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Oferta científica y tecnológica

INA - Instituto de Nanociencia de Aragón

Área de actividad: Desarrollo de Nanomateriales, Física de Nanosistemas y Nanomedicina.

Dirección: C/ Mariano Esquillor, s/n, 50018 Zaragoza, Zaragoza

Teléfono/s: +34 976 76 27 77

Correo electrónico: jaromero@unizar.es

Actividades desarrolladas:

Instituto de Nanociencia de Aragón - INA, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, especializada en el Desarrollo de Nanomateriales, Física de Nanosistemas y Nanomedicina: http://ina.unizar.es/

 

Oferta Tecnológica:

  • Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA):

El Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) constituye una iniciativa singular a nivel nacional e internacional. Su objetivo es poner a disposición de la comunidad científica las infraestructuras más avanzadas que existen en microscopía electrónica y de sonda local para la observación, caracterización, nanopatterning y manipulación de la materia a nivel atómico, así como una amplia gama de instrumentación destinada a la caracterización, procesado y manipulación a escala nanométrica.

Su ubicación, en el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), asegura un entorno de  infraestructuras asociadas y recursos humanos científico-técnicos de excelencia que, unidos a la singularidad de los equipos que integran el LMA, suponen un nuevo impulso a la capacidad de investigación en nanociencia y al desarrollo de las nuevas tecnologías asociadas.

El LMA ofrece amplias posibilidades en el ámbito de la manipulación, caracterización y observación de la materia a nivel atómico, siendo utilizadas sus instalaciones para proyectos en  sectores muy distintos: sector medioambiental, transportes (aeroespacial, automoción), energía, construcción, mecánico, electrónico y el de nuevos materiales entre los más destacados y de interés para la plataforma PLATEA.

Dossier informativo

http://ina.unizar.es/lma/

 

  • Desarrollo y Caracterización de Nanomateriales.
  • Nanopartículas metálicas con propiedades bactericidas.
  • Nanopartículas metálicas para aplicaciones opto-electrónicas.
  • Nanopartículas inorgánicas con propiedades barrera.
  • Nanopartículas para aplicaciones de sensado.
  • Caracterización integral de materiales nanométricos: forma, tamaño, composición, estructura, comportamiento…
  • Desarrollo de materiales para aplicaciones específicas de la industria.

 

  • Recubrimientos nanométricos a nivel superficial.
  • Recubrimientos mediante tecnología PECVD (deposición química en fase vapor sobre sustratos sólidos).
  • Recubrimientos mediante tecnología de Sputtering (proceso de implantación iónica mediante bombardeo del blanco con iones energéticos).
  • Recubrimientos mediantes tecnología PLD (deposición mediante láser pulsado).
  • Recubrimientos mediante evaporador para deposición de capas gruesas sobre metales.
  • Recubrimientos orgánicos, inorgánicos y organometálicos mediante procesos de inmersión química y autoensamblado.
  • Recubrimientos mediante tecnologías de catálisis.
  • Caracterización de superficies.

 

  • Sistemas de aprovechamiento de energías residuales.
  • Sistemas basados en la espintrónica (aprovechamiento de corrientes de electrones “espín polarizados”).
  • Desarrollo de chips basados en el efecto Seebeck,

 

  • Sistemas de sensorización.
  • Desarrollo de sensores magnetoresistivos y actuadores sin contacto.
  • Desarrollo de sensores y transductores para aplicaciones específicas.
  • Sistemas de sensorización de contaminantes ambientales en fase gas.
  • Desarrollo de biosensores con fines específicos.

 

  • Sistemas para análisis y tratamientos medioambientales.
  • Desarrollo de biosensores para análisis de contaminantes en agua u otras sustancias.
  • Nanofiltración de aguas mediante membranas.
  • Eliminación de residuos en el agua mediante técnicas electroquímicas.
  • Desarrollo de nanopartículas específicas para purificación de aguas.

