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  • The Nobel Prize 2011 in Chemistry goes to...

    6 oct 2011

    Hace escasos momentos la academia sueca ha dado a conocer el premio Nobel de química de este año. El galardonado ha sido el señor Daniel Schetman por su descubrimiento de los Quasicristales.

    Antes de definir un quasicristal, voy a definir lo que es un cristal. Aunque parezca mentira en química y en cristalografía el termino cristal hace referencia a un sólido que presenta una estructura ordenada que se repite por toda su estructura creando una red tridimensional. Esta estructura que se repite por todo el cristal es la conocida como celda unidad.

    Pero resulta que por el año 1982 Daniel Schetman estaba trabajando con una aleación de Aluminio con Manganeso en un 10-14% y la colocó sobre un rayo de electrones para observar su patrón de difracción. (Con la difracción de estos electrones se puede conocer la estructura de un cristal) y observo esta imagen.

    Lo que vio Schetman en la imagen es que se trataba de un sólido ordenado pero que no contenía esa celda unidad que se repite en las tres dimensiones del espacio. Esto en cristalografía quiere decir que no tiene simetría traslacional , en definitiva que tu no puedes ir saltando de celda unidad a celda unidad porque esta no existe. Un ejemplo seria la pentrose tiling.


    Claro en aquella época fue toda un revolución en la cristalografía ya que se había definido cristal como una estructura ordenada que consta de una repetición de celdas unidad . Schetman se le ocurrió bautizarlos como los "quasicrystals", que revolucionaron el mundo de la organización atómica. Después del descubrimiento muchos quasicristales han sido demostrados en infinidades de aleaciones Al-Li-Cu, Al-Mn-Si, Al-Ni-Co, Al-Pd-Mn... y algunas otras sin aluminio como por ejemplo Zn-Mg-Ho, Zn-Mg-Sc... Esto abre la puerta a nuevos materiales y por tanto a nuevas aplicaciones y mejoras en diferentes campos.


    Guillermo Marina

    ADN, la molécula más bonita del mundo

    2 oct 2011

    Con este titulo, no hace falta que tenga que dar más pistas. El ADN es considerada por muchos científicos ya sean químicos, biologos o medicos como una de las más bonitas, no solamente por su estrucutra sino por todo lo que implicó su descubrimiento. Pero todo descubrimiento tiene su pequeña historia detrás, y este no iba a ser menos.

    Me remonto al año 1951, por esa época ya se conocía los cromosomas, y que estos estaban compuestos por nucleótidos. Los nucleótidos son estructuras de un azúcar, más conocido como una ribosa y como estamos hablando del ADN más concretamente de la 2-desoxiribosa con un grupo fosfato en su carbono 5' y una base nitrogenada en el carbono 1'. Estas bases nitrogenadas son la Citosina (C), Timina (T), Adenina (A), Guanina (G). La citosina como la timina son bases pirimidinicas, ya que pertencen a la familia de las pirimidinas, y la adenina y guanina a la familia de las purinas.

    Hablando de mi, hablando de ciencia.

    1 oct 2011
    Esta vez os explicaré una historia sobre ciencia, pero no la ciencia que os imagináis de batas blancas, pipetas, y utensilios de laboratorio. Sino la ciencia que se esconde detrás de las palabras, la ciencia que se enconde detras de cada post, de cada imagen, en definitiva, la ciencia de la divulgación científica. Que poético me ha quedado no?


    Bueno mi historia comienza en un pequeño parón profesional el cual decidí montar un blog de divulgación científica, el resultado lo tenéis delante de la vista, Reloj de Arena. Obviamente al poco de empezar te fijas en los grandes blogs de divulgación de nuestro país, Eureka, La aldea irreductible, Ciencia Kanija, Amazings, La vaca esférica y un largo etc...  Pero al poco tiempo de empezar en este mundillo entró en nuestro panorama bloggero un señor llamado Rubén Lijo, con su super proyecto bajo el brazo, Hablando de Ciencia, y buscaba colaboradores. Así que ni corto ni perezoso me líe la manta a la cabeza y me ofrecí de colaborador. Dicho proyecto consiste en crear un blog de divulgación científica de gran nivel y por ahora un documental de divulgación. Así que después de unos cuantos meses de trabajo, y pequeñas colaboraciones por mi parte el documental va viento en popa a toda vela. Y hoy estamos de celebración en Hablando de Ciencia y en Reloj de Arena porque estrenamos el cartel. Obviamente sin vosotros los lectores no seríamos nada, así que una vez más os pido vuestra colaboración ayudándonos a difundir este proyecto, que os lo aseguro llegará muy lejos. 


