¿COMO INTERVIENE LA NANOTECNOLOGIA EN EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES?
La utilización de grandes materiales contribuye en la elaboración de productos alternos altamente viables, tratando de suplir al actual sin modificar sus materias primas ya que hasta el día de hoy los materiales como la madera, la piedra, el adobe, el mismo acero e incluso el concreto un piedra artificial no han podido substituirse. aquí es donde interviene la nanotecnología una rama de la ciencia que busca que por medio de la manipulación de moléculas de forma física y química, con la cual se pueda jugar con las nuevas propiedades como la durabilidad y disponibilidad de masas, iguales o mejores, contribuyendo con el medio ambiente.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NANOMATERIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y EN EL MEDIO AMBIENTE?
Las especiales propiedades que poseen los nanomateriales, no solo llamaron la atención de los ingenieros y científicos que los producían, también atrajeron la atención de los toxicólogos. Éstos se encargan de estudiar los efectos tóxicos de los productos sobre los humanos y sobre otros organismos. Por ello, paralelamente al desarrollo de las aplicaciones de los nanomateriales.
¿CUÁLES SON LOS MATERIALES MÁS USADOS EN NANOTECNOLOGÍA? ¿SE CONOCE SU IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE?
Los nanomateriales más utilizados son las nanopartículas, nanotubos, nanocables y quantum dots (puntos cuánticos, que son estructuras cristalinas capaces de transformar la luz con la que son iluminados). Estos materiales están compuestos principalmente de carbono y ciertos metales, ya sea en forma pura o combinados entre ellos o con otros elementos como el oxígeno.
¿QUÉ EFECTOS PUEDEN LLEGAR A TENER LOS NANOMATERIALES EN EL MEDIO AMBIENTE A LARGO PLAZO?
No existen los estudios necesarios para responder a esta pregunta con precisión. Así, primero será necesario saber en qué cantidades y a que medio (terrestre, aéreo, acuático) llegarán los nanomateriales y como se comportarán al llegar a ese medio. Luego habría que conocer los efectos que estos materiales tienen a corto y largo plazo en algunas especies representativas de cada ecosistema.
¿Cómo se comporta la comunidad científica ante el reto de los riesgos de la nanotecnología, teniendo en cuenta sus múltiples aplicaciones y sus posibilidades de futuro? ¿Cuales son los retos a los que nos enfrentamos?
La revolución tecnológica que está provocando la nanotecnología, ha sido comparada por algunos especialistas con la revolución industrial ocurrida en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Se calcula que el impacto de la nanotecnología sobre la economía mundial durante los próximos años llegará a varios billones de euros.
¿Qué diferencia existe entre un material común y uno nanoestructurado?
Si comparamos dos pedazos de materiales con un volumen idéntico, por ejemplo, dos cubos sólidos de cobre de un centímetro cúbico, la diferencia estriba en que en el interior del pedazo de material común, sus moléculas están organizadas en granos con poblaciones típicas de miles de millones de átomos, cuya dimensión granular oscila entre micrómetros y milímetros de diámetro.
¿cuales son los limites y dificultades para el desarrollo de la nanotecnologia?
En términos generales, se acepta que la nanotecnología se enfoca en "el diseño de materiales con base en la interrelación de los componentes atómicos y en la manera en que son combinados". Su desarrollo incluye ciencias como la física, química, bioquímica y biología molecular.
¿ES POSIBLE EN MEXICO EL DESARROLLO DE LA NANOTECNOLOGIA?
Si ya que desde hace algunos años se han empezado a construir centros tecnologicos de estudio como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) acoge a 36 investigadores y ofrece Master y PhD degrees en dos principales áreas: Biología molecular y Ciencias Aplicadas con tres opciones (Nanociencia y Nanotecnología; Matemáticas aplicadas; y Ciencia medioambiental).
El IPICIT mantiene acuerdos de colaboración e intercambios con otras universidades tales como la UAM (la Universidad Autónoma Metropolitana de México) y la UIA (Universidad Iberoamericana). El departamento de Materiales Avanzados mantiene intercambios con los líderes en nanociencia y nanotecnología de todo el mundo, con acuerdos con Hitachi-Japón, Phillips-Hollanda, y Vecco-Estados Unidos.