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2 01 MÁS El grupo de materiales compuestos del I compuestos de carbono fibroreforzados TÍTULO DE LA NOTICIA El grupo de materiales compuestos del INCAR-CSIC, dentro de un proyecto Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut adipiscing. Vestibulum ut velit eget augue varius rhoncus. Pellentesque elementum, ligula sed sollicitudin pulvinar, purus libero venenatis ante, eu pharetra risus purus in quam. Etiam vitae massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut adipiscing. Vestibulum ut velit eget augue varius rhoncus. Pellentesque elementum, ligula sed sollicitudin pulvinar, purus libero venenatis ante, eu pharetra risus purus in quam. Etiam vitae massalorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut adipiscing. Vestibulum ut velit eget augue varius rhoncus. Pellentesque elementum, ligula sed sollicitudin pulvinar, purus libero venenatis ante, eu pharetra risus purus in quam. Etiam vitae massa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut adipiscing. Vestibulum ut velit eget augue varius rhoncus. Pellentesque elementum, ligula sed sollicitudin pulvinar, purus libero venenatis ante, eu pharetra risus purus in quam. Etiam vitae massa LINKS NOTICIA

3 ACCEDE HOY A NUESTRA WEB E INFÓRMATE SOBRE LAS INICIATIVAS EN I+D QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 02 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer faucibus hendrerit dui. Duis ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam euismod sem quis leo. Donec eu lectus ac orci bibendum congue. Nulla commodo eros. Phasellus vehicula, purus id semper porta, elit augue mollis sem, ut porttitor mauris mi id turpis. Quisque consectetuer commodo libero. Vivamus arcu quam, adipiscing sit amet, mattis vitae, cursus in, mi. Etiam scelerisque neque sit amet dui. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam ac nunc vitae nisi cursus blandit. Vestibulum vel augue nec neque egest La Nanotecnología elorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer faucibus hendrerit dui. Duis ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam euismod sem quis leo. Donec eu lectus ac orci bibendum congue. Nulla commodo eros. Phasellus vehicula, purus id semper porta, elit augue mollis sem, ut porttitor mauris mi id turpis. Quisque consectetuer commodo libero. Vivamus arcu quam, adipiscing sit amet, mattis vitae, cursus in, mi. Etiam scelerisque neque sit amet dui. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam ac nunc vitae nisi cursus blandit. Vestibulum vel augue nec neque egestas volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet turpis sed arcu gravida consequat. Ut vel tortor sit amet elit ultricies dignissim. Donec sodales, lorem eu posuere mattis, eros lectus pharetra est, sit amet aliquet mi felis eu tellus. Aenean scelerisque nulla at risus. Duis dapibus. Praesent felis leo, consequat non, euismod vel, dignissim ut, est. Aenean a tortor. Integer pharetra magna vitae sem. Duis aliquam, nulla eu semper scelerisque, lectus ipsum sodales quam, ut fringilla lectus nulla vitae orci. 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4 TECNOLOGÍA 02 TECNOLOGÍA 03 TECNOLOGÍA 04 TECNOLOGÍA 05 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES_POLÍTICA EUROPEA_PROYECTOS_MUJERES_RECURSOS DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES LA NANOCIENCIA SE DEDICA AL ESTUDIO DE LOS OBJETOS DE TAMAÑO NANOMÉTRICO (1 NANÓMETRO = 1 MILLONÉSIMA DE MILÍMETRO) Y DE LOS FENÓMENOS QUE TIENEN LUGAR EN ESTA ESCALA DE TAMAÑOS. MUCHAS APLICACIONES DE LA SE BASAN EN EL HECHO DE QUE EN LA NANOESCALA, LOS MATERIALES MUESTRAN PROPIEDADES DISTINTAS A SUS PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS. LAS INNOVACIONES BASADAS EN LA NANOTECNOLOGIA DARÁN RESPUESTA A GRAN NÚMERO DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y SUPONEN UN DESAFÍO PARA LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, HASTA EL PUNTO QUE SE CONSIDERA EL MOTOR DE LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: La Nanotecnología es la aplicación de nuevas técnicas y la comprensión del comportamiento del material en la nanoescala. En la forma de nanopartícula, se aumenta la relación de superficie-volumen, y cuánto más superficie se expone más activo se hace el material. Por ejemplo, las partículas de harina pueden llegar a ser muy explosivas, y los hidrocarburos en un vapor de pequeñas gotitas pueden ser mucho más peligrosos que cuando están almacenados como gasolina líquida. Un objetivo importante de la nanotecnología es el de aprovechar las nuevas propiedades que las pequeñas partículas muestran debido a su alta relación superficie-volumen, o que se las pueda transmitr adornando químicamente sus superficies con otras moléculas. Las técnicas químicas tradicionales, junto con un mejor entendimiento de los procesos implicados, están siendo utilizadas para producir nonopartículas con aplicaciones específicas (sensores, pinturas, cosméticos, drogas..). Pero la conversión de nanopartículas en estructuras mayores ha resultado ser mucho más difícil. Hay una solución, emulando la naturaleza. