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APORTE Leidy Giraldo C.c 1037236774 ACTIVIDAD 11 EVALUACION FINAL POR PROYECTO FISICA DE SEMICONDUCTORES CODIGO 299002 GRUPO 48 POR LEIDY ANDREA GIRALDO GARCES C.C 1037236774 TUTOR ORLANDO HARKER

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ACTIVIDAD 11EVALUACION FINAL POR PROYECTO

FISICA DE SEMICONDUCTORES

CODIGO299002

GRUPO48

PORLEIDY ANDREA GIRALDO GARCES

C.C 1037236774

TUTORORLANDO HARKER

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAUNAD

DICIEMBRE DE 2013

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INTRODUCCION

La física de semiconductores es el conjunto de teorías que explican el comportamiento de los semiconductores.

Modulo Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD (2008), Un semiconductor es una sustancia cristalina cuyos electrones tienen un intervalo de energía (Banda de Energía) prohibida, que no pueden ocupar, entre su región energética de valencia y la región energética de conducción, siendo posible que sus electrones salten de una a otra región”En términos de teoría de bandas, se diría simplemente que existe una banda angosta prohibida entre las bandas de valencia y conducción, pero esta terminología aun no nos es familiar. Durante el desarrollo de este capítulo se hará claridad sobre esto.Un semiconductor presenta diferente comportamiento eléctrico (aislante o conductor) dependiendo de:1. Temperatura.2. Nivel de voltaje al que se haya sometido.3. Cantidad de impurezas que lo conforman.4. Tipo de impurezas que lo conforman.5. Estructura cristalina.6. Estructura macroscópica, si es que está conformado por un arreglo de materiales.

La física de semiconductores se utiliza en una amplia gama de aplicaciones a nivel general, con el desarrollo de las nuevas tecnologías toda herramienta o maquina tiende a ocupar menos espacio y a entregar mejores rendimientos, esto se logra integrando circuitos más pequeños e implementación de las nanotecnologías.

En el presente trabajo encontraremos el compendio de lo que es la evaluación final por proyecto, en donde se expone los aspectos sociales, éticos, legales y los avances científicos y tecnológicos que encontramos gracias a la aplicación de la nanotecnología en diferentes áreas del saber.

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SUPERCONDUCTIVIDAD

ASPECTOS SOCIALESLos superconductores en la sociedad se han convertido en un tema muy importante y gracias a sus aplicaciones se han transformado en elementos que pueden darle un cambio significativo al mundo, es por ello que son muy utilizados en centros de investigación y laboratorios universitarios.

ASPECTOS ETICOSEl ser humano al estar otorgado de muchas actividades y responsabilidades en su vida, incluye también el de la transformación de su entorno y que este sea mejor cada día, es por ello que gracias a tantos descubrimientos, ha tomado como herramientas muchos elementos y entre ellos esta los elementos superconductores los cuales le proporcionaran gran cantidad de utilidades en diferentes áreas de la cotidianidad, que ayudaran a mejorar su universo y calidad de vida.

ASPECTOS LEGALES

AVANCES CIENTIFICOS

En concepto se tiene que un material superconductor es aquel metal que se lleva a temperaturas muy bajas para que sus propiedades sean modificadas y así lograr que el estado físico de su materia que es de menor energía logre ser un superconductor.

Al desarrollar una gran cantidad de experimentos, cada científico al paso de la historia, construyendo cada teoría y demostrándolas, han expuesto que los materiales superconductivos se diferencian de otros materiales ya que estos tienen una resistividad menor a 10−23Ωcm en un campo magnético nulo. Según Ibarra, Consuelo, (2011), en su investigación teórico experimental de los efectos de superconductividad, dice que un material superconductor también debe presentar el efecto Meissner, es decir que el superconductor expulse el campo magnético de su interior y en consecuencia un imán pueda levitar sobre él.

Imagen efecto Meissner

El efecto Meissner es el descubrimiento de los científicos alemanes Walter Meissner y R. Ochsenfeld en 1933.

