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martes, 2 de diciembre de 2014

CREAN CHIP QUE CONVIERTE EL LATIDO DEL CORAZÓN EN ENERGÍA RENOVABLE




CREAN CHIP QUE CONVIERTE EL LATIDO DEL CORAZÓN EN ENERGÍA RENOVABLE

Carlos Javier Reyes
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Panamá


Juan Francisco Samaniego
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Panamá

Resumen:
Un grupo de investigadores diseña en Estados Unidos un nuevo implante con nanomateriales que extrae suficiente electricidad de los órganos como para alimentar un marcapasos.


1. OBJETIVO
Dar a conocer, que se puede obtener electricidad generada a partir de nuestro corazon.

Palabras Clave: corazon, energia cinetica, piezoelectrico.

2. DESARROLLO

¿Sabía que su corazón es una fuente de electricidad limpia e inagotable que hoy está un poco más cerca de ser aprovechada? Sus pulmones y su diafragma, con su movimiento constante, también. Un equipo de investigadores de EE.UU0 acaba de diseñar un implante flexible que se adhiere a los órganos y convierte en electricidad la energía cinética de sus movimientos, lo que puede tener importantes aplicaciones para hacer más eficientes los marcapasos actuales y otras prótesis implantables.
El nuevo sistema se ha probado en corazones, pulmones y diafragmas de vacas, ovejas y cerdos, cuyos órganos tienen unas dimensiones similares a los de los humanos. Es la primera vez que un dispositivo así se usa en animales de este tamaño y los resultados indican que el implante es capaz de generar hasta ocho voltios, es decir, suficiente energía como para mover un marcapasos convencional. El gran objetivo de este prototipo presentado hace unas semanas en la revista PNAS , es diseñar un nuevo tipo de generadores eléctricos y baterías que permitan sustituir o mejorar los modelos actuales.

 FIGURA 1. Esta tecnología de chips flexibles permite capturar la energía que libera el cuerpo humano.
Aunque los marcapasos y otros dispositivos han mejorado mucho su eficiencia en los últimos años, todavía es necesario cambiarles las baterías antes de que se agoten. Esto sucede cada 10 años aproximadamente y requiere una operación quirúrgica. La nueva generación de implantes como el actual podría evitar o retrasar esa intervención y dejar que los propios órganos generasen la electricidad que necesitan los implantes de forma limpia.

Cuando el corazón se contrae para latir, el material se dobla y genera electricidad.

 VIDEO 1. El chip que convierte el latido del corazón en energía renovable
El implante se basa en un material piezoeléctrico, lo que significa que cuando se dobla genera electricidad. En concreto se trata de capas nanométricas de un material llamado circonato titanato de plomo que se adhieren en una base de silicona. Esto permite pegarlos cerca de los ventrículos de un corazón o los pulmones, tal como muestran los videos del estudio. Cuando el corazón se contrae para latir, el material se dobla y genera electricidad. El nuevo modelo, señala el estudio, es hasta cinco veces más eficiente que otros probados en estudios anteriores con animales. El sistema también incluye un chip como rectificador y una minúscula batería recargable.

 Es el futuro

Aunque este tipo de implantes no comenzarán a usarse mañana, son un importante avance hacia las prótesis clínicas del futuro. De hecho, sus creadores resaltan también que el mismo tipo de sistema puede aplicarse sobre la piel y generar energía para aparatos que miden el rendimiento físico, por ejemplo.
"Lo que tenemos en mente es hacer sensores de muy poco voltaje y emisores de radio de corto alcance para medir y enviar datos fisiológicos a otro dispositivo, por ejemplo, tu teléfono móvil", explica a materia John Rogers, líder del trabajo e investigador de la Universidad de Illinois (EEUU). El investigador señala que probablemente estas aplicaciones lleguen antes al mercado que las médicas, ya que es mucho más fácil conseguir su aprobación y ya hay una empresa encargarla de hacerlo (MC10, Inc) .
"El proceso de aprobación de cualquier tecnología de implante es desalentador y lleva mucho tiempo", explica, que dirige un equipo cuyo lema es "ciencia que aporta soluciones a la sociedad". "Para los ensayos en humanos quedan al menos tres años", añade. Ahora su objetivo es probar los implantes en animales durante seis meses, explica Rogers.
"Este trabajo afronta una pregunta que nos hemos hecho durante años, ¿cómo puede ser que el giro de la rueda de una bicicleta permita encender una pequeña lamparita a través de una dínamo y no seamos capaces de aprovechar la energía de un corazón que late unas 80.000 veces para recargar de forma continua la batería de un marcapasos?", comenta David Filgueiras, que dirige el grupo de desarrollo avanzado sobre mecanismos y terapias de las arritmias en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España. "Es una idea muy interesante que marca el inicio del futuro", resalta.
 FIGURA 2.  Chip puesto en el corazon
El nuevo sistema presentado por Rogers es "un paso importante hacia implantes que serán de por vida o por lo menos de una duración muy larga", añade Filgueiras. Uno de los impedimentos que puede tener esta nueva tecnología es la necesidad de una cirugía mayor. Hay marcapasos actuales que son ligeramente mayores que una moneda de dos euros y el cable se implanta a través de un acceso percutáneo por una vena situada bajo la clavícula, señala. El implante de Rogers, sin embargo, requiere una operación mucho más compleja para llegar hasta los órganos de interés. "El objetivo sería optimizarlo para implantar el sistema de recarga del marcapasos con una técnica mínimamente invasiva" concluye Filgueiras.
Referencias:
 http://esmateria.com/2014/01/24/el-chip-que-convierte-el-latido-del-corazon-en-energia-renovable/
http://www.lanacion.com.ar/1659302-un-chip-convierte-el-latido-del-corazon-en-energia-renovable