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido construido por la naturaleza. Los científicos están ahora centrándose en analizar cómo la naturaleza produce una estructura o atributo útil - por ejemplo la concha ligera pero fuerte de la oreja marina, o el pequeño esqueleto de cristal finamente compartimentado de una diatomea -, para ver si se pueden aprovechar o copiar las técnicas de la naturaleza en la búsqueda de mejores productos. Una primera cosa que salta a la vista es el carácter interdisciplinar de la Nanociencia: objetos de tamaño nanométrico son relevantes para la Física, la Química (la gran mayoría de las moléculas conocidas son de tamaño nanométrico, por ejemplo los nanotubos de carbono) y la Biología (los tamaños de todas las moléculas importantes para la vida, como las proteínas o los ácidos nucleicos son del orden de algunas decenas de nanómetros). Esto está llevando a una fertilización mutua entre las distintas disciplinas científicas, tradicionalmente separadas en compartimentos estancos. La principal aportación de las natecnotecnologías al transporte serán vehículos más ligeros y eficientes, sin emisiones contaminantes, más seguros e inteligentes y además reciclables. Algunas aplicaciones ya están disponibles, y la mayoría tendrán un desarrollo industrial a partir de En el campo de la energía la nanotecnología se aplica principamente en el control de propiedades de los materiales a nivel nanométrico para mejorar la `producción y el uso eficiente de la energía. Las nanotecnologías tendrán un papel preponderante en el aprovechamiento de la energía solar, mediante nanomateriales sustitutos del sicilio, que permitan aprovechar las radiaciones infrarrojas y ultravioletas para generar energía e incluso materiales que permitan la producción directa de hidrógeno a partir de la luz del sol. La mayor parte de estos desarrollos estarán disponibles a partir de Por otro lado numerosos nanomatriales se han revelado importantes propiedades como catalizadores con un enorme potenical de aplicación en las pilas de combustible con aplicaciones industriales previstas a partir de Finalmente los nanomateriales presetnan propiedades muy interesantes para ocntrolar la captura y liberación de hidrógeno y para el almacenamiento y transporte energético. En relación con las TIC (y electrónica) cada vez demandamos más conectividad, la nanotecnología, además de miniaturizar los dispositivos que utilizaremos para conectarnos a las redes, conseguriá mayor funcionalizdad aumentando los canales disponibles, permitiendo utilizar frecuencias más altas en la comunicación inalámbrica. Además exigimos a los dispositivos dee movilidad que estén cada vez más tiempo conectados y que no tengan un impacto medioambiental, en todos estos aspectos iniciden las nantotecnologías. La nanobiotecnología aplicada a la medicina sirve para desarrollar nuevos sitemas de diagnóstico (diagnóstico molecular) o terapias (nanofármacos o medicina regenerativa). Además de a la medicina esta ciencia puede aplicarse a la seguridad alimentaria (por ejemplo implantando sensores en los alimentos que verifiquen su óptimo estado, gusto y aroma), o la cosmética (por ejemplo creando estructuras que sean fácilmente absorbibles por el cuerpo). Las nantoeconologías suponen una oportunidad para obtener productos de alto valor añadido con nuevas y mejores característeicas en sectores denominados tradicionales, como el textil, la construcción, la cerámica, con aplicaciones que estarán disponibles en los mercados a partir de También se dará apliaciones relevantes en el sector del envase, con envases activos que conservan el producto y mantienen sus características e informan al consumidor sobre su estado. Fuentes: Nanotecnología: una tecnología clave para el futuro de Europa. Comisión Europea. Traduce Madrid I+D. Aplicaciones industriales de las nanotecnologías en España en el horizonte Estudio de prospectiva. Fundación OPTI, 2008.

