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	<title>Blog ingeniería &#187; Almacenamiento</title>
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	<description>Ingeniería en linea</description>
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		<title>Nueva tecnología permitirá a las baterías cargarse en segundos</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Batería]]></category>
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		<description><![CDATA[Esos días de esperar horas para cargar un teléfono móvil o la notebook podrían terminar muy pronto gracias a una investigación que transformará la tecnología de las baterías en un período no mayor a dos años. Un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha inventado una batería que puede cargarse en segundos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_437" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-437" title="Tecnología permitirá a baterías de ion de litio cargarse en segundos - Imagen de Science Daily" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/03/bateria.jpg" alt="Tecnología permitirá a baterías de ion de litio cargarse en segundos - Imagen de Science Daily" width="450" height="295" /><p class="wp-caption-text">Tecnología permitirá a baterías de ion de litio cargarse en segundos - Imagen de Science Daily</p></div>
<p>Esos días de esperar horas para cargar un teléfono móvil o la notebook podrían terminar muy pronto gracias a una investigación que transformará la tecnología de las baterías en un período no mayor a dos años. <strong>Un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha inventado una batería que puede cargarse en segundos, prometiendo una revolución en el almacenamiento de energía que hasta podría ayudar a los autos eléctricos y a las energías renovables</strong>.</p>
<p>Este avance permite a las baterías de ion de litio, el tipo de baterías que se usa en componentes electrónicos, células solares y vehículos híbridos, poder cargar como descargar la energía almacenada de una manera mucho más rápida a como se hace en el presente.</p>
<p><strong>En cuanto a teléfonos móviles, esto conducirá a aparatos más pequeños y livianos, y que pueden cargarse totalmente a los pocos segundos de ser enchufados</strong>. El equipo investigador, liberó un prototipo que no demora más de 20 segundos en alcanzar su carga completa.</p>
<p>Ya que involucra una nueva forma de hacer el material de las baterías de ion de litio, en vez de simplemente cambiar el mismo, se espera que esta tecnología esté terminada en los próximos dos o tres años, afirman los investigadores.</p>
<p><strong>Las baterías de los autos eléctricos podrán cargarse en menos de una hora, removiendo una de las principales barreras para la implementación de este tipo de vehículos</strong>.</p>
<p>La generación de energía solar y eólica también podría beneficiarse, al usar mejores baterías para almacenar el excedente de energía.</p>
<p>Fuente: <a href="http://web.mit.edu/newsoffice/2009/battery-material-0311.html">MIT News</a></p>
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		<title>Dispositivos de almacenamiento masivo más pequeños y eficaces</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/dispositivos-de-almacenamiento-masivo-mas-pequenos-y-eficaces/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Masivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Buscando una mayor densidad de almacenamiento en discos de ordenadores, las últimas décadas han sido dominadas por la optimización continua de materiales magnéticos, como por ejemplo, las partículas magnéticas (o granos), se han ido encogiendo cada vez más, mientras que al mismo tiempo su anisotropía magnética fue incrementada. Normalmente, de 100 a 600 granos forman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-374" title="Radiación iónica altamente dirigida que muestra los átomos más afectados por la misma en color azul - Imagen de Science Daily" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/01/displaycgi.jpg" alt="Radiación iónica altamente dirigida que muestra los átomos más afectados por la misma en color azul - Imagen de Science Daily" width="450" height="450" /><p class="wp-caption-text">Radiación iónica altamente dirigida que muestra los átomos más afectados por la misma en color azul - Imagen de Science Daily</p></div>
<p>Buscando una mayor densidad de almacenamiento en discos de ordenadores, las últimas décadas han sido dominadas por la optimización continua de materiales magnéticos, como por ejemplo, las partículas magnéticas (o granos), se han ido encogiendo cada vez más, mientras que al mismo tiempo su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anisotrop%C3%ADa">anisotropía</a> magnética fue incrementada.</p>