Generador eléctrico más pequeño del mundo

EL GENERADOR MAS PEQUEÑO DEL MUNDO

José Ramos
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Panamá

Juan Francisco Samaniego
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Panamá


Resumen: 

Informar sobre el desarrollo del generador más pequeño del mundo, esto es un gran paso en la tecnología ya que nos estaríamos acercando al desarrollo de nano tecnología los cual beneficia al mundo.

1.OBJETIVO

Conocer como se hizo el generador más pequeño del mundo, de que esta hecho y como funciona.

Palabras claves: generador eléctrico, nanovoltios, nanovatios, piezoelectricidad.

2.DESARROLLO

Con una lámina de 5x10 micras (una micra es la millonésima parte de un metro), investigadores de Estados Unidos, aunque de origen chino, han creado el generador eléctrico más fino del mundo. Tanto, que su altura es la de la matriz de átomos de la que está formado. Invisible para el ojo humano, el dispositivo genera electricidad al doblarlo y des-doblarlo en un fenómeno conocido como piezoelectricidad.


FIGURA 1.El generador más pequeño del mundo


Demostrada en el siglo XIX por los hermanos franceses Jacques y Pierre Curie (éste último marido de la polaca Marie Curie), la piezoelectricidad es una propiedad de cristales como el cuarzo que, al ser sometidos a una presión, generan electricidad. El sónar que incorporaron los barcos de guerra galos a finales de la I Guerra Mundial fue una de sus primeras aplicaciones. A mediados del siglo pasado, aparecieron nuevos materiales piezoeléctricos y muchas más aplicaciones. En los últimos años, los científicos la han buscado también en la escala nanométrica.

Al doblarlo, los átomos de los extremos presentaron polaridades opuestas, generando una corriente eléctrica.

Investigadores de la Universidad de Columbia y Georgia Tech (ambas en Estados Unidos) han encontrado la piezoelectricidad en el disulfuro de molibdeno (MoS2). En estado natural se presenta como molibdenita, un mineral primo hermano del grafito. Pero, como le sucede a éste cuando se lo reduce a dos dimensiones para convertirlo en grafeno, el MoS2 reserva unas cuantas sorpresas. Aunque, en su versión tridimensional, el disulfuro de molibdeno no es capaz de generar electricidad por muy fuerte que se le golpee, reducido a una sola lámina de átomos de azufre y molibdeno, se convierte en todo un generador eléctrico.
Los investigadores, con la ayuda de un láser, obtuvieron una capa atómica del MoS2 y la colocaron sobre un material plástico (el PET de las botellas de agua). A ambos extremos le colocaron dos contactos metálicos. Al doblarlo, los átomos de los extremos presentaron polaridades opuestas, generando una corriente eléctrica.
"Este material, con sólo una capa de átomos, puede convertirse en un dispositivo para llevar encima, quizá integrado en la ropa, para convertir la energía de los movimientos de tu cuerpo en electricidad y alimentar sensores o dispositivos médicos", dice el profesor de ingeniería de la Universidad de Columbia James Hone.
El equipo de Hone, centrado en descubrirle propiedades a materiales bidimensionales, demostró en 2008 que el grafeno es el material más duro que conoce el ser humano. Ahora demuestra que con el MoS2se pueden fabricar generadores eléctricos tan pequeños que solo se pueden ver al microscopio.
FIGURA 2. Efecto de la piezoelectricidad.