5 NANOTECOLOGÍA TECNOLOGÍA 02 TECNOLOGÍA 03 TECNOLOGÍA 04 TECNOLOGÍA 05 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES_POLÍTICA EUROPEA_ PROYECTOS_MUJERES_RECURSOS POLÍTICA EUROPEA LA NANOCIENCIA SE DEDICA AL ESTUDIO DE LOS OBJETOS DE TAMAÑO NANOMÉTRICO (1 NANÓMETRO = 1 MILLONÉSIMA DE MILÍMETRO) Y DE LOS FENÓMENOS QUE TIENEN LUGAR EN ESTA ESCALA DE TAMAÑOS. MUCHAS APLICACIONES DE LA SE BASAN EN EL HECHO DE QUE EN LA NANOESCALA, LOS MATERIALES MUESTRAN PROPIEDADES DISTINTAS A SUS PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS. LAS INNOVACIONES BASADAS EN LA NANOTECNOLOGIA DARÁN RESPUESTA A GRAN NÚMERO DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y SUPONEN UN DESAFÍO PARA LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, HASTA EL PUNTO QUE SE CONSIDERA EL MOTOR DE LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: El Plan de acción define una serie de iniciativas articuladas e interconencatads para la aplicación inmediata de una estrategia segura, integrada, responsable en materia de N+N basada en los ámbitos prioritarios establecidos: Investigación, Desarrollo e Innovación. La estrategia interdisciplinar a menudo necesaria en el ámbito de las N+N y la optimización de los recursos requieren reunir a las organizaciones públicas y privadas europeas a fin de realizar una I+D colaborativa. Las iniciativas nacionales y regionales deben reforzarse y coordinarse con vistas a realizar economías de escala y lograr una sinergia con la educación y la innovación que genere el triángulo del conocimiento necesario para construir el Espacio Europeo de la Investigacón al servicio del crecimiento. Infraestructura de I+D de primer orden y los polos de excelencia. son esenciales para que la UE siga siendo competitiva en nanociencia y nanotecnología. Europa necesita un sistema de infraestructuras que combine instalaciones centralizadas (en un emplazamiento concreto) y descentralizadas (en red). No obstante, dada su naturaleza interdisciplinar, compleja y costosa, la infraestructura de I+D e innovación en N+N requiere una masa crítica de recusros que supera los medios de que disponen los gobiernos regionales y a menudo nacionales y la industria. Innovación industrial: del conocimiento al mercado. La industria europea, las organizaciones de I+D, las universidades y las instituciones funaciaeras deberían colaborar para garantizar que la excelencia de la I+D en el ámbito de las N+N se traduzca en productos y procesos comercialmente viables e intrínsecmente seguros. Las normas garantizan unas condiciones de competencia equitativos,.. La protección de los derechos de propiedad intelectual es esencial para la innovación. Integrar la dimensión social: responder a las expectativas y a las preocupaciones. La nanotecnología va a cambiar nuestras vidas en muchos sentidos. Es importante que se desarrolle de un modo responsable, de modo que responda a las necesidades y preocupaciones de la sociedad, recurriendo,por ejemplo, a análisis éticos. Es importante que las partes interesadas deben poder llegar a sus propios juicios, y que se anticipen los problemas sociales que se puedan plantear. Salud Pública, seguridad y protección ambiental y de los consumidores. Dado que las particulas más pequeñas tienen una mayor sufperficie reactiva por unidad de masa, también pueden aumentar su toxicidad y eventuales efectos sobre la salud. La determinación del riesgo para la salud human, el medio ambiente, los consumidores y los trabajadores debería integrarse de manera responsalbe n todas las etapas del cilo de vida de la tecnología. Fuente: "Nanociencias y nanotecnologías: Un plan de acción para Europa " (COM(2005) 243). (On 6 September 2007, the European Commission adopted the Communication "Nanosciences and Nanotechnologies: an action plan for Europe First Implementation Report ( 7PM ) Séptimo Programa Marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración El Séptimo Programa Marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración se desarrolla a través de convocatorias que abren una o dos veces al año para presentar propuestas de proyectos. Los participantes reciben por lo general el 50% de los costes subvencionables tanto para las actividades de investigación como para las de demostración. Las PYME y los organismos públicos tendrán un complemento de un máximo del 25%. Pueden presentar sus propuestas cualquier