<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0864-084X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Nucleus]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Nucleus]]></abbrev-journal-title>
<issn>0864-084X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[CUBAENERGIA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0864-084X2015000200002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Las nanociencias en el InSTEC y su interacción con las ciencias y tecnologías nucleares]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanoscience in the InSTEC and its relationship with nuclear science and technologies]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Codorniu Pujals]]></surname>
<given-names><![CDATA[Daniel]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilera Corrales]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yuri]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<numero>58</numero>
<fpage>8</fpage>
<lpage>12</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0864-084X2015000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0864-084X2015000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0864-084X2015000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En el trabajo se presenta la aplicación de diversas herramientas experimentales y teóricas para el estudio de nanomateriales, así como las investigaciones encaminadas al uso combinado de nanotecnologías y tecnologías nucleares, realizadas en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas. Se destaca la amplia participación de estudiantes en estas investigaciones, lo que contribuye a la asimilación de los conceptos y métodos de las nanociencias por los graduados de las carreras nucleares]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper deals with the application of different experimental and theoretical tools to study nanomaterials as well as research aimed at combining the use of nano- and nuclear technologies carried out at the Higher Institute of Technologies and Applied Sciences. The wide participation of students in the research is highlighted, thus contributing to the assimilation of concepts and methods of nanosciences by the graduates of nuclear careers]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[nanoestructuras]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tecnología apropiada]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[educación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[herramientas educacionales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[energía nuclear]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[instalaciones educativas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cuba]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[nanostructures]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[appropriate technology]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[education]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[educational tools]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[nuclear energy]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[educational facilities]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cuba]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>PANORAMA  NUCLEAR</b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="4">Las nanociencias en el InSTEC y su interacci&oacute;n con las ciencias y tecnolog&iacute;as nucleares</font></strong><font size="4">&nbsp;</font></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Nanoscience in the InSTEC and its relationship with nuclear science and technologies &nbsp;</strong>&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>    <br> </strong></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><strong> Daniel Codorniu Pujals, Yuri Aguilera Corrales</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Instituto Superior de Tecnolog&iacute;as y Ciencias Aplicadas (InSTEC)    <br>   Ave. Salvador Allende y Luaces.   La Habana, Cuba    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br> <a href="mailto:desdin@ceaden.edu.cu">dcodorniu@instec.cu</a></font></p> <hr> <h1><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b></font></h1>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el trabajo se presenta la aplicaci&oacute;n de diversas herramientas experimentales y te&oacute;ricas para el    estudio de nanomateriales, as&iacute; como las investigaciones encaminadas al uso combinado de nanotecnolog&iacute;as    y tecnolog&iacute;as nucleares, realizadas en el Instituto Superior de Tecnolog&iacute;as y Ciencias Aplicadas.    <br>   Se destaca la amplia participaci&oacute;n de estudiantes en estas investigaciones, lo que contribuye    a la asimilaci&oacute;n de los conceptos y m&eacute;todos de las nanociencias por los graduados de las carreras  nucleares.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras clave:</strong></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">nanoestructuras; tecnolog&iacute;a apropiada; educaci&oacute;n; herramientas educacionales; energ&iacute;a nuclear; instalaciones  educativas; Cuba</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Abstract</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">This paper deals with the application of different experimental and theoretical tools to study nanomaterials    as well as research aimed at combining the use of nano- and nuclear technologies carried out    at the Higher Institute of Technologies and Applied Sciences. The wide participation of students in the    <br>   research is highlighted, thus contributing to the assimilation of concepts and methods of nanosciences  by the graduates of nuclear careers.