El químico e ingeniero biomolecular Michael Dickey de la Universidad Estatal de Carolina del Norte está revolucionando el campo del diseño de las antenas con una aleación de los metales galio e indio, que se mantiene en estado líquido a temperatura ambiente en canales del ancho de un cabello humano, que "pueden ser doblada, estirada, cortada y retorcida - y volverá a su forma original". Además de productos flexibles podría usarse para controlar de manera inalámbrica la contracción y expansión de un puente al cambiar de frecuencia la antena.
El origen de sus nombres esconde anécdotas, historias o, en muchos casos, una originalidad nula al nominarlos con el nombre de una ciudad o país. Veamos el origen del nombre de algunos de ellos:
C&P Metales raros como el galio y el indio, imprescindibles para fabricar las pantallas planas, podrían agotarse hacia el 2017. Otros elementos igualmente importantes, como el selenio o el hafnio también pueden correr la misma suerte. La razón: exceso de demanda, simple y llanamente.
Vídeo de una cuchara derritiéndose en una taza de te. El truco: la cuchara es de un metal, el galio, que se funde a los 29 grados. | Visto en teleobjetivo.org/blog/un-te-capaz-de-derretir-una-cucharilla.html
Según Reflections, el galio y el indio, dos metales imprescindible para fabricar las pantallas planas, puede haberse agotado en el 2017. Otros elementos igualmente importantes, como el selenio o el hafnio tambien pueden agotarse en unas pocas décadas.
Los últimos avances logrados con el nitruro de galio, una sustancia que emite luz, podrían revolucionar la iluminación de los hogares y las oficinas en un plazo de unos cinco años, según afirma un experto en ciencia de los materiales, Colin Humphreys, catedrático de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). El uso de esta fuente de luz brillante podría contribuir a reducir hasta un 75% el consumo eléctrico.
Los investigadores del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar ISE (Friburgo) han conseguido convertir en electricidad el 41,1% de la radiación solar. Para ello se ha concentrado 454 veces la radiación solar y se la ha hecho incidir en células multi-unión de 5 mm2 compuestas de GaInP /GaInAs /Ge (fosfuro de indio, galio, arseniuro de galio indio, en un sustrato de germanio).
Un equipo de investigadores ha dado un importante paso adelante en el camino para encontrar el "santo grial" de los semiconductores plásticos, al demostrar una clase de material que podría hacer realidad los diodos láser plásticos conductores de la electricidad. Los diodos láser convencionales, energizados eléctricamente, utilizados en productos de consumo cotidiano como los lectores de DVD, están basados en materiales semiconductores inorgánicos como el arseniuro de galio, el nitruro de galio y otras aleaciones relacionadas.
Los paneles solares podrán ser pintados sobre los edificios con una tinta de nanopartículas, según Brian Korgel, de la Universidad de Texas. El prototipo de nanotinta desarrollada por Korgel está hecho a partir de cobre, indio, galio y selenio. Podría ser impresa como un periódico sobre un substrato flexible como plástico o una capa delgada de metal. En español: www.sustentator.org/blog/2009/08/tinta-solar-para-crear-paneles-solare/ Rel.: meneame.net/story/cubrir-22-espana-placas-fotovoltaicas-generaria-tanto
El meteorito más grande del planeta, aterrizó en Namibia hace unos 80.000 años y tiene por lo menos 200 millones de años. Contiene elementos que no se encuentra en la Tierra. Su peso se estima en 60 Toneladas. Su composición es 82.4% Hierro, 16.4% Níquel, 0.76% Cobalto, 0.04% Fósforo y con trazas de cobre, Zinc, Carbón, Azufre, Cromo, Galio, Germanio e Iridio.
La realización de estas bacterias artificiales, las más pequeñas nunca creadas, ha sido posible gracias principalmente a una tecnología de autoenrollado con la cual puede fabricarse la estructura en forma de espiral. Estas ABF se fabrican mediante el depósito vaporizado de minúsculas cantidades de indio, galio, arsénico y cromo en un sustrato y mediante una secuencia determinada. Posteriormente reciben unos patrones mediante litografía.
Nota CIGS = Cobre, Indio, Galio y Selenio, una tecnología novedosa en el campo de las placas solares. La información ha sido extraida de un estudio de la multinacional Nanosolar, emporio fundado en 2002 que asegura estar "construyendo la mayor fábrica de células solares del mundo en California" y que va a participar, el próximo 29 de enero en Sevilla, en la Conferencia Internacional Energía Solar de Bajo Coste, evento que contará con la presencia de expertos de todo el mundo.
La empresa californiana Solyndra se ha especializado en el desarrollo de un peculiar panel solar compuesto por tubos recubiertos de células de capa delgada (thin-film) basada en CIGS (cobre-indio-galio-selenio). Estos tubos pueden absorber radiación en cualquier dirección y en conjunción con un tejado o cubierta blancos pueden capturar hasta un 20% más de luz solar. Otra importante mejora es que estos paneles no requieren seguir el movimiento del sol, por lo que la inclinación y la orientación no son importantes.
Es un proyecto auspiciado, como no, por la DARPA, la agencia para la investigación de proyectos avanzados de la defensa de USA, que usa un cristal de arseniuro de indio-galio y onda corta infrarroja, trabajando entre las bandas visible y térmica del espectro, y a la que le basta la iluminación del brillo del cielo nocturno. Es impresionante ver la diferencia entre dos imágenes del mismo objeto, una captada sin utilizar esa tecnología y otra utilizándola.
[c&p] Recientemente Peter Müllner de Boise State University y David Dunand de Northwestern University han desarrollado una nueva clase de materiales consistentes en espumas con memoria de forma magnética. La espuma metálica consiste en una aleación de níquel, manganeso y galio cuya estructura recuerda a un queso suizo con muchos huecos entre estructuras de material sólido. Estas estructuras tienen una organización granular similar a la del bambú y pueden deformarse hasta un 10% cuando se aplica un campo magnético.
Ingenieros de la Universidad de Purdue han perfeccionado una nueva tecnología con la que es posible generar hidrógeno de una manera sencilla y viable económicamente. La técnica consiste en “partir” el agua mediante una aleación de aluminio y galio, lo que genera hidrógeno. Según sus creadores, este método hace totalmente innecesario el almacenamiento o transporte de hidrógeno, ya que se puede generar en cualquier sitio.
Esto lo he visto en Barrapunto pero pongo el link a la pagina origen del texto: La Purdue University ha desarrollado un sistema que podría ayudar a alcanzar una futura “economía del hidrógeno”. Su dispositivo produce hidrógeno a partir de agua bajo demanda utilizando bolas de aluminio y galio. El hidrógeno puede entonces utilizarse quemándolo o en una célula de combustible.
Una celda de memoria de un ordenador guarda la información en forma de ceros y unos. Pero se ha encontrado un nuevo sistema que permite acumular también tres y cuatros. La nueva técnica de memoria usa impulsos láser para seleccionar entre cuatro posibles estados de la estructura atómica de una partícula de galio. Si muchas partículas fueran usadas para almacenamiento digital, implicaría un lógico incremento de la capacidad y requeriría sólo una décima parte de la potencia que consumen sistemas actuales como los DVDs.