 

  • Nanoseguridad.
  • Diseño de protocolos de laboratorio para trabajar con seguridad utilizando nanopartículas, así como detección y captura en casos de riesgo. Análisis de la evolución en forma, tamaño y concentración de nanomateriales en el ambiente de trabajo.
    • Monitorización de la exposición.
    • Optimización de procesos.
    • Minimización de riesgos y elaboración de planes de contingencia.

Dossier informativo

Aplicaciones industriales de la nanotecnología; transferencia de tecnología ofrecida por INA

 

Proyectos (extracto):

  • M4CO2. Membranas compuestas basadas en MOFs para la captura eficiente de CO2

http://www.m4co2.eu/index.php?id=1

Se trata de un proyecto europeo para el periodo 2014-2017 en el que participan 20 socios de 8 países. El presupuesto global asciende a casi 8 MM € y el INA lidera uno de los paquetes de trabajo más importantes, relativo al propio desarrollo de las membranas híbridas con MOFs (metal-organic frameworks). Se aborda en el proyecto el desarro de los MOFs y de los polímeros, fabricación de películas delgadas de estos materiales, la intensificación del proceso usando fibras huecas, el escalado y la optimación económica.  

Los socios que incluyen a la parte académica, así como a centros tecnológicos e industria son los siguientes:

 

  • THERMO-SPINTRONIC: High Performance Energy Conversion by the interplay between Thermoelectricity and Spin Seebeck Effect

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/104433_en.html

En vista de la demanda de energía global y de los condicionantes medioambientales actuales, la necesidad de usar fuentes de energía más eficientes llega a ser algo muy relevante. Gran parte de la energía se pierde en forma de calor siendo inutilizada. En este contexto, los materiales termoeléctricos pueden generar electricidad a partir del aprovechamiento del calor residual y pueden jugar un papel relevante y una solución para la optimización de consumos.

 

  • THERMOELECTRIC CONVERSION IN HALF-METALS BASED ON THE SPIN

Objetivos: el objetivo del proyecto es unir la experiencia del grupo español de fabricación y caracterización de nanoestructuras magnéticas medio-metálicos, con la del grupo japonés de investigación en el campo de conversión de energía thermal-espín. Se propone investigar y diseñar un dispositivo para la conversión de energía basado en el mencionado efecto y en el  effecto spin hall inverso para generar una corriente espín. Este convertidor de corrientes termal-espín podría ser la base de los nuevos circuitos termo-electrónicos.

Enfoque: el uso de películas delgadas  con electrones de conducción podría estar en la base de una conversión de energía termoeléctrica a través del efecto Seebeck espín más eficiente. El estudio se concentrará en óxidos ferromagnéticos medio-metálicos como Fe3O4 y Sr2CrReO6. Se prepararán y caracterizarán muestras en los laboratorios del INA en Zaragoza, y las medidas de potencia termoeléctrica espín se harán en el IMR de Sendai. La interpretación teórica y la integración del circuito se llevarán a cabo entre los 2 institutos.

Resultados esperados:  

  • Fortalecer la ya existente colaboración entre el grupo de la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Tohoku. 
  • Mejora del efecto Seebeck espín por medio de los óxidos y las aleaciones medio-metal.
  • Desarrollo de nuevos enfoques teóricos.
  • Fabricación de un dispositivo de conversión de energía termoeléctrica en corriente espín polarizada.

 

  • NANOVALID

http://www.nanovalid.eu/

El objetivo principal de NanoValid es el desarrollo de nuevos métodos y materiales de referencia certificados, incluyendo métodos para la caracterización, la detección / cuantificación, el control de la dispersión y el etiquetado, así como la identificación del peligro, la exposición y la evaluación de riesgos en el uso de nanopartículas, en cooperación con otros proyectos relevantes, en particular con MARINA y QNano y dentro del EU Nanosafety cluster.