<p>Normalmente,<strong> de 100 a 600 granos forman un bit</strong>, actualmente la menor unidad de almacenamiento. Cada grano, de<strong> 10 nanómetros de largo</strong>, es puesto cada uno al lado del otro en sustrato de vidrio cubierto por una capa de cobalto, cromo y platino. <strong>El tamaño de los granos y su cantidad no pueden ser ambos disminuidos más allá de las cifras mencionadas sin resultar en un empobrecimiento del radio de la señal</strong>. Una señal más reducida se traduce como una pérdida de información, algo intolerable en un dispositivo de almacenamiento.</p>
<p>Físicos de varias universidades e institutos de investigación europeos han sido capaces de desarrollar estructuras magnéticas capaces de superar este tipo de problemas. <strong>Usando un rayo de partículas (más precisamente iones) altamente enfocado a una pequeña superficie de hierro y aluminio se lograron zonas ferromagnéticas de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro</strong>. Si bien los hallazgos que derivan de estas investigaciones no pueden aplicarse para cualquier dispositivo de almacenamiento masivo, como por ejemplo un disco duro, sí supondrá una revolución en nuevos, más pequeños y eficaces tecnologías.</p>
<p>&#8220;Ahora estamos trabajando en la estabilidad magnética de estos nanomagnetos. Un incremento en dicha área será un importante avance para su posterior explotación industrial&#8221;, según declara Jürgen Fassbender, científico del proyecto.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090129090000.htm">Science Daily</a></p>
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		<title>Nuevo dispositivo de almacenamiento masivo basado en el calor</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/nuevo-dispositivo-de-almacenamiento-masivo-basado-en-el-calor/</link>
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		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Masivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Baowen Li, físico de la Universidad Nacional de Singapur, junto con su colega chino Lei Wang, de la Universidad Renmin de China, han diseñado un nuevo dispositivo de almacenamiento masivo para ordenadores. El mismo, prescinde de cargas eléctricas o sistemas magnéticos como sus antecesores, y en su lugar se basa en la correcta manipulación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_344" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-344" title="Dispositivo de almacenamiento masivo - Imagen de DeepComputers" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/01/pendrive_.jpg" alt="Dispositivo de almacenamiento masivo - Imagen de DeepComputers" width="450" height="479" /><p class="wp-caption-text">Dispositivo de almacenamiento masivo - Imagen de DeepComputers</p></div>
<p>Baowen Li, físico de la Universidad Nacional de Singapur, junto con su colega chino Lei Wang, de la Universidad Renmin de China, <strong>han diseñado un nuevo dispositivo de almacenamiento masivo para ordenadores</strong>.</p>
<p><strong>El mismo, prescinde de cargas eléctricas o sistemas magnéticos como sus antecesores, y en su lugar se basa en la correcta manipulación del flujo calórico y de los pequeños “paquetes” de información que lo componen; los fonones</strong>.</p>
<p>“Estos [los circuitos basados en la transferencia de calor], no representan únicamente una nueva forma de procesar información, sino que también supone el camino hacia una nueva ciencia y la creación de tecnologías para manipular el flujo térmico. Y según creemos, <strong>revolucionará el uso diario que actualmente le damos al calor, resultado en un ahorro energético, y que por la naturaleza de esta energía podremos vivir en un mundo más ecológico</strong>”, declaró el Dr. Li.</p>
<p>A diferencia de los electrones en un circuito eléctrico, los fonones de un circuito térmico no  son exactamente partículas, sino que en realidad son elementos discretos vibrando entre los átomos de un sólido. Cuánto más fuerte sea este carácter vibratorio, más caliente será el objeto.</p>
<p>Pero al igual que los electrones, los fonones son portadores de información. En conductores térmicos, estos elementos viajan a través del material de la misma manera que un electrón viaja en un conductor eléctrico. Amparándose en estas similitudes, estudiosos del tema creen que en un futuro podrán construirse aparatos basados en el flujo de fonones, que reemplazarán completamente a los dispositivos electrónicos que actualmente moldean el mundo.</p>
<p>Si bien este dispositivo de almacenamiento no ha sido creado aún, los investigadores usaron simulaciones informáticas y cálculos teóricos para demostrar su viabilidad.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.sciencenews.org/view/generic/id/39403/title/Hot_new_memory">Science News</a></p>
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