, su uso se extenderá a casi cualquier aplicación para la que hoy se usan cables metálicos, incluyendo una tan típica como la instalación eléctrica de las viviendas.

Los cables con los que el equipo de investigación ha experimentado están hechos de nanotubos prístinos, pero pueden empalmarse sin perder su conductividad, igual que si se tratase de los cables eléctricos tradicionales.

Para aumentar la conductividad de los cables, el equipo de Enrique Barrera y Yao Zhao los dopó con yodo, y ha comprobado que se mantienen estables.



Nanocable. (Foto: Yao Zhao/Rice University)
A la lámpara alimentada eléctricamente a través de tan singular cable se la ha mantenido encendida durante muchos días, sin señal de degradación en el cable de nanotubos.

Además, el cable de nanotubos es mecánicamente robusto: Las pruebas efectuadas demuestran que el cable es tan fuerte y resistente como los cables metálicos a los que reemplazaría. Otra característica decisiva es que funciona dentro de una gama amplia de temperaturas.


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