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Otra propiedad interesante de los superconductores es el efecto Josephson, que está basado en otro fenómeno que recibe el nombre de efecto túnel. En una unión formada por una delgada barrera de óxido colocada entre dos superconductores, se puede producir efecto túnel.

Luego de esto se han hecho aplicaciones en diferentes áreas con este tipo de conductividad, por ejemplo:Santamaria Jacobo, Carlos León (2012) Avance hacia la superconductividad en un material ferromagnético. Los científicos Jacobo Santamaría y Carlos León del Grupo de Física de Materiales Complejos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en España, en colaboración con la Unidad Mixta de Física CNRS-Thales en Palaiseau (Francia), han encontrado la evidencia de la existencia de supercorrientes con polarización de espín.El espín es una propiedad cuántica de los electrones, sin análogo en una descripción clásica, y que desde su descubrimiento a principios del siglo XX ha permitido entender el comportamiento electrónico de los materiales. El espín de un electrón puede tomar únicamente dos valores bien determinados a los que se asignan direcciones contrarias en el espacio (arriba y abajo).

Gracias a los avances científicos en la parte de superconductividad se han logrado gran cantidad de aplicaciones en diferentes áreas y una de las más beneficiadas ha sido la parte de medicina, eléctrica y electrónica ya que utilizan gran cantidad de elementos conductores y semiconductores para su funcionamiento.

AVANCES TECOLOGICOSEn la medicina por ejemplo ha sido de gran importancia, en la construcción de equipos de generación de imágenes, que son capaces de generar imágenes detalladas del interior de un organismo.

En electrónica, pese a que su funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de electrones, todo gracias a los dispositivos o elementos que esta debe contener, encontramos lo que son películas delgadas, estas se estructuran por dos dimensiones sólidas, por lo que son utilizadas en la fabricación de dispositivos solidos como transistores, condensadores, resistores, entre otros.

PROBLEMA QUE SE PUEDE SOLUCIONAR CON LA APLICACIÓN DE SUPERCONDUCTIVIDAD.En el artículo que escogí se hablaba sobre la aplicación de este en la industria.

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En electrónica o en cualquier campo, los materiales superconductores se convierten en quizás en los mejores aliados a la hora de mejorar cualquier dispositivo, pese a sus grandes componentes resistivos y mejores conductores de energía.

Entonces un problema que se podría solucionar por ejemplo con la utilización de películas delgadas; sería el de una empresa que fabrique motores, herramientas de corte y máquinas y que quizás estas no presenten una gran resistividad a la abrasión o al deterioro térmico de piezas sujetas. La solución sería la utilización de dichas películas en la construcción de sus materiales.

NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (MEDICINA)

ASPECTOS SOCIALESCada grupo de personas en este planeta necesitamos diseñar o crear instrumentos que ayuden a mejorar nuestras actividades y esto lo vamos logrando con cada descubrimiento que hacen; la Nanociencia y la nanotecnología apareció hace medio siglo cuando los cuánticos decidieron dejar los conceptos de la física clásica y crearon la física cuántica.Desde ese momento se ha convertido en vehículo del progreso humano al transcender varias limitaciones de la calidad de vida, en la medicina por ejemplo se logra llegar a tener la satisfacción de llegar a una buena cirugía, terapia o en fin cualquier beneficio gracias a tan importante descubrimiento.

ASPECTOS ETICOS La Nanociencia y la nanotecnología dan al hombre nuevas posibilidades y potencialidades que puede usar para hacer el bien o el mal, para beneficio del hombre o para hacerle daño.Hasta el momento no se ha conocido casos en donde se manifieste un daño en alguna persona, al contrario se han creado equipos en la parte de medicina para lograr una mejor obtención de resultados a la hora de realizar cualquier cirugía.Éticamente hablando le han dado un buen uso a los beneficios que brinda la nanociencia y la nanotecnología en sus diferentes aplicaciones. ASPECTOS LEGALESEl Gobierno Federal ha presentado la estrategia nacional que garantiza que los avances tecnológicos en el campo de la nanotecnología cumplen ciertas normas de medioambiente, salud y seguridad (EHS). La estrategia actúa como directriz para todas las agencias federales implicadas en la Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI, por sus siglas en inglés). POSTED BY EURORESIDENTES. AT (2011) .

