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La Real Historia sobre Aplicaciones Tecnologicas De La Emision Electronica De Los Atomos que los expertos no quieren que usted conozca

aplicaciones tecnologicas de la emision electronica de los atomos

El oro, la plata, el cobre y el platino son los más esenciales entre los metales, y cada uno se ha encontrado en algunas localidades en forma lo suficientemente abundante para que se exploten como si fuesen minas. Otros metales menos recurrentes son los del conjunto del platino, plomo, mercurio, tantalio, estaño y zinc. El hierro originario está, en pocas proporciones, lo mismo como hierro terrestre que como que viene de meteoritos. La novedosa cubierta oceánica, compuesta primordialmente de rocas basálticas, daría sitio a los arrecifes de alta mar (centros de difusión) a través de una fusión parcial del manto. Con relación a el manto, la corteza basáltica está enriquecida en Si, Al, Ca, Na, K y un elevado número de elementos iónicos litófilos; pero es pobre en Mg, Fe y ciertos metales de transición .

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Para acrecentar el numero de portadores de electrones libres a este tipo de semiconductor (intrínseco) se le añaden impurezas estas impurezas tiende a aumentar el numero de electrones libre. En un caso así un electrón de los que forman links covalentes no puede saltar fuera del enlace bajo el único efecto de la tensión, sino las fuerzas combinadas con la temperatura. Al paso que los cuerpos buenos conductores ofrecen pocas resistencia al paso de los electrones y los electrones ofrecen muy elevada resistencia los semiconductores presentan una resistencia media. Una característica primordial de los semiconductores es de poseer 4 electrones en su orbita. Un sinnúmero de elementos son semi-conductores, o sea, que no son conductores pero conducen la electricidad a elevadas temperaturas o en el momento en que se combinan con una pequeña cantidad de ciertos elementos.

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Siendo la carga nuclear efectiva mayor la energía de ionización también es mayor . La energía que se requiere para que un átomo pierda su primer electrón se denomina primera energía de ionización. Para perder el segundo electrón se debe aplicar la segunda energía de ionización y de esta manera consecutivamente. Como se mentó previamente en elementos que están en mismo periodo el radio atómico es dependiente de la carga nuclear efectiva. Esta es dependiente eminentemente de la carga nuclear puesto que la variación del efecto de pantalla se desprecia. Si la carga nuclear incrementa la carga nuclear efectiva aumenta asimismo y por lo tanto el radio disminuye puesto que aumenta la atracción del núcleo sobre los electrones externos. Como se puede observar la variación de la carga nuclear es más del doble que la del efecto de pantalla.

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La sal de una base fuerte y de un ácido fuerte, por ejemplo el KCl, no se hidroliza al ser diluida en agua, y sus disoluciones son neutras. Las sales se obtienen por reacción de los ácidos con los metales, las bases u otras sales, y por reacción de 2 sales que intercambian sus iones. Compuestos iónicos formados por los cationes de las bases y los aniones de los ácidos. Los ácidos tienen un gusto agrio, colorean de rojo el tornasol (tinte rosa que se consigue de ciertos líquenes) y reaccionan con algunos metales desprendiendo hidrógeno. Los óxidos, tanto ácidos como básicos se nombran mediante las expresiones óxido de seguida del nombre del elemento y un parentesis donde se pone la valencia del elemento en números romanos, tal y como se encontraba al comienzo sin sinplificar. El prefijo mono se puede suprimirse, esto significa que si un elemento no tiene prefijo quiere decir que solo interviene un átomo de ese elemento en exactamente la misma formula. Los óxidos, tanto ácidos como básicos se nombran escribiendo enfrente de la palabra óxido y del nombre del elemento unos prefijos, que indican el número de atomos del mismo elemento que tiene en esa molécula.

