N A N OT E CN OL OGÍ A
Nanus= enano Nanómetro: millónesima parte de un milímetro=milmillonésima porción de un metro Nanómetro: 10 átomos aprox. 1 nm cúbico: 258 átomos de carbono
Nano .. Ciencias : Estudio de las propiedades de la materia a escala nano. .. Tecnología : Manipulación, reconfiguración yreproducción molecular de la materia
Historia mínima 1959 : Richard P. Feynman. Premio Nobel 1965 de Física (A.P.A: “There´s a plenty room at the bottom”) 1974 : Nomo Taniguchi (“Nanotecnología”) 1981:  Microscopios electrónicos a escala atómica (STM; AFM) 1986: Eric Drexler:  Engines of Creation 1993: Iniciativa Nacional de Nanotecnología (EUA)                                        
Nan o tub o s   de   carb o n o Buckyballs: uno de los resultados más importantes de la nanoinvestigación Nanotubos de carbono monocapa (SWNT) y multicapa (MWNT) Grafito enrollado sobre sí mismo Anchura en nm y largo en mm. Relación A/L sin precedente  Fibras más fuertes jamás conocidas Nuevas propiedades eléctricas y magnéticas Semimetal y semiconductor
Posibilidad  a   “Poner cada átomo en su lugar”: capacidad de crear “lo que sea” Posibilidades de reconfiguración ilimitada de la materia  Transformación de pies a cabeza de  productos, procesos productivos y formas de vida Cambio en la relación ser humano-materia
Proyectos en proceso   Fábricas moleculares con nano robots en línea de ensamble y capacidad para autoreplicarse (nanobots) Nanocomputadoras electrónicas ensambladas químicamente (CAEN) Nanoenfermeros y nanocirujanos detectando y operando en el interior de venas, tejidos y neuronas
Aplicaciones a la vista Defensa y aeroespacial Médica y farmacéutica Petrolera y portuaria Automotriz Química Alimenticia Construcción Electrodomésticos Materiales avanzados Agua Ambiental Textil Agricultura
Productos actuales Filtros solares Cosméticos Ropa especial Filtros ópticos Microprocesadores Componentes electromagnéticos Palos de golf Adhesivos dentales Tratamiento de vidrios Pintura de autos Desinfectantes y productos de limpieza  Aparatos médicos y de laboratorio
Etapa actual de evolución Nanotecnología “down up” en fase precompetitiva Proyectos, diseños, pruebas en laboratorios y centros de investigación Nanotecnología “up down” en fase competitiva El take off tendrá lugar durante 2010 y 2015 Desarrollo de doble filo
Cifras Financiamiento (2005) para la investigación:  EUA (mmd); Japón, UE y China (900 md c/u) El mercado:  USA(10 mmd en 2005); China (5.4mmd en 2005; 31mmd en 2010 y 145mmd en 2015) Venta mundial de nanoproductos en el 2010= 500mmd y 900mmd en 2015
En la  carrera  por lo nano EUA Japón China UE Israel India Korea Taiwan Singapur Brasil Argentina
La nanotecnología y la industria de los semiconductores Nanotécnicas “up-down” Continuidad del proceso de miniaturización Reestructuración profunda de la industria Procesadores CMOS de 90 nm Límite a la Ley de Moore a los 6 nm Importancia de las nanotécnicas “down-up” Bioquímica computacional
Conclusiones Nueva tecnología con enormes  potencialidades  productivas e impacto económico Importancia de su aplicación actual en la industria de los semiconductores Importancia en el futuro del sector electrónico informático y de telecomunicaciones  Necesidad de su estudio desde una perspectiva económica
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  • 1. N A N OT E CN OL OGÍ A
  • 2. Nanus= enano Nanómetro: millónesima parte de un milímetro=milmillonésima porción de un metro Nanómetro: 10 átomos aprox. 1 nm cúbico: 258 átomos de carbono
  • 3. Nano .. Ciencias : Estudio de las propiedades de la materia a escala nano. .. Tecnología : Manipulación, reconfiguración yreproducción molecular de la materia
  • 4. Historia mínima 1959 : Richard P. Feynman. Premio Nobel 1965 de Física (A.P.A: “There´s a plenty room at the bottom”) 1974 : Nomo Taniguchi (“Nanotecnología”) 1981: Microscopios electrónicos a escala atómica (STM; AFM) 1986: Eric Drexler: Engines of Creation 1993: Iniciativa Nacional de Nanotecnología (EUA)                                     
  • 5. Nan o tub o s de carb o n o Buckyballs: uno de los resultados más importantes de la nanoinvestigación Nanotubos de carbono monocapa (SWNT) y multicapa (MWNT) Grafito enrollado sobre sí mismo Anchura en nm y largo en mm. Relación A/L sin precedente Fibras más fuertes jamás conocidas Nuevas propiedades eléctricas y magnéticas Semimetal y semiconductor
  • 6. Posibilidad a “Poner cada átomo en su lugar”: capacidad de crear “lo que sea” Posibilidades de reconfiguración ilimitada de la materia Transformación de pies a cabeza de productos, procesos productivos y formas de vida Cambio en la relación ser humano-materia
  • 7. Proyectos en proceso Fábricas moleculares con nano robots en línea de ensamble y capacidad para autoreplicarse (nanobots) Nanocomputadoras electrónicas ensambladas químicamente (CAEN) Nanoenfermeros y nanocirujanos detectando y operando en el interior de venas, tejidos y neuronas
  • 8. Aplicaciones a la vista Defensa y aeroespacial Médica y farmacéutica Petrolera y portuaria Automotriz Química Alimenticia Construcción Electrodomésticos Materiales avanzados Agua Ambiental Textil Agricultura
  • 9. Productos actuales Filtros solares Cosméticos Ropa especial Filtros ópticos Microprocesadores Componentes electromagnéticos Palos de golf Adhesivos dentales Tratamiento de vidrios Pintura de autos Desinfectantes y productos de limpieza Aparatos médicos y de laboratorio
  • 10. Etapa actual de evolución Nanotecnología “down up” en fase precompetitiva Proyectos, diseños, pruebas en laboratorios y centros de investigación Nanotecnología “up down” en fase competitiva El take off tendrá lugar durante 2010 y 2015 Desarrollo de doble filo
  • 11. Cifras Financiamiento (2005) para la investigación: EUA (mmd); Japón, UE y China (900 md c/u) El mercado: USA(10 mmd en 2005); China (5.4mmd en 2005; 31mmd en 2010 y 145mmd en 2015) Venta mundial de nanoproductos en el 2010= 500mmd y 900mmd en 2015
  • 12. En la carrera por lo nano EUA Japón China UE Israel India Korea Taiwan Singapur Brasil Argentina
  • 13. La nanotecnología y la industria de los semiconductores Nanotécnicas “up-down” Continuidad del proceso de miniaturización Reestructuración profunda de la industria Procesadores CMOS de 90 nm Límite a la Ley de Moore a los 6 nm Importancia de las nanotécnicas “down-up” Bioquímica computacional
  • 14. Conclusiones Nueva tecnología con enormes potencialidades productivas e impacto económico Importancia de su aplicación actual en la industria de los semiconductores Importancia en el futuro del sector electrónico informático y de telecomunicaciones Necesidad de su estudio desde una perspectiva económica