AVANCES CIENTIFICOSSegún Valdivia Uría, José Gabriel. Nanotecnología, Medicina y Cirugía Mínimamente InvasivaArchivos Españoles de Urología (en línea) 2005, La llamada Nanomedicina nos está permitiendo ya algunas incursiones diagnósticas en este campo que se nos anuncia más que prometedor. Sírvanos como ejemplos el empleo de los nanoarrays en el rastreo genético de ciertas enfermedades, o el uso de nanopartículas como nuevos medios de contras-te en ecografía o resonancia magnética nuclear.

Mediante nanopartículas superparamagnéticas (partículas que responden a un campo magnético pero no quedan magnetizadas al desaparecer éste) se ha hecho posible la separación inmunomagnética de células, de organelas, el aislamiento del RNA

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mensajero de células muy específicas, el análisis del DNA (con fines clínicos o forenses), el aislamiento y purificación de proteínas.En este mismo sentido se están empleando nanopartículas “inteligentes” para estudiar la actividad de la telomerasa. A nivel experimental y gracias también a nanopartículas marcadas con integrinas se ha conseguido obtener imágenes de la angiogénesis mediante RMN. Igualmente se están utilizando nanopartículas de óxido de hierro, conjugadas con anexina-V que a su vez es capaz de reconocer a la fosfatidilserina presente en las células con apoptosis, para estudiar in vitro, mediante RMN la apoptosis celular inducida. Este campo tiene y tendrá muchas otras más aplicaciones clínicas, especialmente en el estudio del cáncer.

AVANCES TECNOLOGICOSNanomaquinas: es posible que imaginemos una especie de vehículo en miniatura, dotado de algún tipo de piloto automático, capaz de llevar a cabo tareas complejas dentro del cuerpo humano (u otro entorno). Palazzesi Ariel (2008).

Las nanoterapias: la cual trata dirigir nanosistemas activos que contengan elementos de reconocimiento para transportar y liberar medicamentos únicamente en las zonas o células afectadas con el fin de lograr un tratamiento más efectivo.

Valdivia Uría, José Gabriel. Nanotecnología, Medicina y Cirugía Mínimamente InvasivaArchivos Españoles de Urología (en línea) 2005. El empleo de nanovectores como elementos de transporte selectivo de fármacos es otro de los campos de aplicación terapéutica más prometedores de las nanoparticulas. Estos nanovectores constan de tres partes: un núcleo o corazón, una carga terapéutica y unos modificadores biológicos de su superficie que hacen posible el direccionamiento hacia una diana (mediante uno o varios anticuerpos conjugados), el aumento de la permeabilidad del endotelio vascular y la defensa contra los macrófagos (capa de polietilenglicol).

PROBLEMA QUE SE PUEDE SOLUCIONAR CON LA APLICACIÓN DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA.Valdivia Uría, José Gabriel. Nanotecnología, Medicina y Cirugía Mínimamente InvasivaArchivos Españoles de Urología (en línea) 2005. Una versión mucho más sofisticada de los nanovectores serán los llamados nanorobots, los cuales de momento sólo existen en la mente y en los ordenadores de los científicos que los diseñan, ya que aún no se ha llegado a construir y utilizar ninguno. Los virus son el modelo a emular en el diseño de los nanorobots, aunque éstos tendrán unas dimensiones que oscilarán entre 0,5 y 3 micras con el fin de que puedan circular libremente por el torrente sanguíneo (los capilares más finos del pulmón tienen 8 micras).Las principales aplicaciones que se pretende dar a los nanorobots son: la reparación tisular, el tratamiento de determinadas enfermedades genéticas, del SIDA y especialmente del cáncer.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (NUEVAS ENERGÍAS, REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES, REMEDIACIÓN AMBIENTAL).

