Un fluido supercrítico (FSC) es cualquier sustancia que se encuentre en condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico que se comporta como “un híbrido entre un líquido y un gas”, es decir, puede difundir como un gas (efusión), y disolver sustancias como un líquido (disolvente).
Los FSC se caracterizan por el amplio rango de densidades que pueden adoptar. Por encima de las condiciones críticas, pequeños cambios en la presión y la temperatura producen grandes cambios en la densidad.
En un diagrama de fases clásico, las curvas de fusión, sublimación y vaporización muestran las zonas de coexistencia de dos fases. Tan solo hay un punto de coexistencia de tres fases, el llamado punto triple (PT). El cambio de fase se asocia a un cambio brusco de entalpía y densidad. Pero por encima del punto crítico (PC) este cambio no se produce, por tanto, podríamos definir este punto como aquel por encima del cual no se produce licuefacción al presurizar, ni gasificación al calentar; y por ende un fluido supercrítico es aquel que se encuentra por encima de dicho punto.
La nanotecnología
La nanotecnología
comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de
materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia
a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano
escala. Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, presenta
fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos
utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos
y poco costosos con propiedades únicas.
Lo más habitual es
que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y
cien nanómetros. Se tiene una idea de lo pequeño que puede ser
un nanobot sabiendo que un nanobot de unos 50 mm tiene el tamaño
de 5 capas de moléculas o átomo
es usado para investigar todo sobre las leyes de
la mecánica cuántica. Alcanzando la estructura del material deseado y
las configuraciones de ciertos átomos esto hace a la química un papel
importante.
Tecnología del plasma
La
tecnología de plasma se ha expuesto como una tecnología limpia, con potencial
para procesar toda clase de basura y generar energía eléctrica y otros
productos derivados.
esto es aplicar revestimientos similares
al PTFE a piezas plásticas son algunas aplicaciones. Por eso la tecnología del
plasma se puede usar en aplicaciones muy variadas, en las cuales se
trata de unir materiales o modificar las propiedades superficiales
en forma definida.
Esta tecnología ha sido empleada en países como Estados
Unidos, Japón y Puerto Rico, por mencionar algunos, con resultados muy alentadores.
química nuclear
La
química nuclear es una rama de la química la cual estudia las reacciones de
desintegración o transformación de los núcleos radioactivos. Los dos tipos mas
comunes de desintegración radioactiva se caracterizan por la emisión de
partículas alfa y beta.
La química nuclear se basa en la energía nuclear esta energía es liberada
durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Las cantidades de energía que
pueden obtenerse mediante procesos nucleares que superan con mucho a las que
pueden lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican las regiones
externas del átomo.
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