Nanovoltios y nanovatios

Siendo un nanogenerador, sus prestaciones también son nano. Tal y como publican en la revista Nature , los pupilos de Hone consiguieron una corriente con un voltaje de 18 milivoltios y una potencia de 55,3 femtovatios (un fW es equivalente a la mil billonésima parte de un vatio). No es mucho, pero el rendimiento se podría aumentar añadiendo más láminas de MoS2 a la pila.
Los investigadores comprobaron algo que ya habían predicho: la piezoelectricidad de este material a escala nano sólo se presenta cuando se opera con números impares de capas. Si usaban dos, cuatro o seis láminas del material, las polaridades se anulaban y cesaba la corriente.
Lo que también observaron los ingenieros es que la corriente aumentaba según la presión que aplicasen sobre el material. El flujo entre los dos extremos o polos oscilaba según se doblara o se desdoblara la lámina. Además, el material se demostró muy resistente. Frente a otros materiales, como las nanofibras de ceramica , que pierden capacidad piezoeléctrica con un estrés mecánico continuado, el MoS2 mantenía sus prestaciones después de 300 minutos de doblarlo y desdoblarlo.
"Se trata del primer trabajo experimental en este campo y un ejemplo elegante de cómo el mundo se hace diferente cuando el tamaño de los materiales se reduce a la escala de un simple átomo", comenta Hone. Aún no hay una aplicación concreta para el generador eléctrico más fino del mundo, pero las posibilidades son muchas: biosensores, nanorobots, tejidos inteligentes...

FIGURA 3. Nanorobots

Referencias:
http://elpais.com/elpais/2014/10/15/ciencia/1413391012_523421.html


CIRCUIT SCRIBE- DIBUJA Y USA TUS CIRCUITOS EN UN PAPEL

CIRCUIT SCRIBE 
DIBUJA Y USA TUS CIRCUITOS EN UN PAPEL

Roddy R. Rodríguez
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Panamá

Juan Francisco Samaniego
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Panamá


Resumen: A medida que avanza la tecnología, se han creado nuevas formas para la realización rápida de circuitos electrónicos ya sea para uso estudiantil o profesional. Ahora un bolígrafo recientemente desarrollado utiliza la tinta a base de plata que conduce la electricidad a través de las líneas dibujadas sobre papel, madera, plástico e incluso algunos textiles, el uso de una tinta conductora de electricidad podría ahorrarnos la tarea de disponer de los diferentes componentes para la realización de estos. Solamente tendremos que dibujar nuestro circuito en un papel.

Palabras claves: tinta condura de electricidad, Circuit Scribe, dibuja circuitos de forma instantánea.

1. OBJETIVO

Dar a conocer al público un nuevo desarrollo de un  implemento que permite crear circuitos electrónicos rápidamente, sin necesidad de recurrir a protoboards, cables, etc.

2. DESARROLLO

Circuit Scribe es una pluma que escribe con tinta conductora de plata. Esto hace que la creación de circuitos sea tan fácil como hacer garabatos. Es para Creadores, Artistas, Niños y curiosos.

Inventa instantáneamente

Circuit Scribe es para creadores de todas las edades y diferentes habilidades.
Sin sacudir, sin apretar, sin pegotes, sin olor, sin esperar para la tinta se seque. Circuit Scribe dibuja líneas suaves con tinta conductora de plata y le permite crear circuitos de funcionamiento al instante. 


FIGURA  1- Circuit Scribe

Bajo costo, alta calidad electrónica: Usted puede construir un circuito con nada más que una pila de botón, clips de papel, y LED, o construir circuitos complejos con múltiples componentes. 

FIGURA 2- Circuit Scribe

Adiós Breadboard: Los Breadboards agregan un nivel de abstracción y molestia a la construcción del circuito. Con Circuit Scribe puede dibujar exactamente lo que quiere, no hay cables o breadboard requeridos.
FIGURA 3- No más breadboard

Open-Source Hardware: Puede usar Circuito Scribe con Arduino, Makey Makey, y muchas otras plataformas electrónicas.
FIGURA 4- Circuit Scribe trabajando con arduino.


La tinta puede soportar una corriente máxima de aproximadamente 175 mA en el papel de copia estándar.


La historia detrás de Circuit Scribe.

Electroninks Incorporated es una empresa spin-off (derivada) del laboratorio de investigación de la profesora Jennifer Lewis ubicado en el Parque de Investigación de la Universidad de Illinois . ‘‘Estamos todos sobre la creación de electrónica de alta calidad y de bajo costo’’. Se Quería conseguir que la electrónica estuviera en manos de la gente y se pensó que el uso de las cosas tan sencillas y de uso diario como la pluma y el papel, fueran la manera de hacerlo. Así es que hemos desarrollado uno no tóxico, a base de agua, tinta conductora de plata para uso en plumas de tipo rollerball.