ASPECTOS SOCIALESNosotros como seres humanos también hacemos parte del ecosistema, nos acogemos a diferentes ambientes y también lo hemos ido modificando, al cultivar alimentos, extraer minerales, deforestaciones, utilización de combustibles, construcciones de

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viviendas y la transformación de energía, en fin a partir de los recursos naturales obtenemos lo que necesitamos.

ASPECTOS ETICOSEl planeta tierra ha sido nuestro hogar, nosotros mismos nos hemos encargado de modificarlo a nuestro antojo, sin importar la vulnerabilidad de este, es por ello que hoy se encuentra tan deteriorado.

Al darnos cuenta del daño que produjimos en ella, estamos cambiando nuestras costumbres y manera de vivir, ahora buscamos alternativas que puedan mejorar nuestro entorno, aprendiendo el valor del cuidado y la importancia que tiene nuestro planeta.Ahora ya somos más organizados y buscamos estrategias que todos podamos manejar para así lograr que nuestro planeta, nuestra casa mejore también.Inculcando en la educación de cada persona desde su niñez la importancia que es y que siempre tendrá el cuidado del medio ambiente.

ASPECTOS LEGALESDecreto ley 2811 de 1.974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos.

AVANCES CIENTIFICOSGarcés García Luis Guillermo, (2012), Avances científicos para ayudar al medio ambiente).

Hogar con energía solar personalizada:Los nuevos descubrimientos científicos apuestan por una energía solar personalizada, a la medida de cada consumidor. Este método permitirá convertir a los consumidores en productores e incluso recargar nuestros autos en el garaje casero. Una gran ventaja para el medio ambiente y que implica menores gastos.

Una esponja de aerogel para limpiar las mareas negras:Científicos de Arizona y Nueva Jersey han diseñado un aerogel, un sólido súper ligero al que también llaman “humo congelado”, que puede servir como esponja para capturar el petróleo vertido por accidente o en catástrofes al medio ambiente. El aerogel absorbe hasta siete veces su peso y elimina el petróleo de forma mucho más eficaz que los materiales convencionales.

Un nanogenerador para recargar el iPod y el móvil con un gesto de la manoEste podría ser el fin de los cargadores actuales. Científicos de Georgia trabajan en una técnica que convierte la energía mecánica de los movimientos del cuerpo o incluso del flujo de la sangre en energía eléctrica que puede alimentar una amplia gama de dispositivos electrónicos sin necesidad de baterías.

AVANCES TECNOLOGICOSLos paneles solares: Estos son utilizados para la carga de enormes baterías eléctricas (utilizados en las grandes empresas que aprovechan sus grandes terrazas y acumulan energía en caso de apagones)

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Los paneles solares pero esta vez de energía calorífica: Estos multiplican el calor solar y se encargan de mantener el agua caliente economizando gas y combustible (también se usan para obtener luz)

Los coches híbridos: Estos además de venir en excelentes modelos funcionan con gasolina y electricidad y tienen la gran ventaja de ser RECARGABLESLas plantaciones estériles: Cultivar plantas en un medio estéril sobre agua en vez de tierra, solo aplicando los nutrientes químicos en el agua y dejando de usar fertilizantes que dañan la salud, el ecosistema y la capa de ozono.

PROBLEMA QUE SE PUEDE SOLUCIONAR CON LA APLICACIÓN DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (NUEVAS ENERGÍAS, REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES, REMEDIACIÓN AMBIENTAL).Con las especificaciones anteriormente mencionadas es claro que se puede mejorar la calidad de vida gracias a las energías renovables y aprovechamiento de cada recurso, sin afectar el planeta y más bien mejorándolo para futuras generaciones.

NANOMATERIALES O MATERIALES SÚPER RESISTENTES

ASPECTOS SOCIALESEn los últimos años, las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra forma de vivir en la última década en casi todos sus aspectos, esto es posible ya que existen varios tipos de tecnologías, y muchas más aplicaciones para cada una.La nanotecnología es una de las nuevas tecnologías actuales, dentro de esta tecnología se encuentran los nanomateriales, los cuales prometen mucho para el futuro y han tenido un impacto en nuestro mundo.