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Se destaca en el estudio y desarrollo de biomateriales, durante el programa nos conversó sobre el estudio de sistemas de liberación de fármacos de escala nanométrica que se conocen como nanomedicinas. En la actualidad trabaja en el diseño de estructuras de escala nanométrica dándole peculiaridades concretas, buscando sanar algunas patologías. Además de esto, charlamos sobre la relevancia de la multidisciplinariedad en el área de la nanomedicina. Edición particular del Congreso Nacional de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica organizado por la Sociedad Mexicana para la divulgación de la Ciencia y la Técnica.

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Se puede definir como el número de cargas que habría que conceder a cada uno de los átomos de los distintos elementos que forman un compuesto, si todos pasaran al estado de iones. De esta manera, el número de oxidación de algún elemento en estado natural (atómico o molecular) es cero, y el de un ion es igual a su carga. En los compuestos covalentes, los pares de electrones se asignan al átomo más electronegativo de los 2 que los comparten, y de este modo los dos se consideran iones, quedando con número de oxidación negativo el átomo más electronegativo y con número de oxidación positivo el menos electronegativo. El oxígeno tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, que tiene -1. El hidrógeno conjuntado con elementos más electronegativos tiene de número de oxidación +1, y -1 en el momento en que se combina con elementos menos electronegativos.

El Dr. Carlos nos acercó a esta interesante disciplina y nos contó sobre los distintos proyectos y las líneas de investigación que se generan en la UG. En esta ocasión conversamos con el Dr. Héctor M. Mora Montes, del Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas, quien realiza estudios para entender la biología y la virulencia de las especies patógenas epidemiológicamente importantes del clado patogénico de Sporothrix. Particularmente, su grupo lleva a cabo investigación sobre nuevas elecciones diagnósticas y de control de la enfermedad, el avance de herramientas moleculares, de bases de datos genómicos y de elecciones para el estudio de la virulencia de estos organismos de interés clínico.

Aproximadamente el 75% de los elementos son metales y los otros son no metales. La mayoría de los elementos son sólidos a temperatura ámbito, dos de ellos son líquidos y el resto son gases. Pocos elementos se encuentran en la naturaleza en estado libre , entre ellos el oxígeno, nitrógeno; los gases nobles (helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón); azufre, cobre plata y oro. Los más de los elementos están en la naturaleza conjuntados con otros elementos formando compuestos.

  • Hacia 1860, estos avances dieron un nuevo ímpetu al intento de descubrir las interrelaciones entre las propiedades de los elementos y por consiguiente, a trabajar en nuevas propuestas de clasificación.

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Esto quelatos, que han sustituido una parte del agua alrededor de los iones, aumenta las diferencias en las propiedades entre cada elemento de las tierras extrañas, lo que se ha aprovechado en los métodos modernos de separación por trueque iónico. Para elementos de un mismo conjunto la primera energía de ionización depende del efecto de pantalla puesto que se desprecia la variación de la carga nuclear efectiva, ya que la carga nuclear y el efecto de pantalla aumentan en forma afín. A más grande efecto de pantalla menor será la energía de ionización ya que el electrón de afuera se encuentra en un nivel superior de energía y por ende se precisa menos energía para sacarlo del átomo.

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Radica en un conjunto de cargas positivas que son los átomos metálicos desprovistos de sus electrones de valencia, los cuales pertenecen y unen a todos los cationes. Los metales en estado sólido forman un retículo cristalino tridimensional, en cuyos nudos hay los cationes metálicos, y entre ellos se mueven libremente los electrones de valencia. Puede decirse que los orbitales atómicos de valencia se sobreponen en gran número dando sitio a bandas de energía continuas en las que los electrones se desplazan libremente. Los electrones están completamente deslocalizados, lo que significa que el link es totalmente adireccional. En las sustancias metálicas, como en las iónicas, no hay moléculas, es el cristal en su grupo el que se considera como una molécula, ya que los enlaces se alargan en las tres direcciones del espacio. Los sólidos metálicos son excelentes conductores eléctricos y térmicos, gracias a la presencia de electrones libres, poseen brillo metálico y son tenaces, dúctiles y opacos.

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