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Nanomecánica: portada
  • N° páginas : 128
  • Medidas: 135 x 210 mm.
  • Peso: gr
  • Encuadernación: Rústica
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Nanomecánica RAMOS VEGA,DANIEL

Esta obra realiza un breve recorrido por los inicios de la nanomecánica

Editorial:
Colección:
QUE SABEMOS DE?
Materia BIC:
Divulgación científica
ISBN:
978-84-1352-026-1
EAN:
9788413520261
Precio:
11.54 €
Precio con IVA:
12.00 €

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Sinopsis

¿Cómo se pesa un átomo? ¿Cómo medimos las interacciones entre las moléculas? ¿Qué tienen en común las ondas gravitacionales entre las galaxias con las balanzas atómicas? ¿Pueden tener olfato los robots? Esta obra realiza un breve recorrido por los inicios de la nanomecánica, con la construcción del primer microscopio de efecto túnel y el posterior desarrollo del microscopio de fuerzas atómicas, que dieron lugar al estudio de las micropalancas, lo que supuso el nacimiento formal de esta rama de la nanotecnología. Partiendo de la idea de sensor y sus diferentes tipos (sensores ópticos, eléctricos, mecánicos y biosensores), el texto repasa las maneras en que podemos observar el mundo nanométrico e interactuar con él a través de ejemplos y experimentos, y de la revisión de conceptos esenciales

El libro en los medios

Lecturas científicas para días de manta y sofá (Ciencia para llevar. El blog del CSIC – 20 minutos)

22/12/2020

Pesar objetos diminutos como una bacteria, un virus o incluso un átomo, medir la presión sanguínea en el interior de las venas o posicionar aviones y satélites no sería posible sin las aplicaciones derivadas de la nanomecánica. Daniel Ramos Vega, investigador del CSIC, presenta los métodos con los que podemos visualizar e intervenir sobre la materia en la escala de los nanómetros, es decir, la milmillonésima parte de un metro (0,000000001 m) en el libro Nanomecánica.

Entrevista a Daniel Ramos Vega (Carlos Herrera)

01/12/2020

Carlos Herrera entrevista al autor del libro

Nanomecánica. Hablamos con Daniel Ramos Vega. (Cienciaes)

19/09/2020

En el programa de hoy nos vamos a centrar en lo pequeño, en aquello que se mide en nanómetros. Daniel Ramos Vega, nuestro invitado en Hablando con Científicos, es investigador del CSIC en el Instituto de Micro y Nanotecnología, nos presenta su libro titulado Nanomecánica, editado por CSIC.

¿Cómo se pesa un átomo? El libro Nanomecánica explica las técnicas que nos permiten manipular objetos diminutos (Aquí medios de comunicación)

04/09/2020

Escrito por Daniel Ramos Vega, investigador en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, el libro presenta los métodos con los que podemos visualizar e intervenir sobre la materia en la escala de los nanómetros.

El libro Nanomecánica explica las técnicas que nos permiten manipular objetos diminutos (Andalucía al día)

03/09/2020

Además de describir algunas de sus aplicaciones, el libro realiza un recorrido por la historia de la nanomecánica, que nace en los años 80 del siglo pasado con la invención del microscopio de efecto túnel y del microscopio de fuerzas atómicas.

¿Cómo se pesa un átomo? (Catalunya Vanguardista)

03/09/2020

Pesar objetos diminutos como una bacteria, un virus o incluso un átomo, medir la presión sanguínea en el interior de las venas o posicionar aviones y satélites. Nada de esto sería posible en la actualidad sin las aplicaciones derivadas de la nanomecánica, un área de investigación que se ocupa del estudio del movimiento a escala nanométrica y que protagoniza el número 113 de la colección ‘¿Qué sabemos de?’ (CSIC-Catarata).

Autor: Ramos Vega, Daniel

Doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador distinguido en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC; anteriormente desarrolló su trabajo en la Universidad de Yale como investigador asociado y en la Universidad de Harvard financiado por una beca Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea. Sus áreas de investigación se centran en la interacción luz-materia en la escala nanométrica, en especial el intercambio de energía electromagnética y mecánica con aplicaciones en el área de sensores, así como la fabricación y modelización de nanoestructuras.


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