miércoles, 15 de agosto de 2012

Gasolinas Oxigenadas


Uno de los retos que tenemos en estos tiempos es el de cuidar el consumo de los combustibles provenientes del petróleo, ya que las reservas mundiales calculadas en 660,000 millones de barriles se están agotando por el uso cada vez mayor de una población mundial que crece en desmedida, calculada en 200,000 habitantes/día, llegando a 7,030,000 habitantes hasta el día de hoy.
El renglón donde el aumento de la población tiene mayor impacto es en el consumo de 2.55 millones de barriles de petróleo por día, para el uso de los vehículos automotrices.
La Universidad de las Américas Puebla, consiente de este problema mundial, está trabajando en la investigación del desarrollo de combustibles oxigenados, poniendo especial atención a los problemas de operación que se pueden generar debido a su formulación.
Es bien sabido que Estados Unidos y Brasil han sido los precursores en la formulación y comercialización de gasolina oxigenada (Brasil le destina el 95% de su producción de etanol); actualmente formulada a partir de mezclas binarias entre gasolina y un alcohol, siendo los alcoholes más usados, debido a su contenido de oxigeno y a su poder calorífico: el metanol, el etanol y el butanol. Las mezclas binarias de gasolina y alcohol se preparan en diferentes proporciones y, dependiendo de esa proporción, se conocen como: Gasohol 20, con 20% de alcohol; Gasohol 80, con 80% de alcohol. El uso de las mezclas binarias como el combustible presenta en la actualidad un problema de estabilidad de fases cuando se encuentra presente el agua, ya que se generan dos fases líquidas inmiscibles; una fase rica en gasolina y la otra fase rica en agua. Pensando que el único motivo de contaminación de la gasolina con agua, fuese la humedad del medio ambiente, se hace prioritario saber qué cantidad de agua puede tolerar la mezcla binaria sin que se presenten las dos fases líquidas.
Se ha encontrado experimentalmente en los laboratorios de la UDLAP que la cantidad de agua que soporta la mezcla de gasolina etanol, sin que se presente la separación de las dos fases líquidas, puede ser hasta del 10% en peso. En este sentido, estamos investigando cuál es la tolerancia de los motores de combustión interna en el contenido de agua de las mezclas de gasolina con etanol, es decir, qué hacer para que la gasolina oxigenada no presente problemas de combustión. 

Paula Berrios

domingo, 12 de agosto de 2012

Limpiador de manos con base biológica

El exclusivo limpiador de manos que incorpara el agente biológico Debasol , una sinergía patentada, mezcla de ésteres de aceite de girasol, agentes naturales de limpieza .

El exclusivo limpiador de manos Deb que incorpara el agente biológico Debasol , una sinergía patentada, mezcla de ésteres de aceite de girasol, agentes naturales de limpieza y surfactantes no iónicos que se combinan para ofrecer una excelente higiene de manos sin necesidad de ingredientes ásperos.

Los ésteres de aceite de girasol derivan de la semilla del girasol, un cultivo natural sostenible presente en muchas partes del mundo. Los ésteres de aceite de girasol de Deb no están clasificados como un disolvente, sin embargo tiene excelentes propiedades divolventes cuando se utiliza para la higiene de manos. Por tanto, puede ser una alternativa al uso del petróleo y productos disolventes con los siguientes beneficios:

No es tóxico para los seres humanos

No es ecotóxico - Es respetuoso con el medio ambiente

Se obtiene de una fuente renovable

Totalmente biodegradable

No clasificado como un COV (Componente Orgánico Volatil)

No es inflamable

Suave con la piel

Los limpiadores para manos Deb con base biológica, han sido certificados internacionalmente por respetados organismos medioambientales.
link:
http://www.interempresas.net/Ferreteria/FeriaVirtual/Producto-Limpiador-de-manos-Deb-65929.html
 VICENTE LOBOS

Bacterias que fabrican grafeno


Bacterias que fabrican grafeno: El material del futuro


El grafeno es una forma del carbono, compuesta por una única capa de átomos de carbono, empaquetados en una estructura compacta hexagonal: una fina hoja de carbonos de un átomo de espesor. Se trata de un material nuevo. Sus descubridores, A. Geim y K. Novoselov recibieron el Premio Nobel de Física de 2010.