NanoValid ha movilizado a la masa crítica de excelencia con experiencia y habilidades en Europa y otros países para lograr los objetivos marcados. El resultado final de NanoValid debe aportar la reglamentación (a través de los comités de la CE, el Parlamento de la UE, la OCDE), las normas (a través de CEN e ISO ) y la estrategia de I + D industrial y (a través de las plataformas tecnológicas europeas y las asociaciones industriales) en materia de Nanoseguridad.

El consorcio NanoValid está formado por 24 socios europeos de 14 paises diferentes, además de otros 6 socios de paises como Brasil, EEUU, India y Canadá. El presupuesto total asisgnado al proyecto es de 13M€.

Como único representante español en el proyecto esta el Instituto de Nanociencia de Aragón  (Universidad de Zaragoza).

Los socios integrantes del proyecto son los siguientes:

 

 

  • NANOSOST: Hacia una nanotecnología sostenible, responsable y segura

http://www.nanosost.es/

La nanotecnología está en plena expansión, cada semana se publica la preparación de cientos de materiales nanoestructurados, la mayor parte de ellos inexistentes en la naturaleza. Se desconoce por lo general, cuáles pueden ser los efectos de los nuevos materiales sobre la salud humana o el medio ambiente. De igual manera, pocas veces existe regulación legal o normas aceptadas de uso sobre las medidas de control que pueden establecerse y sobre los procesos tecnológicos que permitan la utilización de nanomateriales en forma segura. Es urgente adquirir conocimiento en las áreas indicadas.

NANOSOST es un proyecto singular y estratégico que persigue como objetivo común crear el conocimiento y establecer las bases científicas necesarias para garantizar el uso seguro de nanopartículas (metálicas, cerámicas, poliméricas, etc.), materiales nanoestructurados en general y su comportamiento tanto de forma aislada o como ingredientes en el proceso productivo de productos finales, como producto final y durante todo el ciclo de vida hasta su eliminación, con el fin de favorecer un desarrollo industrial sostenible que esté en consonancia con las consideraciones sociales y que garantice la salud y seguridad tanto de los trabajadores como de los consumidores.

Los socios integrantes del proyecto son los siguientes:

  • INA (Universidad de Zaragoza).
  • IQS.
  • Flubetech.
  • Solutex.
  • Cidemco.
  • Swissi.
  • Cidemco.
  • Leia.
  • Inasmet.
  • Instituto Carlos III.
  • Endor Nanotech.
  • Ceretox.
  • Innovalia.
  • Unimetrik.
  • Datapixel.
  • Cimne.
  • Mgep.
  • Tuboplast.
  • Estambril.

 

  • STEEM2

http://esteem2.eu/

El proyecto ESTEEM2, cofinanciado por el Séptimo Programa Marco, se basa en la integración de los laboratorios europeos de microscopía electrónica de transmisión en una única infraestructura dedicada a prestar servicio a la comunidad científica e industrial en el ámbito de las ciencias de los materiales y física del estado sólido, dándoles acceso a algunas de las técnicas más potentes de caracterización disponibles a escala nanométrica.

La Universidad de Zaragoza, y en concreto el INA, es uno de los 16 socios de este consorcio europeo siendo además el único socio español que facilita el acceso transnacional a sus instalaciones científicas.

Los socios integrantes del proyecto son los siguientes:

  • Centre National de la Recherche Scientifique (France).
  • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford (UK).
  • Universiteit Antwerpen (Belgium).
  • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (UK).
  • Forschungszentrum Jülich GmbH (Germany).
  • Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften (Germany).
  • Technische Universiteit Delft (The Netherlands).
  • Chalmers Tekniska Hoegskola AB (Sweden).
  • Technische Universitaet Graz (Austria).
  • Universidad de Cádiz (Spain).
  • INA - Universidad de Zaragoza (Spain).
  • Institut Jozef Stefan (Slovenia).
  • Akademia Gorniczo-Hutnicza IM. Stanislawa Staszica w Krakowie (Poland).
  • Technische Universitaet Dresden (Germany).
  • NanoMEGAS (Belgium).
  • CEOS GmbH (Germany).

 

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