empresa, universidad, centro de investigación o entidad jurídica europea que quiera desarrollar un proyecto de I+D+I cuyo contenido se adapte a las líneas y prioridades establecidas en algunos de sus programas. un programa específico. El Programa Cooperación constituye el núcleo del 7PM, y con diferencia el componente más grande, fomentando la investigación colaborativa en toda Europa y con otros países socios, conforme a 10 campos temáticos fundamentales La Comisión elabora programas de trabajo para cada uno de los temas del Programa de Cooperación que se revisan anualmente, en ellos se recogen los Topics que se van a abrir en cada convocatoria. Los Topics suelen estar agrupados en Areas y éstas a su vez en Actividades. Uno de los temas es el de Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de la Producción (NMP). La investigación en NMP busca reforzar la competitividad de la industria europea generando cambios radicales en una gran variedad de sectores y aplicando conocimientos decisivos que posibiliten nuevas aplicaciones en la encrucijada entre diferentes tecnologías y disciplinas. Los Estados miembros de la Unión Europea, han destinado un total de millones para la financiación de este tema. NMP se estructura en tres actividades : Nanociencias y Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de la Producción. Una cuarta actividad de Integración en diferentes sectores industriales de la investigación de las tres actividades anteriores. Nanociencias y Nanotecnologías: El objetivo es desarrollar nuevo conocimiento para la manipulación de la materia a escala nanométrica y promover la innovación industrial desarrollando nanotecnologías en la fabricación, los nuevos productos y servicios mediante la integración y convergencia de tecnologías, interdisciplinariedad e integración teoría-experimentos en varios sectores industriales. Contempla el impacto de las nanotecnologías en la sociedad valorando las implicaciones potenciales en salud y medioambiente así como en seguridad, cubriendo monitorización y sensores, metrología, nomenclatura y estándares, etc. - Materiales: desarrollo de nuevos materiales de alto valor añadido y gran contenido en conocimiento, con mejores prestaciones y nuevas funcionalidades. Enfoque hacia nuevos productos y procesos con un amplio rango de aplicaciones, desarrollo de superficies y materiales multifuncionales basados en el conocimiento con propiedades y prestaciones predecibles. Se pondrá especial énfasis en las potencialidades que ofrece el uso de las nanotecnologías y biotecnologías. Incluye caracterización, diseño y simulación. También se incluye escalado e industrialización de materiales de alto valor añadido. Nueva Producción: aproximación a las nuevas fábricas basadas en el conocimiento, desarrollo y validación de nuevos modelos y estrategias industriales, nuevos modelos de negocio adaptados a las necesidades europeas, adaptación a nuevos mercados y tecnologías de producción, ciclo de vida de productos y procesos, sistemas en red eficientes basados en estándares europeos, sistemas de producción adaptativa, producción en red, transferencia e integración rápida de las nuevas tecnologías, integración de herramientas de producción virtuales, explotación de la convergencia de tecnológías, estímulo para la creación de nuevas industrias, tecnologías de micro y nanofabricación. Integración: de tecnologías para aplicaciones industriales. Integración de las áreas de Nanotecnologías, Materiales y Producción para aplicaciones sectoriales y transectoriales, cubriendo las necesidades de las Plataformas Tecnológicas (transporte, química, construcción, textil, calzado, seguridad industrial...) Fuentes: Programa de trabajo Ver. Tb 2008 FPT Calls for Proposals, list of activities of direct relevance to Nanotechnology Uno de los elementos claves es el carácter transnacional de las acciones: los proyectos de investigación deben ser llevados a cabo por consorcios que incluyan a participantes de diferentes países. De hecho la mayoría de los proyectos son tan complejos que solo pueden ser abordados desde una perspectiva comunitaria. Los amplios objetivos del 7PM se han agrupado en cuatro categorías: Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades. Para cada uno de ellos hay

