Desvelar los secretos de las reacciones químicas a escala atómica requiere velocidad e inteligencia. La velocidad la aporta la espectroscopía láser ultrarápida en la cual pulsos de luz cortos inducen reacciones, por ejemplo, excitando una molécula a un estado electrónico más alto, y después probando el despliegue de eventos químicos en tiempo real. Aún en esos llamados métodos de métodos de pulsos de excitación o bombeo, es complicado rastrear el estado "precursor" específico que dispara la reacción ya que los pulsos de bombeo excitan una multitud de estados. Pero esquemas más inteligentes pueden superar esta limitación. Como se ha comunicado, se han desarrollado técnicas de pulsos de bombeo capaces de identificar de modo inequívoco precursores de reacción.
lunes, 8 de abril de 2013
domingo, 7 de abril de 2013
sábado, 6 de abril de 2013
viernes, 5 de abril de 2013
Desentrañando la fotosíntesis
Investigadores del Caltech creen haber explicado uno de los misterios que aún restan sobre la fotosíntesis, el proceso químico mediante el cual las plantas convierten la luz del Sol en energía útil y generan el oxígeno que respiramos. El descubrimiento sugiere una nueva forma de enfocar el diseño de catalizadores que dirijan las reacciones de división del agua en fotosíntesis artificial.
jueves, 4 de abril de 2013
Un descubrimiento que abre la puerta al almacenaje y la reutilización de la energía renovable de manera eficiente
Investigadores de la Universidad de Calgary han desarrollado un innovadora forma de hacer catalizadores eficientes y asequibles para convertir electricidad en energía química.
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miércoles, 3 de abril de 2013
Incluso el grafeno tiene puntos débiles
El grafeno, una forma de carbono de un solo átomo de grosor, se ha hecho famoso por su extraordinaria fuerza. Pero las hojas de dicho material no tan perfectas muestran una inesperada debilidad, de acuerdo con investigaciones recientes.
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lunes, 1 de abril de 2013
Nadando en luz
Las algas pueden no ser tan fuertes, pero reconocen un punto brillante cuando lo encuentran. Algunas especies de microalgas manifiestan un comportamiento conocido como fototaxia, en el cual nada preferencialmente en dirección a una fuente de luz. Nuevos experimentos muestran que estos micronadadores se concentrarán en torno al centro de una tubería de flujo cuando el haz de luz apunte a contracorriente. Los resultados puede ayudar a controlar las algas usadas en la producción de biofuel y sensores de contaminación.
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