    Cartel de Documental

    Neutrinos day!!

    25 sept 2011

    Obviamente si se trata de un blog científico no voy a dejar pasar la oportunidad para hablar del famoso experimento OPERA que ha trastornado a la comunidad científica. Bueno por si no os habéis enterado han encontrado una partícula que viaja más rápido que la velocidad de la luz, dicha partícula es el neutrino. Antes de empezar con el experimento realizado en OPERA, voy a dar una poca de información sobre los neutrinos. 
    logo experimento opera


    Si os acordáis de vuestras clases ya sea en el instituto o en la universidad, nos explicaban los componentes de la materia eran los átomos, los protones, los neutrones y los electrones. Pero resulta que no, que existen una serie de partículas subatómicas que se dividen en Quarks y Leptones. Tanto los quarks como los leptones están formados por otras subpartículas como vemos en el siguiente esquema.

    esquema partículas atómicas
    La diferencia entre quarks y leptones es que los leptones sufren interacciones débiles en cambio los quarks sufren interacciones fuertes. Si os fijáis nuestros neutrinos son leptones que no presentan carga, lo que quiere decir que no interaccionan con otras partículas cargadas y solamente sienten fuerzas débiles.

    esquema quarks leptones

    Dentro de los neutrinos hay tres tipos el electrónico, el muonico y el tauonico. He de reconocer que hasta mi me ha costado situar al neutrino. Al principio se pensó que los neutrinos no tenian masa pero se observo un fenómeno llamado oscilación de neutrinos que se pueden intercambiar entre si.
    oscilaciones de neutrinos
    Eso significó que al menos dos de los tres neutrinos han de tener masa.
    El experimento OPERA se ha diseñado para estudiar esta oscilación de los neutrinos entre neutrinos muonicos y tauonicos. En rayo de neutrinos muonicos generados en el CERN de Ginebra se dirigen a los detectores presentes en el LNGS de Gran Sasso en Italia , una distancia de unos 732km.

    experimento opera cern gran sasso

    El haz de neutrinos se genera al producir un choque de haces de protones acelerados en el LHC contra una diana de plomo. Estas colisiones entre estos átomos generan muones y neutrinos, los muones son partículas cargadas que mediante campos electromagnéticos podemos separar y así obtener un haz de neutrinos en dirección a Gran Sasso. 

    recorrido neutrinos CERN gran sasso


    Resulta que a parte de poder detectar esta oscilación de neutrinos, ellos saben cuando salen del CERN y saben la distancia a la que está, por tanto son capaces de detectar la velocidad de dichos neutrinos y observaron que llegan 60 ns antes de lo que llegaría un fotón en el vacío. Lo que significa que el neutrino ha viajado a una velocidad superior a la de la luz. Podéis pensar que el error puede venir de dos lugares o que la distancia está mal calculada o el tiempo. Os puedo decir que han sido muy meticulosos con respecto a estas dos variables. Respecto a la distancia el error estimado es de 20 cm en esos 732 km. Y para el tiempo, la sincronización con el CERN han utilizado relojes de cesio, y señales de GPS y por si fuera poco han tenido en cuenta la deriva continental y los efectos lunares y estacionales. O sea que parece ser que los resultados presentados son bastante fiables. Ahora queda a la comunidad científica corroborar estos datos con otros experimentos, o analizar los datos del OPERA para hallar la fuente del error.

    Fuentes:



    IBSN: Internet Blog Serial Number 2011-2-1-1983
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