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martes, 3 de julio de 2012

Molecula "Olimpica"

fuente: ABC.es
Crean la molécula «olímpica»
Un equipo de científicos ha creado y reproducido la estructura de anillo de 5 miembros más pequeña posible, unas 100.000 veces más delgada que un cabello humano. Una colaboración entre la Royal Society of Chemistry, la Universidad de Warwick, ambas en el Reino Unido, e IBM Research-Zurich (Suiza), ha permitido a los investigadores dar vida a una sola molécula en una imagen, utilizando una combinación de química sintética inteligente, y técnicas de imagen. 

Los químicos de la Universidad de Warwick, David Fox y Anish Mistry, utilizaron química orgánica sintética, para crear la estructura molecular «Olympicene» (llamada así por sus cinco anillos). Según Fox, a pesar del esfuerzo que supone la creación de «Olympicene» en un laboratorio, hay muchas razones para trabajar con moléculas como ésta. Por ejemplo, estos tipos de moléculas pueden ofrecer un gran potencial para la próxima generación de células solares de alta tecnología, y fuentes de iluminación, como los LED. 

El grupo de IBM Research - Zurich analizó la estructura química de olympicene con una resolución sin precedentes, usando una técnica compleja conocida como microscopía de fuerza atómica sin contacto. Con esta técnica, los autores lograron reproducir esta molécula única, de sólo 1,2 nanómetros de ancho, y 100.000 veces más fina que un cabello humano.

viernes, 6 de abril de 2012

La danza de los electrones en una molécula

fuente: bbc.co.uk


Distribución de la carga en una molécula

Investigadores en Suiza lograron obtener las primeras imágenes de la "distribución de la carga" en una molécula, las que muestran la intrincada danza de electrones en una escala infinitesimal.
Las cargas en un átomo habían sido medidas con anterioridad, pero capturar esa danza en una molécula había resultado significativamente más difícil.

El experimento puede arrojar luz sobre el proceso de "transferencia de cargas" que es tan común en la naturaleza.

Y los científicos esperan que este avance permita saber más del "nanomundo", lo que no solo sería fundamental en términos científicos, sino también para el futuro de aplicaciones más prácticas en las pueda aprovecharse el comportamiento de la electricidad en esas mínimas dimensiones.
"Ahora será posible investigar cómo se redistribuye la carga a nivel de una simple molécula cuando se establecen vínculos químicos entre átomos y moléculas en la superfice", dijo el principal autor del estudio, Fabian Mohn. "Esto es esencial para nuestra búsqueda de cómo construir aparatos a escala atómica y molecular", concluyó.