Tienen unas extraordinarias propiedades mecánicas y eléctricas que lo hacen muy interesante: ya ha sido calificado como el material del futuro. Es transparente, flexible, ultraligero, extraordinariamente resistente e impermeable, y conduce la electricidad mejor que ningún otro metal conocido (100 veces mejor que el silicio). En el futuro es muy probable que permita la construcción de nuevos dispositivos electrónicos con pantallas flexibles y transparentes, baterías mucho más potentes, duraderas y sencillas, y la creación de nuevos materiales con aplicaciones en biomedicina, medio ambiente y otros sectores industriales. 

Sin embargo, el mayor problema es que hoy en día no es posible la fabricación de grafeno a escala industrial.  Para sintetizarlo en el laboratorio se realiza una reacción química de reducción del óxido de grafeno, empleando hidrazina, un compuesto químico altamente tóxico. Ahora, un grupo de ingenieros japoneses han conseguido sintetizar grafeno mediante la reducción del óxido de grafeno empleando microorganismos, en vez de hidrazina.

El método desarrollado se basa en la capacidad de algunas bacterias de emplear el óxido de grafeno como aceptor final de electrones en su cadena respiratoria. La reducción del óxido de grafeno ocurre por tanto por la acción de estas bacterias, obtenidas por cierto de un río local cercano al laboratorio de los investigadores en la Universidad de Toyohashi. Desgraciadamente, no nos dan información sobre el tipo de bacterias que aislaron. Se obtuvieron así láminas de unas 100 micras de grafeno y los análisis demostraron que era de una gran calidad.

Este método, aunque todavía en una fase preliminar, puede suponer un sistema de bajo coste, de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente para la producción industrial de grafeno de alta calidad para la industria eléctrica. Otro ejemplo de que la solución está en las bacterias!


Jose Martinez Riquelme

Grafeno el material mas fuerte

Demuestran que el Grafeno es el material mas fuerte


Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia ha logrado demostrar que el Grafeno, constituido por carbono (al igual que el diamante), es el material más fuerte medido hasta el momento.

Este sorprendente material consiste en una sola capa de átomos de carbono colocados de forma hexagonal, similar a la de un panal de miel. Como es un material bidimensional, cada átomo se expone en la superficie. (Imagen).
Hasta la fecha no se podía calcular en un laboratorio esta dureza, y sólo se basaba en cálculos por ordenador, pero este grupo de científicos ha logrado sujetar el grafeno y hacerle las correspondientes pruebas de tensión. Los resultados le otorgaron la friolera de ser unas 200 veces más fuerte que el acero estructural. Para poder comprender esto, nos aclaran los investigadores que se necesitaría un elefante concentrando todo su peso sobre un lápiz para romper con éste una hoja de grafeno del grosor de una película de plástico transparente del tipo usado para envolver alimentos.
El grafeno es una gran promesa para el desarrollo de dispositivos y equipamientos de tamaño nanométrico, y tras estas pruebas, sin duda el interés crecerá todavía más.


Jose Martinez Riquelme 

Dos científicos innovan en la producción de biodiésel gracias a la red ResearchGate

Se logra innovar una nueva for ma para producir Biodesel.

20 de julio de 2012

Rafael Luque, profesor de química inorgánica de la Universidad de Córdoba y Rick Arneil Aracon, graduado de la Universidad Xavier, en Cagallan de Oro (Filipinas), han desarrollado una nueva forma de producción de biodiésel más limpia y barata a partir de residuos después de haberse conocido en la red social 2.0 para científicos ResearchGate.Los resultados del trabajo conjunto se han publicado en la revista Green Chemistry. Según Luque, el proceso que han establecido para la obtención de biodiésel se basa en la catálisis heterogénea.
“Hemos logrado una transesterificación (de triglicéridos) y esterificación (de ácidos grasos) simultanea para la producción de ésteres metílicos de ácidos grasos (biodiésel), logrando un biocombustible más limpio y a partir de aceites de fritura residuales”, declara Luque a la plataforma Sinc. “Además, el material carbonoso utilizado como catalizador está derivado de las mazorcas de maíz, otro residuo alimentario muy extendido en Filipinas”, añade.
Rafael Luque explica que la catálisis que han desarrollado posee numerosas ventajas con respecto a los procedimientos convencionales que utilizan sosa o potasa como catalizador homogéneo, especialmente cuando se utilizan aceites de desecho con alto contenido en ácidos grasos (10%). Además, señala, el catalizador es recuperable y reutilizable en el proceso. “Se trata de un material barato y compatible con el medio ambiente al ser derivado de la biomasa y hemos visto que también podría tener otras aplicaciones como cromatografía e incluso en absorción para atrapar CO2”.