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">nanostructures; appropriate technology; education; educational tools; nuclear energy; educational facilities; Cuba</font>.</p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El desarrollo impetuoso que han experimentado las nanociencias    y las nanotecnolog&iacute;as en los &uacute;ltimos 30 a&ntilde;os    ha permitido que dejen de ser ya una rama ex&oacute;tica y    empiecen a convertirse en un elemento cada vez m&aacute;s    din&aacute;mico en el desarrollo y producci&oacute;n de diferentes    productos y tecnolog&iacute;as en los m&aacute;s dis&iacute;miles campos.    En este proceso se pone de manifiesto una interacci&oacute;n    <br>   positiva entre las nanociencias, las ciencias nucleares y    <br> las correspondientes tecnolog&iacute;as.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Por un lado, las tecnolog&iacute;as nucleares juegan un    papel importante en la producci&oacute;n, caracterizaci&oacute;n y    modificaci&oacute;n de nanoestructuras. As&iacute; por jemplo, la litograf&iacute;a    basada en haces de electrones, rayos X o iones    pesados es fundamental en la fabricaci&oacute;n de nanoestructuras    [1]; tambi&eacute;n los haces de electrones se usan    ampliamente para cortar y soldar nanotubos de carbono    <br>   [2]. Asimismo, t&eacute;cnicas anal&iacute;ticas nucleares avanzadas    como la dispersi&oacute;n de neutrones se convierten en herramientas    de creciente importancia para la caracterizaci&oacute;n    de los nanomateriales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Por otro, las nanotecnolog&iacute;as tienen igualmente    una incidencia positiva en el desarrollo de las aplicaciones    nucleares. En este sentido, el desarrollo de    <br>   part&iacute;culas nanoestructuradas para la fabricaci&oacute;n de    combustibles nucleares, el uso de grafeno y nanotubos    de carbono en estudios de tratamiento de desechos    radiactivos l&iacute;quidos, as&iacute; como el uso de nanopart&iacute;culas    en la Medicina Nuclear [3].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Teniendo en cuenta esa interacci&oacute;n y cumpliendo    su papel anticipatorio como universidad, desde hace    varios a&ntilde;os el InSTEC ha venido realizando acciones    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   para incorporar paulatinamente los conocimientos de    nanociencias a la formaci&oacute;n de los estudiantes de las    carreras nucleares, a lo cual ha contribuido de manera    importante la creaci&oacute;n de una C&aacute;tedra de Nanociencias    y Nanotecnolog&iacute;as. Ese esfuerzo ha conllevado tambi&eacute;n a que grupos de profesores y estudiantes se estimulen    a realizar investigaciones en este campo. En el    presente trabajo se resumen los principales resultados    <br>   obtenidos en el InSTEC en las nanociencias y las nanotecnolog&iacute;as.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Estudios de irradiaci&oacute;n de sistemas org&aacute;nicos    complejos y formaci&oacute;n de nanoestructuras</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Las primeras actividades de investigaci&oacute;n del InSTEC    con las nanociencias estuvieron relacionadas con    la obtenci&oacute;n de sistemas org&aacute;nicos complejos (&aacute;cidos    de larga cadena) a partir de hexeno y &aacute;cido isoprop&iacute;lico    para obtener &aacute;cido 2,2 dimetiloctanoico, estabilizado    con un surfactante i&oacute;nico, realizados en la d&eacute;cada del    90. Esta fue una de las primeras experiencias en el uso    <br>   de la radiaci&oacute;n gamma para acelerar un proceso de s&iacute;ntesis    org&aacute;nica en un sistema nanoestabilizado mediante    la formaci&oacute;n de micelas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Posteriormente se cre&oacute; el Grupo de Surfactantes    del Departamento de Radioqu&iacute;mica que marc&oacute; un paso    de avance al extender el uso de sistemas micelares en    el autoemsamblaje de mol&eacute;culas. Tambi&eacute;n se desarroll&oacute;    y aplic&oacute; un m&eacute;todo de extracci&oacute;n a punto de nube para    determinar metales de transici&oacute;n, utilizando trit&oacute;n x-100    y 1- (2- piridilazo) - 2 &ndash; naftol, as&iacute; como se estudi&oacute; el    efecto de la radiaci&oacute;n gamma sobre sistemas micelares    de trit&oacute;n x-100.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  El empleo de la radiaci&oacute;n gamma de Co-60 en una    instalaci&oacute;n del Centro de Aplicaciones y Desarrollo    Nuclear (CEADEN) y la colaboraci&oacute;n cient&iacute;fica con esa    <br>   instituci&oacute;n permiti&oacute; incursionar en esos a&ntilde;os en la obtenci&oacute;n    de materiales biocompatibles. En tal sentido se    ha trabajado en la s&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n de matrices    polim&eacute;ricas con la finalidad de obtener hidrogeles, y    m&aacute;s recientemente nanogeles (en el sistema: Metacrilato    de Hidroxietilo/Acrilamida) utilizando radiaci&oacute;n gamma.    En esa direcci&oacute;n de trabajo se desarrollan actualmente    algoritmos para la simulaci&oacute;n de la liberaci&oacute;n controlada    <br>   de principios activos a partir de nanoestructuras    obtenidas por irradiaci&oacute;n gamma. Estos trabajos est&aacute;n    recogidos en varias tesis de grado de estudiantes del    Departamento de Radioqu&iacute;mica.