{"id":5218,"date":"2022-10-07T12:03:03","date_gmt":"2022-10-07T10:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/webs.uab.cat\/gicom\/?page_id=5218"},"modified":"2023-07-19T13:21:52","modified_gmt":"2023-07-19T11:21:52","slug":"nanotecnologia-para-aplicaciones-ambientales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/webs.uab.cat\/gicom\/es\/nanotecnologia-para-aplicaciones-ambientales\/","title":{"rendered":"Nanotecnolog\u00eda para aplicaciones ambientales"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<figure class=\"wp-block-image alignfull size-full is-style-rounded\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/webs.uab.cat\/gicom\/wp-content\/uploads\/sites\/206\/2022\/10\/nanoparticules-de-magnetita.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5010\" srcset=\"https:\/\/webs.uab.cat\/gicom\/wp-content\/uploads\/sites\/206\/2022\/10\/nanoparticules-de-magnetita.jpg 400w, https:\/\/webs.uab.cat\/gicom\/wp-content\/uploads\/sites\/206\/2022\/10\/nanoparticules-de-magnetita-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p>La definici\u00f3n m\u00e1s aceptada para un nanomaterial se refiere a cualquier material que tenga al menos una dimensi\u00f3n inferior a los 100 nan\u00f3metros (nm) de tama\u00f1o (por ejemplo, pel\u00edculas delgadas, pel\u00edculas de grafeno&#8230;), mientras que las nanopart\u00edculas se definen como objetos con sus tres dimensiones menores a 100 nm. A esta escala, las propiedades y funciones de las nanoestructuras a menudo difieren dr\u00e1sticamente de sus contrapartes de mayor tama\u00f1o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>La raz\u00f3n es que, al reducir el tama\u00f1o de las nanopart\u00edculas, se incrementan los efectos de superficie debido a un aumento de la relaci\u00f3n entre los \u00e1tomos en la superficie y el volumen. Adem\u00e1s, las nuevas propiedades de las nanopart\u00edculas dependen tanto del tama\u00f1o como de la forma, ya que un tama\u00f1o peque\u00f1o a menudo resulta en una mayor reactividad de los \u00e1tomos en la superficie que contribuyen de manera especial a las caracter\u00edsticas termodin\u00e1micas de los s\u00f3lidos. Su alta relaci\u00f3n \u00e1rea superficial-volumen, su superficie moldeable y su multifuncionalidad abren una multitud de nuevas posibilidades para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes campos de la ciencia y la tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La Ingenier\u00eda Ambiental no est\u00e1 lejana a la nanotecnolog\u00eda y hay un creciente inter\u00e9s en el uso de los nanomateriales en la recuperaci\u00f3n ambiental. Concretamente, estamos investigando el uso de nanopart\u00edculas para la reducci\u00f3n de metales, nutrientes y pesticidas presentes en el agua, as\u00ed como para la reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero (CH<sub>4<\/sub> y N<sub>2<\/sub>O) presentes en el aire.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n estamos utilizando nanopart\u00edculas de hierro para mejorar el proceso de digesti\u00f3n anaer\u00f3bica. Espec\u00edficamente, se ha encontrado que las nanopart\u00edculas de hierro pueden aumentar significativamente la producci\u00f3n de biog\u00e1s cuando se agregan al proceso de digesti\u00f3n anaer\u00f3bica en una concentraci\u00f3n y tama\u00f1o espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, el impacto ambiental de los nanomateriales cuando se liberan en el medio ambiente no est\u00e1 bien determinado. Aqu\u00ed es donde la nanotoxicolog\u00eda est\u00e1 surgiendo como una nueva disciplina relacionada con la nanotecnolog\u00eda. Estamos trabajando en la determinaci\u00f3n de la toxicidad de diferentes nanopart\u00edculas mediante el uso de metodolog\u00edas como pruebas de germinaci\u00f3n de semillas, bacterias bioluminiscentes, respirometr\u00eda aer\u00f3bica y pruebas de digesti\u00f3n anaer\u00f3bica, entre otras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La definici\u00f3n m\u00e1s aceptada para un nanomaterial se refiere a cualquier material que tenga al menos una dimensi\u00f3n inferior a los 100 nan\u00f3metros (nm) de tama\u00f1o (por ejemplo, pel\u00edculas delgadas, pel\u00edculas de grafeno&#8230;), mientras que las nanopart\u00edculas se definen como objetos con sus tres dimensiones menores a 100 nm. 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