ASPECTOS ETICOSLas tecnologías nos han permitido gracias a sus buenas aplicaciones, lograr un buen desarrollo en todas las áreas aplicadas estas a su vez nos han concedido la gracia de estar buscando o en ocasiones dando las soluciones a problemas que se creían no tenían salida; es tan excelente el desarrollo al que ha llegado la sociedad que hoy en día ya se habla de nanotecnologías aplicadas en diferentes campos como los nanomateriales, los cuales aportan un gran potencial a las perspectivas a las cuales son aplicadas, mejorando en un gran potencial nuestra forma de vivir.

ASPECTOS LEGALES

Díaz del Castillo, Felipe, (2012), Introducción a los nanomateriales. Facultad de

Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM). Departamento de ingeniería, Laboratorio de Tecnología de ateriales. México. Los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más pequeñas que un micrómetro en al menos una dimensión. A pesar del hecho de que no hay consenso sobre el tamaño mínimo o máximo de un nanomaterial, algunos autores restringen su tamaño de 1 a 100 nm, una definición lógica situaría la nanoescala entre la microescala (1 micrómetro) y la escala atómica/molecular (alrededor de 0.2 nanómetros).Estos se clasifican en nanomateriales basados en:Carbono, metal, dendrímeros y compuestos.

ISO/TR 11360:2010, Nanotecnologías - Metodología para la clasificación y categorización de los nanomateriales, fue desarrollada por el comité técnico ISO/TC

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229, Nanotecnologías, y está disponible en los institutos nacionales miembros de ISO (véase la lista completa con los datos de contacto). También puede ser obtenida directamente de la Secretaría Central de la ISO, al precio de 112 francos suizos a través de la tienda ISO o poniéndose en contacto con el Departamento de Mercadeo, Comunicación e Información.

AVANCES CIENTIFICOS

Díaz del Castillo, Felipe, (2012), Introducción a los nanomateriales. Facultad de

Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM). Departamento de ingeniería, Laboratorio de Tecnología de materiales. México. La idea es sencilla, muchas de las propiedades de los materiales dependen de cómo se comporten los electrones que se mueven en su seno o de cómo estén ordenados los átomos en la materia. En un material nanométrico, el movimiento de los electrones está muy limitado por las dimensiones del propio material. Además la proporción de átomos en la superficie con respecto al interior es con mucho, más alta que en materiales de tamaño más elevado.Es por ello que se han clasificado en diferentes tipos para que puedan ser utilizados en diferentes áreas.

Basados en carbono

Estos nanomateriales están compuestos mayoritariamente por carbono y suelen adoptar formas como esferas huecas, elipsoides o tubos. Los nanomateriales de carbono con forma elipsoidal o esférica se conocen como fullerenos, mientras que los cilíndricos reciben el nombre de nanotubos. Estas partículas tienen muchas aplicaciones posibles, incluido el desarrollo de recubrimientos y películas mejoradas, materiales más ligeros y resistentes y diversas aplicaciones en el campo de la electrónica.

Basados en metales.

Estos nanomateriales incluyen puntos cuánticos, nanopartículas de oro y plata y óxidos metálicos como el dióxido de titanio.

Dendrímeros

Estos nanomateriales son polímeros de tamaño nanométrico construidos a partir de unidades ramificadas. La superficie de un dendrímero tiene numerosos extremos de cadena, que se pueden adaptar para desempeñar funciones químicas específicas. Esta propiedad se podría utilizar también para la catálisis. Además, debido a que los dendrímeros tridimensionales contienen cavidades interiores en las que se pueden introducir otras moléculas, pueden ser útiles para la administración de fármacos.