6 _TECNOLOGÍA 02 TECNOLOGÍA 03 TECNOLOGÍA 04 TECNOLOGÍA 05 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES_POLÍTICA EUROPEA_ PROYECTOS_MUJERES_RECURSOS PROYECTOS PROYECTOS LISTADO DE PROYECTOS PERSONA 01 PERSONA 02 PERSONA 03 PERSONA 04 PERSONA 05 PERSONA 06 GRUPO DE MATERIALES COMPUESTOS DEL INCAR-CSIC carbono fibroreforzados para su uso como componente en la primera pared de los reactores nucleares de fusión. Estos materiales están sometidos a condiciones de flujo de calor y radiación de partículas realmente elevados, lo que exige una combinación de propiedades termomecánicas extraordinarias. Aunque los materiales de carbono cumplen alguna de estas propiedades, se esta trabajando en la adición de diferentes nanopartículas que ayuden a mejorar ciertas propiedades como la resistencia a la oxidación o la resistencia a la erosión por impacto de iones. Persona de Contacto: Clara Blanco EL GRUPO DE MATERIALES CERÁMICOS DEL INCAR El grupo de Materiales Cerámicos del INCAR lleva años trabajando en el diseño de nanomateriales cerámicos con propiedades especiales en el campo de biomedicina, óptica o materiales de elevada dureza. El proyecto vigente en la actualidad del VI programa marco se denomina Structural ceramic nanocomposites for top-end functional applications y estará vigente hasta el 2009 Persona de Contacto: Torrecillas San Millán, Ramón EL INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN (INCAR) Síntesis coloidal de materias primas nanoestructuradas y su procesamiento para el desarrollo de materiales nanoestructurados La obtención de materias primas nanoestructuradas multifásicas mediante síntesis coloidal constituye una línea de investigación estratégica dentro del campo de investigación de los materiales nanoestructurados. La obtención de polvos multifásicos homogéneos y desaglomerados, con composiciones diseñadas a la carta, es la única vía para diseñar y desarrollar con posterioridad materiales nanoestructurados densos con propiedades tanto estructurales como funcionales únicas surgidas como consecuencia de las nanofases que los componen, de su distribución en la microestructura y de los fenómenos de confinamiento asociados a su nanoestructura. Estos materiales van destinados a aplicaciones en biomedicina, óptica y condiciones extremas. Personas de Contacto: Ramón Torrecillas, José Luis Menéndez, Antonio Benito Fuertes, Clara Alonso, Rosa Menéndez, Ricardo Santamaría. TÍTULO?? Desarrollo de nuevos materiales para la generación y purificación de hidrógeno, y el almacenamiento de energía Los estudios en esta línea se centran en el desarrollo de materiales nanoestructurados de bajo coste para su uso como catalizadores en el reformado de bio-combustibles, la oxidación parcial de metano y la reacción de desplazamiento de agua, todos ellos procesos de producción de hidrógeno. Esta línea también comprende la purificación de la corriente de hidrógeno producido (oxidación preferencial de CO) y en el uso del hidrógeno en la propia pila de combustible. Asimismo, también se trabaja en el diseño de absorbentes sólidos para la purificación de hidrógeno en procesos de gasificación, así como el desarrollo de sólidos carbonosos modificados mediante el dopaje con metales para el posterior almacenamiento del hidrógeno purificado. Personas de Contacto: Gregorio Marbán, Ana Arenillas. VARIOS PROYECTOS En la Universidad de Oviedo hay del orden de 20 grupos de investigación que desarrollan actividades de investigación en el área de nanotecnología, entre los que tienen más experiencia se encuentran en las áreas de Física y Química. Los estuidos con aplicaciones prácticas se limitan al campo de los biosensores. Además, destacan estos grupos en la investigación de nanoestrucutas magnéticas ordenadas, de aplicación en las TICs, en los campos de registro magnético de la información y sensores específicos, así como en la fabricación de materiales magnéticos masivos nanoestrucutrados. Asimismo, existen grupos de investigación dedicados a la fabricación de materiales nanoporosos, en particular membranas de óxidos metálicos. Una actividad en el ámbito de la nanotecnología de especial relevancia lo constituye la investigación que se realiza dentro del apartado de modelización teórica de las propiedades de nanoestructuras y sistemas mesoscópicos. Otros grupos pretneden aplicar la nanoestructuración a superficies catalíticas, para aumentar el rendimiento de dichos procesos y otros desarrollan nuevos procedimientos experimentales para la caracterizai nquímica de superficies.

