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Nanotecnología para textiles inteligentes

Por Felipe Sánchez

Saltillo, Coahuila. 25 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) desarrolla materiales textiles avanzados nanoestructurados para aplicaciones industriales en Coahuila y México, a partir de innovaciones propias y con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

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"Este proyecto consiste en incorporar directamente nanopartículas u otras moléculas en fibras textiles, tanto hilos como tela no tejida, principalmente para dar una funcionalidad a estos textiles. La funcionalidad puede ser como material antimicrobial, textil luminiscente, antiestático, etcétera", explicó el doctor Carlos Alberto Ávila Orta, investigador titular B del Departamento de Materiales Avanzados del CIQA y coordinador del proyecto.

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Desarrollan microdispositivos para viajes al espacio

Por Israel Pérez

Santiago de Querétaro, Querétaro. 17 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Con el objetivo de diseñar tecnología que pueda monitorear las condiciones de salud de los astronautas en el espacio exterior, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) y la Agencia Espacial Mexicana (AEM) desarrollan un proyecto conjunto para llevar sensores o microdispositivos de conversión de energía en los viajes espaciales.

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El investigador del Cideteq a cargo del proyecto y miembro del grupo Sistemas Electroquímicos de Energía (Seqe), Francisco Merhande Cuevas Muñiz, explicó que esta iniciativa científica y tecnológica surgió ante una convocatoria de la AEM y consiste en el diseño de sensores para medir parámetros en sangre —principalmente glucosa—, con los que se pretende conocer más respecto a la composición de los fluidos durante los procesos de salida al espacio y regreso a la Tierra de los astronautas.

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Crea investigadora del IPN nanoesferas de fertilizante

Por Yohana Ríos

Tepic, Nayarit. 29 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Aleana Ledezma Delgadillo, estudiante de doctorado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (CICATA-IPN), desarrolló nanoesferas fabricadas con un biopolímero que permite reducir 65 por ciento la cantidad de fertilizante nitrogenado que convencionalmente se utiliza para nutrir una planta, sin afectar su crecimiento y desarrollo.

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La investigadora está convencida que su innovación beneficiará el sector agrícola y el medio ambiente. "En el área agrícola ayuda a los productores en la cantidad que utilizan de fertilizante, disminuyendo el gasto que hacen para comprarlo y, en consecuencia, se reducen los costos de los alimentos, porque en cualquier hortaliza se pueden utilizar estas nanoesferas. Y en el área ambiental disminuimos el daño que se le está ocasionando al suelo (por el uso de fertilizantes)".

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AislaCoat, innovación nanotecnológica en impermeabilizantes

Por Hugo Valencia Juliao

México, DF. 26 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- AislaCoat es una empresa mexicana que surge en Monterrey, Nuevo León, dedicada a la fabricación de aislantes térmicos e impermeabilizantes mediante nuevos enfoques relacionados con la innovación en nanotecnología. 

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La empresa lleva 25 años en el mercado y nació  —en ese entonces— debido a la creciente demanda de los texturizados, sobre todo por parte de arquitectos y diseñadores, por lo que se decidió integrarlos a la cadena de producción y comercialización.

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Desarrollan técnicas interferométricas de bajo costo

Por Felipe Sánchez Banda

Saltillo, Coahuila. 19 de noviembre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) Unidad Saltillo, desarrolla el proyecto de generación y medición de retardos ópticos utilizando técnicas interferométricas, el cual es potencialmente aplicable a mediciones de alta precisión para el sector industrial con materiales de bajo costo.

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"El proyecto busca, mediante un sistema interferométrico, separar una onda luminosa de baja coherencia por dos caminos y luego juntarlos y hacerlos viajar por un mismo camino óptico, para después, con otro sistema interferométrico automatizado, medir esa diferencia de camino óptico. Eso genera, con una onda luminosa de baja coherencia, un desfase temporal entre dos paquetes de onda al separarla en dos caminos diferentes mediante un divisor de haces y al hacerlos recorrer distancias distintas se genera una diferencia temporal entre ellas; al igualar esta diferencia temporal mediante otro interferómetro automatizado, podemos medir esa diferencia con precisiones muy pequeñas, en el orden de nanómetros", explicó el doctor Raúl Ochoa Valiente, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Uadec y coordinador del proyecto.

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