Compuestos

Los compuestos combinan las nanopartículas con otras nanopartículas o con materiales de mayor tamaño. Las nanopartículas, como arcilla a nanoescala, ya se están añadiendo a numerosos productos, desde piezas de automóviles a materiales de empaquetado, para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, protectoras, etc

Aspectos innovadores

1. Habilidad para trabajar a escala molecular, átomo a átomo. Esto permite crear grandes estructuras con fundamentalmente nueva organización molecular.

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2. Son materiales de "base", utilizados para la síntesis de nanoestructuras vía autoensamblado.

3. Propiedades y simetría únicas que determinan sus potenciales aplicaciones en campos que van desde la electrónica, formación de compositos, almacenamiento de energía, sensores o biomedicina.

AVANCES TECNOLOGICOSEn los nanomateriales, gracias a las propiedades de las nanopartículas se logra tener un gran avance en diferentes áreas.

Se utilizan, por ejemplo, para la elaboración de cosméticos, protectores solares, textiles, revestimientos, en tecnologías alimentarias y energéticas, y en productos sanitarios y fármacos. También se trabaja en el desarrollo de nanomateriales para instrumental y equipos analíticos.

Los que tienen mayor probabilidad de exponerse a estas sustancias son los trabajadores, especialmente los que hacen labores de mantención y limpieza de los equipos y reactores involucrados en los procesos que utilizan los nanomateriales para producir productos o parte de éstos.

PROBLEMA QUE SE PUEDE SOLUCIONAR CON LA APLICACIÓN DE NANOMATERIALES O MATERIALES SÚPER RESISTENTESUna investigación realizada por científicos chinos, anuncian que se podría resolver el problema de contaminación en los lagos de su localidad con la ayuda de los nanomateriales.

18:44:30 2013-09-09 / agencia de xinhua. Científicos chinos anunciaron que han desarrollado un tipo de nanomaterial que puede ayudar a eliminar las masas de algas que crecen en la superficie del agua.Los lagos chinos se ven afectados a menudo por extensos brotes de algas verdiazules. Estas algas, cuyo crecimiento viene provocado por las grandes cantidades de aguas residuales arrojadas a los ríos y los lagos, despiden un intenso mal olor, sofocan a los peces y hacen que el agua se vuelva de un color verde opaco.La contaminación por algas se ha convertido en un problema especialmente grave en tres de los principales lagos de agua dulce del país: el Chaohu, el Taihu y el Dianchi.En los últimos años, las autoridades de diferentes niveles han invertido billones de yuanes en el tratamiento de este tipo de contaminación. Sin embargo, todavía se observan abundantes brotes de algas de menor densidad cuando hay calor y luz solar suficientes.Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China afirmaron hoy lunes que los experimentos realizados en su laboratorio han demostrado que un solo gramo del nuevo nanomaterial puede eliminar las algas en un área de un tamaño equivalente a una cancha de baloncesto.

EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA NANOCIENCIA

ASPECTOS SOCIALESSon tan amplios los conceptos en nanociencia, que han influido en muchas áreas de la ciencia y la tecnología en forma que hoy son impredecibles.

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En la parte educativa, la formación básica de recursos humanos es de gran importancia para el futuro de la ciencia y la tecnología del campo de las nanoestructuras.Leite, José Roberto. (2013). De divulgación y formación en nanotecnología (nanodyf). Informe diagnóstico, área 6 ciencia y sociedad, programa CYTED.Es por ello que los países más desarrollados ya se están adelantando a los acontecimientos mediante la planificación de tres tipos de actuaciones:1. Divulgación generalistaSe trata de promover todas aquellas actividades de divulgación en las que los receptores son el público en general o segmentos concretos de la sociedad. El fin último de esta actuación es mejorar la cultura científica de los ciudadanos en relación con los temas propios de la nanotecnología. 2. Información y formación en Educación Primaria y SecundariaAquí se engloban actividades dirigidas a sectores de la infancia y juventud, que con independencia de su futura vocación y realización profesional necesitan familiarizarse con el nuevo entorno científico, tecnológico y productivo. 3. Formación en la UniversidadSe trata de diseñar y llevar a cabo actividades enfocadas hacia la formación de todos los profesionales que serán los verdaderos abanderados de la "nano-revolución" y que desarrollarán su actividad tanto en el sector público como en el sector privado.