Sebastián Antonio Pérez Gutiérrez.

Los dinosaurios gigantes calentaron al planeta con sus emisiones de gas metano, según un nuevo estudio.


Apatosaurus louise o Brontosaurio, dinosaurio que medía cerca de 4,5 metros de altura
Científicos británicos estimaron los niveles de                                                                                               este gas liberados debido a la flatulencia de especies de saurópodos (que significa patas de reptil, forman un extenso grupo de dinosaurios Sauristiquios que incluía algunos de los animales mas grandes que hayan existido jamas), incluyendo a los brontosaurios.
Extrapolando los datos existentes sobre gases producidos por el ganado vacuno, los investigadores concluyeron que los dinosaurios llegaron a producir anualmente cerca de 520 millones de toneladas de gas metano y si calculamos y recordamos que los dinosaurios dominaron el planeta alrededor de unos 160 millones de años, y todo ese tiempo creando una masa de gas metano, se calcula aproximadamente que el ganado ha contaminado menos de un 60% que los dinosaurios, los cuales provocaron lo que ahora seria los niveles mas altos de gas metano liberado.
Estas emisiones podrían haber jugado un papel clave en el calentamiento de la Tierra, según los investigadores.
El calentamiento climático incrementa la formación en torno del Círculo Polar Ártico de lagos de deshielos. El derretimiento del “permafrost” (el suelo casi perpetuamente congelado de las regiones que bordean el Círculo Polar Ártico), favorece la descomposición de grandes cantidades de carbono que se encuentran atrapadas en él.
El proceso acarrea la expulsión a la atmósfera de metano (CH4), cuyo poder de efecto invernadero es 20 veces superior al del dióxido de carbono (CO2). Ese círculo vicioso (“lazo de retroacción positiva”, para los expertos) ha sido subestimado.
Según los investigadores y científicos, el calentamiento se debe en un 40% a la época cretacica y el resto al resto de los años de la humanidad convinando el dióxido de carbono con el gas metano que ha ido deteriorando la capa de ozono, dejando a nuestro planeta con sus consecuencias, en este siglo, el calentamiento global.
Deyanira Abigail Valdés Riquelme.

Diseñan sensor para detectar aminas en los alimentos


Un dispositivo que nace luego de la intoxicación masiva de bebes en china.


Diseñan sensor para detectar aminas relacionadas con cáncer por consumo de alimentos.




Investigadores de la Universidad de Córdoba en España han presentado un nuevo sistema de detección de contaminantes en alimentos especialmente diseñado para detectar la presencia de aminas, un tipo de compuesto químico orgánico considerado como contaminante y que en grandes concentraciones ha sido relacionado con algunos tipos de cáncer. 

El nuevo sensor diseñado por los científicos españoles basa su eficacia en el análisis cromatográfico de los contaminantes, usando la técnica de espectometría de masas. Una fórmula que ha permitido detectar las aminas en cantidades mínimas y por tanto consideradas inocuas y que hasta ahora pasaban desapercibidas.

El nuevo sistema de detección ha sido detallado en el último número de la revista norteamericanaJournal of Agricultural and Food Chemistry, en el que las profesoras analizan la presencia de hasta 16 tipos de aminas (aromáticas, melamina y nitrosaminas) originadas durante algunos tratamientos industriales (tostado/secado), adición de algunos aditivos y/o por migración de adhesivos y tintas empleadas en los envases.

El estudio que ha durado dos años, incluye cervezas, vinos, bebidas espirituosas, leche y productos lácteos procedentes de varios países europeos, obteniéndose diversos resultados según el tipo de alimento.

Así, mientras en todas las muestras de cervezas se detectaron al menos dos contaminantes, aunque por debajo de lo permitido, no apareció resto de ellos en vinos o en bebidas espirituosas.

En lo referente a la leche y productos lácteos se detectaron hasta 7 tipos de contaminantes, localizándose melamina en dos muestras de leche deshidratada, en concentraciones muy inferiores a los límites máximos permitidos por la legislación europea, mientras que nunca apareció contaminante alguno en la leche materna analizada gracias a la colaboración de un grupo de madres andaluzas. 

La preocupación por el contenido de aminas en los alimentos se despertó a raíz del escándalo producido en China en el año 2007, cuando miles de bebés se intoxicaron al consumir leche contaminada con melamina. Con innovaciones como este nuevo sensor se facilitará la labor de detección de elementos dañinos en los productos alimenticios, garantizando una mayor seguridad alimentaria.


María Jesús Jiménez Riveros.