7 _TECNOLOGÍA 02 TECNOLOGÍA 03 TECNOLOGÍA 04 TECNOLOGÍA 05 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES_POLÍTICA EUROPEA_ PROYECTOS_MUJERES_RECURSOS MUJERES MUJERES LISTADO DE MUJERES PERSONA 01 PERSONA 02 PERSONA 03 PERSONA 04 PERSONA 05 PERSONA 06 GRUPO DE MATERIALES COMPUESTOS DEL INCAR-CSIC carbono fibroreforzados para su uso como componente en la primera pared de los reactores nucleares de fusión. Estos materiales están sometidos a condiciones de flujo de calor y radiación de partículas realmente elevados, lo que exige una combinación de propiedades termomecánicas extraordinarias. Aunque los materiales de carbono cumplen alguna de estas propiedades, se esta trabajando en la adición de diferentes nanopartículas que ayuden a mejorar ciertas propiedades como la resistencia a la oxidación o la resistencia a la erosión por impacto de iones. Persona de Contacto: Clara Blanco EL GRUPO DE MATERIALES CERÁMICOS DEL INCAR El grupo de Materiales Cerámicos del INCAR lleva años trabajando en el diseño de nanomateriales cerámicos con propiedades especiales en el campo de biomedicina, óptica o materiales de elevada dureza. El proyecto vigente en la actualidad del VI programa marco se denomina Structural ceramic nanocomposites for top-end functional applications y estará vigente hasta el 2009 Persona de Contacto: Torrecillas San Millán, Ramón EL INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN (INCAR) Síntesis coloidal de materias primas nanoestructuradas y su procesamiento para el desarrollo de materiales nanoestructurados La obtención de materias primas nanoestructuradas multifásicas mediante síntesis coloidal constituye una línea de investigación estratégica dentro del campo de investigación de los materiales nanoestructurados. La obtención de polvos multifásicos homogéneos y desaglomerados, con composiciones diseñadas a la carta, es la única vía para diseñar y desarrollar con posterioridad materiales nanoestructurados densos con propiedades tanto estructurales como funcionales únicas surgidas como consecuencia de las nanofases que los componen, de su distribución en la microestructura y de los fenómenos de confinamiento asociados a su nanoestructura. Estos materiales van destinados a aplicaciones en biomedicina, óptica y condiciones extremas. Personas de Contacto: Ramón Torrecillas, José Luis Menéndez, Antonio Benito Fuertes, Clara Alonso, Rosa Menéndez, Ricardo Santamaría. TÍTULO?? Desarrollo de nuevos materiales para la generación y purificación de hidrógeno, y el almacenamiento de energía Los estudios en esta línea se centran en el desarrollo de materiales nanoestructurados de bajo coste para su uso como catalizadores en el reformado de bio-combustibles, la oxidación parcial de metano y la reacción de desplazamiento de agua, todos ellos procesos de producción de hidrógeno. Esta línea también comprende la purificación de la corriente de hidrógeno producido (oxidación preferencial de CO) y en el uso del hidrógeno en la propia pila de combustible. Asimismo, también se trabaja en el diseño de absorbentes sólidos para la purificación de hidrógeno en procesos de gasificación, así como el desarrollo de sólidos carbonosos modificados mediante el dopaje con metales para el posterior almacenamiento del hidrógeno purificado. Personas de Contacto: Gregorio Marbán, Ana Arenillas. VARIOS PROYECTOS En la Universidad de Oviedo hay del orden de 20 grupos de investigación que desarrollan actividades de investigación en el área de nanotecnología, entre los que tienen más experiencia se encuentran en las áreas de Física y Química. Los estuidos con aplicaciones prácticas se limitan al campo de los biosensores. Además, destacan estos grupos en la investigación de nanoestrucutas magnéticas ordenadas, de aplicación en las TICs, en los campos de registro magnético de la información y sensores específicos, así como en la fabricación de materiales magnéticos masivos nanoestrucutrados. Asimismo, existen grupos de investigación dedicados a la fabricación de materiales nanoporosos, en particular membranas de óxidos metálicos. Una actividad en el ámbito de la nanotecnología de especial relevancia lo constituye la investigación que se realiza dentro del apartado de modelización teórica de las propiedades de nanoestructuras y sistemas mesoscópicos. Otros grupos pretneden aplicar la nanoestructuración a superficies catalíticas, para aumentar el rendimiento de dichos procesos y otros desarrollan nuevos procedimientos experimentales para la caracterizai nquímica de superficies.