ASPECTOS ETICOSLos avances en la divulgación de la nanociencia han sido de gran importancia en nuestra sociedad, esto nos ha permitido trabaja r e investigar en temas generales, ya que los grandes problemas de la humanidad presentes en el futuro, tendrán soluciones gracias a esta área del conocimiento.Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, (2011), la nanotecnología es un área estratégica en cuanto a preservar los recursos naturales, cuidar el medio ambiente y consolidar el modelo de innovación para la competitividad. ASPECTOS LEGALESLa Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la ISO/TS 80004-7:2011, aplicable a la utilización de las nanotecnologías en los diagnósticos y tratamientos médicos. Los términos relacionados con las aplicaciones de la nanotecnología en la salud también se podrían abordar en otras partes de la norma ISO/TS 80004 y en otros documentos. Los términos relativos a la explotación de las características de los materiales a escala nanométrica con fines de diagnóstico o terapéuticos en las enfermedades humanas están dentro del alcance de la norma ISO/TS 80004-7:2011. Las propiedades a nanoescala se pueden incorporar en los materiales que contienen elementos de escala nanométrica, o son por sí solos de dimensiones nanométricas. La ISO/TS 80004-7:2011 proporciona unos términos de uso coherentes e inequívocos para los profesionales sanitarios, fabricantes, consumidores, tecnólogos, agentes de patentes, reguladores, ONG, investigadores.

AVACES CIENTIFICOSEl grado de Nanociencia y Nanotecnología ofrece una formación interdisciplinaria que integra conocimientos de Física, Química, Biología y Matemáticas, con campos de aplicación como las tecnologías, los materiales, la biotecnología, la medicina y la salud, la energía y el medio ambiente.Se espera que de estas disciplinas surjan innovaciones científico-tecnológicas que darán respuesta a muchos problemas a los que la sociedad actual hace frente, en ámbitos como la medicina, las tecnologías de la información y de la comunicación, la producción y el almacenaje de energía, los avances en nuevos materiales, la fabricación a escala nanométrica, el desarrollo de nuevos instrumentos para solucionar

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problemas científicos, la tecnología de los alimentos, las tecnologías del agua y del medio ambiente, y las mejoras en la seguridad.En la parte de medicina por ejemplo esta disciplina ha aportado demasiado.Según Valdivia Uría, José Gabriel. Nanotecnología, Medicina y Cirugía Mínimamente Invasiva Archivos Españoles de Urología (en línea) 2005, La llamada Nanomedicina nos está permitiendo ya algunas incursiones diagnósticas en este campo que se nos anuncia más que prometedor. Sírvanos como ejemplos el empleo de los nanoarrays en el rastreo genético de ciertas enfermedades, o el uso de nanopartículas como nuevos medios de contras-te en ecografía o resonancia magnética nuclear.

Mediante nanopartículas superparamagnéticas (partículas que responden a un campo magnético pero no quedan magnetizadas al desaparecer éste) se ha hecho posible la separación inmunomagnética de células, de organelas, el aislamiento del RNA mensajero de células muy específicas, el análisis del DNA (con fines clínicos o forenses), el aislamiento y purificación de proteínas.En este mismo sentido se están empleando nanopartículas “inteligentes” para estudiar la actividad de la telomerasa. A nivel experimental y gracias también a nanopartículas marcadas con integrinas se ha conseguido obtener imágenes de la angiogénesis mediante RMN. Igualmente se están utilizando nanopartículas de óxido de hierro, conjugadas con anexina-V que a su vez es capaz de reconocer a la fosfatidilserina presente en las células con apoptosis, para estudiar in vitro, mediante RMN la apoptosis celular inducida. Este campo tiene y tendrá muchas otras más aplicaciones clínicas, especialmente en el estudio del cáncer.

