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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/
dc.contributor.authorDíaz, Juan Carlos
dc.contributor.authorGonzalez, María Angélica
dc.contributor.authorVillarreal, Manuel
dc.contributor.authorLobo, Hebert
dc.contributor.authorRosario, Jesús
dc.contributor.authorGutiérrez, Gladys
dc.contributor.authorBriceño B., Jesús R.
dc.contributor.authorDíaz, Sergio
dc.date.accessioned2014-10-24T15:26:36Z
dc.date.available2014-10-24T15:26:36Z
dc.date.issued2014-10-24T15:26:36Z
dc.identifier.urihttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39137
dc.descriptionArtículo publicado en la Revista Electrónica Quimera 2014; Vol. 2 Nº 1. Pp 5-13es_VE
dc.description.abstractLa disminución del tamaño de un material hasta el nivel nanométrico lleva consigo una modificación muy profunda en sus propiedades que conduce a la aparición de una serie de comportamientos singulares que no se encuentran en el material macroscópico. La combinación del tamaño y las propiedades inusuales de los materiales da a lugar a una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas en campos diversos. El avance en el estudio de los nanomateriales se encuentra estrechamente ligado al desarrollo de nuevas técnicas y/o métodos que nos confieran información acerca de su naturaleza. Uno de los factores claves en el estudio de este tipo de materiales es el conocimiento de su estructura. Conocer la estructura de un material permite comprender sus propiedades. Correlacionar propiedades y estructura es una herramienta esencial en el desarrollo de los nuevos materiales con las propiedades deseadas. En un período muy corto de tiempo y con el desarrollo de nuevas técnicas instrumentales y de simulación, lograremos lo que Feynman sugirió: manipularemos la materia desde los átomos y moléculas, tal como un nanolego.es_VE
dc.language.isoeses_VE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectNanocienciaes_VE
dc.subjectNanopartículases_VE
dc.subjectNanotecnologíases_VE
dc.subjectNanolegoes_VE
dc.titleLa revolución de lo nano...es_VE
dc.title.alternativeThe nano revolution...es_VE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.abstract1Downsizing of a material to the nanometer level involves a very profound change in properties leads to the occurrence of a unique set of behaviors which are not found in the macroscopic material. The combination of the size and the unusual properties of the materials giving rise to a wide variety of technological applications in various fields. Progress in the study of nanomaterials is closely linked to the development of new techniques and/or methods which give us information about their nature. One of the key factors in the study of these materials is the knowledge of its structure. Knowing the structure of a material to understanding their properties. Correlating structure properties and is an essential tool in the development of new materials with desired properties. In a very short time and with the development of analytical techniques and simulation period, we will achieve what Feynman suggested, will manipulate matter from atoms and molecules, such as a nanolego.es_VE
dc.description.colacion5-13es_VE
dc.description.emailjuand@ula.vees_VE
dc.subject.departamentoDepartamento de Física y Matemáticaes_VE
dc.subject.facultadNúcleo Rafael Rangel (NURR)es_VE
dc.subject.keywordsNanosciencees_VE
dc.subject.keywordsNanoparticleses_VE
dc.subject.keywordsNanotechnologieses_VE
dc.subject.keywordsNanolegoes_VE
dc.subject.thematiccategoryFísicaes_VE
dc.subject.tipoArtículoses_VE
dc.subject.unidadinvGrupo de Investigación Científica y de la Enseñanza de la Física (GRINCEF)es_VE
dc.subject.unidadinvCentro de Estudios de Semiconductoreses_VE
dc.type.mediaTextoes_VE


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