El equipo liderado por Francisco Balas del Instituto de Nanociencia de Aragón trabaja en el área de Nanoseguridad para determinar el número y tipo de partículas que se encuentran en el ambiente debido a los distintos procesos, ya sean naturales y/o artificiales, que las producen para determinar su riesgo potencial.

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En el Instituto de Nanociencia de Aragón se investiga en el ámbito de los composites poliméricos con propiedades especiales: conductoras de electricidad, magnéticas, de barrera o bactericidas. Los nanocomposites son materiales de última generación que surgen al incorporar determinados nanomateriales a polímeros.

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La luz no sólo sirve para ver. Podemos considerarla como un soporte ligero y rápido para transmitir información y energía. La Fotónica constituye una alternativa a la Electrónica con importantes ventajas tecnológicas, por ejemplo, en el almacenamiento óptico de datos, donde sus posibilidades futuras se antojan ilimitadas.

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El magnetismo a escala nanométrica se está aplicando en varios sectores: en nuevos sistemas de almacenamiento de información, en nuevos sistemas de recuperación de energía, en nuevas aplicaciones en medicina y en la obtención de nanobiosensores magnéticos que permiten la detección de moléculas asociadas al desarrollo de una enfermedad.

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En el Instituto de Nanociencia de Aragón se investiga en el desarrollo de nanosensores con aplicaciones en diferentes ámbitos. El grupo de investigación de Jesús Martínez de la Fuente y el Grupo de Biosensores Analíticos, de Javier Galbán, trabajan en el desarrollo de nanosenores y trabajan con varios tipos diferentes.

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Los grupos de investigación de la Cátedra SAMCA de Nanotecnología están utilizando la nanociencia en tres campos de la nanomedicina: terapia, diagnóstico y en Ingeniería de tejidos e implantes. Sus resultados se están implantando por ejemplo en terapias contra el cáncer con resultados muy prometedores.

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El grafeno presenta unas propiedades que jamás se habían encontrado en otro material: conduce muy bien la electricidad y el calor, es doscientas veces más duro que el acero, e incluso más que el diamante. Es un material ultra resistente pero muy flexible y ligero, mucho más que la fibra de carbono.

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Este proyecto se ha centrado en el diseño nanotecnológico de un olfateador artificial que consiste en un sensor más pequeño que una uña y está ‘programado’ para reaccionar si en el aire hay moléculas de materiales explosivos.

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El Instituto de Nanociencia de Aragón en colaboración con la empresa NUREL realizó una investigación para desarrollar un método para encapsular vitamina E en zeolita Y, y utilizar las microcápsulas resultantes para obtener fibras textiles aditivadas dotadas de las propiedades beneficiosas del aditivo, en este caso vitamina E.

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