AVANCES TECNOLOGICOSGracias a la aplicación que se puede lograr con la nanociencia y la nanotecnología, muchos investigadores o grupos de investigación de universidades se está logrando llegar a un avance muy importante que será para muchos la revolución de las tecnologías, se trata de las Nanomaquinas: Un mero campo futurista de la investigación sujeta a la construcción de un "Ensamblador" (Assembler), esto es, una máquina de construcción que manipula y construye con los átomos o las moléculas individuales. Uno de los primeros retos de la investigación a largo plazo de la nanotecnología es la reproducción de un ensamblador en sí mismo reprogramable. Éste sería un dispositivo que puede hacer una copia completa de sí mismo a partir de las materias primas y energía dada. Una arquitectura compleja, pero no imposible de alcanzar para la nanociencia desde una perspectiva teórica (el MIT señala una vía: la Litografía Nano-impresión -Nanoimprint Lithography-).

PROBLEMA QUE SE PUEDE RESOLVER CON LA AYUDA DE LA DIVULGACION DE LA NANOCIENCIA

Portal de ciencias. Tomado de: http://www.portalciencia.net/nanotecno/, En respuesta a estas nuevas posibilidades los científicos han tomado conciencia de potencial futuro de la actividad investigadora en estos Campos. La mayor parte de los países han institucionalizado iniciativas para promover la nanociencia y la nanotecnología, en sus universidades y laboratorios.

El principal reto será incorporar la nanotecnología como un nuevo campo multidisciplinario vinculado estrechamente a la sociedad, tanto por sus aplicaciones como por su potencialidad para resolver los problemas más urgentes, como el acceso a recursos energéticos, agua o alimentos.

A ello se suma la falta de interés de importantes sectores de la iniciativa privada que pueden participar en el desarrollo de una tecnología moderna y eficiente que

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repercutirá tanto en la calidad de vida de las personas como en el consumo de diversos artículos.

Sin un programa de divulgación que informe a la sociedad y al sector industrial de los avances que puede generar la nanotecnología, se agudizará el rezago científico en el que se ubican muchos de los países en desarrollo, a pesar de tener un cuerpo científico altamente capacitado, pero sin recursos ni difusión.

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CONCLUSIONES

Al realizar la actividad he podido darme cuenta de la infinidad de aplicaciones que se puede realizar con la utilización de materiales superconductores y la nanotecnología.

La nanotecnología se ha utilizado en los últimos tiempos como una función fundamental en los productos tecnológicos modernos. Los avances que hasta hoy tenemos como sociedad han sido gracias a ella, se ha implementado en diferentes áreas del saber, de los cuales se han dado aportes en medicina, en la sociedad y la economía, es la rama de la ciencia más sorprendente de todas.

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BIBLIOGRAFIA

Modulo, física de semiconductores, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD (2008).

Diaz del Castillo, Felipe, (2012), Introducción a los nanomateriales. Facultad de

Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM). Departamento de ingeniería, Laboratorio de Tecnología de materiales. México. Tomado de:http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/Introduccion%20a%20los%20nanomateriales.pdf

Santamaria Jacobo, Carlos León (2012) Avance hacia la superconductividad en un material ferromagnético. Tomado de: http://noticiasdelaciencia.com/not/4388/

Posted by Euroresidentes. AT, (2011). Tomado de:http://boletin-noticias-nanotecnologia.euroresidentes.com/2011_10_01_archive.html

Leite, José Roberto. (2013). De divulgación y formación en nanotecnología (nanodyf). Informe diagnóstico, área 6 ciencia y sociedad, programa CYTED. Recuperado de:http://www.sirih.org/uploaded/content/article/1246301464.pdf

Diccionario de nanotecnología, tomado de: http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/diccionario/nanomaquinas.htm

Portal de ciencias. Tomado de: http://www.portalciencia.net/nanotecno/

Valdivia Uría, José Gabriel. Nanotecnología, Medicina y Cirugía Mínimamente Invasiva Archivos Españoles de Urología (en línea) 2005. Encontrado en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013924001&idp=1&cid=573113