8 TECNOLOGÍA 02 TECNOLOGÍA 03 TECNOLOGÍA 04 TECNOLOGÍA 05 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES_POLÍTICA EUROPEA_ PROYECTOS_MUJERES_RECURSOS RECURSOS APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA DOCUMENTO 01. Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC s) Memorias MRAM Láser de punto cuántico Nanoelectrónica basada en nanotubos de carbono (I+D) Circuitos ópticos integrados. Aplicación a moduladores y conmutadores ópticos (I+D) 05. Industria aeroespacial Plásticos conductores eléctricos Recubrimientos para componentes sometidos a altas temperaturas de operación 43 Materiales cerámicos cristalinos transparentes Superlentes (I+D) Cristales fotónicos (I+D) Monitores LCD basados en nanotubos de carbono (I+D) 02. Industria de automoción Recubrimientos transparentes anticondensación basados en nanotubos de carbono Nanocompuestos 06. Industria textil Tejidos con superfi cie nanoestructurada repelentes a la suciedad y al agua Productos textiles antimicrobianos 03. Industria de biotecnología Detección de bacterias mediante nanoparticulas bioconjugadas Fotosistemas para conversión de energía solar Membranas nanoporosas de alúmina (I+D) o4. Industria médica y farmacéutica Nanodiagnóstico mediante quantum dots Detectores de CO2 y sistemas de monitorización de función Terapia mediante nanopartículas Liberación controlada de fármacos Medicina regenerativa. Sustitutos óseos Implantes de rodilla y cadera Modifi cación de sueros en medicamentos Polímeros electroactivos para su uso como músculos artifi ciales (I+D) Sensores de ADN (I+D) Sensores de antígenos (I+D) 07. Industria cosmética Cremas solares Lentes de contacto de colores 09. Industria de la construcción Modificación de pinturas y barnices con nanopartículas Aditivos para la optimización del rendimiento cemento-hormigón Nanocompuestos poliméricos de arcilla para el reciclaje de PET Pegamentos rápidos y activados a distancia basados en nanopartículas de ferrita Vidrios orgánicos como alternativa al vidrio común (I+D) 10. Industria de la energía Baterías de ión-litio con ánodo basado en nanopartículas de titanato de litio Pilas de combustible Células solares flexibles Recubrimiento antirreflejante ideal (I+D) 11. Industria metal-mecánica y de bienes de equipo Tratamientos superficiales de piezas metálicas sometidas a desgaste Materiales antifricción Materiales con alta dureza para herramientas de corte Nanofiltración ENLACES DG INVESTIGACIÓN. S, NANOCIENCIAS, NANOMATERIALES, NUEVAS DE LA PRODUCCIÓN. COMISIÓN EUROPEA. hnologies/index_en.html EU nanotechnology policy en.html The European Strategy and the Action Plan. European Commission's Directorates-General and Services, involved in nanotechnology and other usefull links. The CORDIS nanotechnology website Provides an overview of nanotechnology-related activities across the EU programmes, including funding opportunities. The site also includes publications and events in nanotechnology, the latest nano-related news, and press material on nanotechnology in general and on specific funded projects. It also presents information on the European Strategy and the Action Plan on nanotechnology. VÍDEOS, PUBLICACIONES Y FOLLETOS DE EN EL 6º PROGRAMA MARCO /pe_leaflets_brochures.htm Proyectos /pressroom_projects.htm The Nanoforum website - A Commission-funded thematic network that offers central access to research programmes, technological developments, funding opportunities and future activities in nanotechnology within the Community.

9 ACCEDE HOY A NUESTRA WEB E INFÓRMATE SOBRE LAS INICIATIVAS EN I+D QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO CONTACTO 04 CONTACTO EN TU REGIÓN. CONOCE A LOS PROTAGONISTAS. Y DESCÁRGATE VIDEOS. IDEPA Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias Parque Tecnológico de Asturias S/N Llanera. Asturias tlf: fax: idepa.es CFONTACTE CON NOSOTROS correo electrónico DESCARGAR INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA BANNER 01 enviar BANNER 02

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