La tinta puede soportar una corriente máxima de aproximadamente 175 mA en el papel de copia estándar. Corrientes más altas causan el calentamiento por efecto Joule y una caída posterior de la resistencia debido a la sinterización de las partículas (hasta un descenso en torno a 8 veces en la resistencia si es controlada). Las corrientes superiores a 400 mA pueden romper el rastro en papel de copia estándar. Altas corrientes pueden lograrse con papel fotográfico, cerca de 800mA.

La tensión máxima depende de la distancia de tu tierra y de alto voltaje. También debe considerar la distancia con el respaldo magnético es el papel (es decir, que sea bien aislado con varias hojas de papel). No se recomienda el uso de altos voltajes (por encima de 36 Voltios), debido a la seguridad.

VÍDEO 1- Introducción a circuit Scribe.

Detalles Técnicos

Las plumas son prototipos de Sakura Gelly Roll Metallic.Se limpian las plumas a mano y se rellenan con la tinta conductora de plata. La tinta tiene que ser afinada con precisión para que fluya la cantidad justa de tinta con el fin de crear un circuito conductor, de lo contrario, se extiende en el papel demasiado rápido o no fluye suavemente hacia fuera de la pluma.   
Se tiene la intención de comprar las piezas directamente de Sakura o colaborar con ellos de plano para la fabricación en masa. La calidad de la pluma y el precio razonable hacen de esta la opción ideal para nuestra tinta. El diseño roller funciona muy bien, es rentable, y nos encanta la sencillez utilitaria de la misma. También escribe para un tiempo (60 a 80 metros). Las líneas escritas pueden alcanzar una conductividad de 50 a 100 mili ohmios por cuadrado por cada mil. 

Ingredientes para la creación de la tinta conductora:

Solventes comunes:
  • Agua
  • Etanol
  • Metanol

Metal precursor:
  • Nitrato de plata
Agente de protección:
  • ácido acrílico 1.800 MW
Aglutinante:
  • Hidroxietilcelulosa
Agente reductor:
  • Dietanolamina      


VÍDEO 2-Circuit Scribe, creación de la tinta conductora

Componentes Electrónicos: 
Se ha desarrollado una serie de componentes electrónicos que se ajustarán directamente en la página, siempre y cuando se tenga algo magnético detrás de ellos, como una puerta de la nevera, una pequeña pieza de acero, imán, etc.
FIGURA 5- hoja magnética

 Los componentes representados son prototipos, el diseño de los componentes finales puede ser un poco diferente. 

FIGURA 6- Componentes LED

El componente de LED contiene dos LEDs de diferentes colores, si le da la vuelta el componente va a cambiar la dirección de la corriente, y el otro LED se ilumina.

FIGURA 7- Componentes LED

Usted puede agregar sus propias resistencias, condensadores, LEDs, y muchos otros componentes de nuestra junta de 2 PIN.


FIGURA 8- Junta de 2 PIN

Está a la disposición de muchos componentes y se está desarrollando y mejorando algunos de estos para así brindar una experiencia única a la hora de realizar los circuitos, como lo es el desarrollo de una pluma resistor la cual su tinta brindara un valor óhmico.

FIGURA 9- Pluma resistor




3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Una pluma sin abrir tiene una vida útil de alrededor de un año, Se está optimizando la tinta para tratar de hacer que dure más tiempo. Una vez que se abrió la pluma escribirá suave durante al menos 6 meses, después de que se seque un poco, pero se puede mojar la punta del lápiz para obtener la tinta fluya de nuevo.
Consejos para hacer que dure más tiempo: Mantenga la tapa. Guárdelo punta hacia abajo. Manténgalo alejado de ambientes secos y calurosos.

¿Cuánto tiempo dura la tinta en el papel?
Se han dibujado rastros de hace tres años que todavía funciona hoy.

Papel de la impresora y  de trabajo regular, también el papel fotográfico muy bien. El papel fotográfico funciona bien, ya que tiene una textura suave y la tinta puede formar una película continua en la parte superior del papel. En los papeles más porosos como cartulina, la tinta se hunde y no funciona tan bien.

La tinta está optimizada para papel. No se han tenido grandes resultados en la tela. Las capas  de la fibra de tela tienen muchos espacios y la tinta no puede hacer puente para formar una línea conductora continua. Puede ser posible en algunos tejidos (especialmente con un tejido apretado) si se dibuja sobre la misma línea varias veces.

4. REFERENCIAS

5. NOTAS

Pendiente traducción de los vídeos para mayor entendimiento