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  <strong>Investigaciones b&aacute;sicas sobre la irradiaci&oacute;n del    grafeno y otros materiales bidimensionales</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Uno de los hitos principales en el desarrollo de las    nanociencias fue el descubrimiento en 2004 de un m&eacute;todo    relativamente sencillo para obtener grafeno [4], un    nanomaterial bidimensional con propiedades mec&aacute;nicas    <br>   y f&iacute;sicas sui generis, con un ampl&iacute;simo horizonte de    posibles aplicaciones. Sin embargo, existen algunas dificultades    para la utilizaci&oacute;n del grafeno en el desarrollo    de dispositivos electr&oacute;nicos. Una de ellas es la ausencia    de una banda prohibida en la estructura electr&oacute;nica de    este material, elemento fundamental para el funcionamiento    de algunos dispositivos, por ejemplo, los transistores.    No es de extra&ntilde;ar que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se    hayan dedicado importantes esfuerzos a buscar v&iacute;as    para modificar las propiedades electr&oacute;nicas y la estructura    de bandas del grafeno.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Uno de los m&eacute;todos que se ensayan con ese objetivo    es la utilizaci&oacute;n de las radiaciones ionizantes para la introducci&oacute;n    controlada de defectos en el grafeno. Esos    defectos provocan deformaciones en su estructura cristalina,    <br>   lo que a su vez crea modificaciones locales en la    estructura electr&oacute;nica. En principio se pueden dise&ntilde;ar    determinados patrones de defectos que permitan obtener    determinada estructura electr&oacute;nica. Sin embargo,    esa tarea est&aacute; muy lejos de ser sencilla. Si bien, los llamados    procesos de &ldquo;da&ntilde;o por radiaci&oacute;n&rdquo;* en los materiales    est&aacute;n muy bien estudiados desde mediados del    pasado siglo y existen m&uacute;ltiples programas de computaci&oacute;n    para su simulaci&oacute;n, todos los modelos que ellos    utilizan parten de un s&oacute;lido tridimensional. Cuando se    <br>   trabaja con un material plano como el grafeno, esos    modelos no son en general aplicables y se deben modificar.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  A partir de 2010 un grupo de investigadores y estudiantes    del InSTEC se dio a la tarea de desarrollar un    modelo para obtener la distribuci&oacute;n de defectos producidos    por un haz de part&iacute;culas en una l&aacute;mina de grafeno    monocapa en una configuraci&oacute;n <a href="#f01025815">(figura 1)</a>. En el modelo    se tuvo en cuenta que el grafeno no es un plano perfecto,    sino que presentan leves oscilaciones (ripples) en    <br>   su estructura, que pueden favorecer las cascadas de    colisiones en el &ldquo;plano&rdquo; del grafeno. Las part&iacute;culas consideradas    fueron iones pesados y tambi&eacute;n otras ligeras    como protones, deuterones o part&iacute;culas alfa con energ&iacute;as    mayores de 1 MeV. Para las part&iacute;culas seleccionadas    fue posible construir el modelo partiendo de la teor&iacute;a    cl&aacute;sica de la dispersi&oacute;n, ya que los efectos cu&aacute;nticos y    <br>   relativistas son despreciables en este caso. La secci&oacute;n    eficaz de dispersi&oacute;n se calcul&oacute; utilizando el potencial de    cuadrado inverso para los iones pesados y el potencial    de Coulomb no apantallado para las part&iacute;culas ligeras.    Con estas consideraciones b&aacute;sicas, se logran expresiones    exactas que permiten calcular la concentraci&oacute;n de    defectos para cada tipo de part&iacute;cula en funci&oacute;n de la    <br>   energ&iacute;a de los proyectiles y el &aacute;ngulo de incidencia del    haz. Los detalles del desarrollo del modelo, as&iacute; como    las expresiones citadas aparecen en [5]. M&aacute;s tarde, el    modelo fue extendido tambi&eacute;n para el caso de los neutrones    <br>   con energ&iacute;as menores que 1 MeV, intervalo en el    que se puede conservar la aproximaci&oacute;n cl&aacute;sica. En ese    caso los resultados aparecen en [6].</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n58/f01025815.jpg" width="409" height="557"><a name="f01025815"></a>    
<br>   </font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al tratar de comparar el modelo te&oacute;rico descrito    m&aacute;s arriba con resultados experimentales se evidenci&oacute;    que la espectroscop&iacute;a Raman se hab&iacute;a convertido    <br>   en una herramienta indispensable para estudiar las nanoestructuras    de carbono irradiadas y en particular del    grafeno. La presencia en los espectros Raman de es</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">tos materiales de la banda D, relacionada directamente    <br>   con la presencia de defectos, a diferencia de la banda    principal de primer orden en el espectro (denominada    banda G), cuya intensidad no depende de la presencia    de defectos, sugiri&oacute; desde hace varias d&eacute;cadas la idea    de que la relaci&oacute;n de intensidades entre esas bandas     <img src="/img/revistas/nuc/n58/e01025815.jpg" width="25" height="35"> se pod&iacute;a utilizar como indicador de la concentraci&oacute;n de    defectos [7]. Sin embargo, los experimentos demostraron    que esa relaci&oacute;n no es mon&oacute;tona, sino que tiene un    m&aacute;ximo para determinado valor de la concentraci&oacute;n de    defectos y despu&eacute;s comienza a disminuir. Tal comportamiento    dificulta su utilizaci&oacute;n para el estudio de los    defectos en los procesos de irradiaci&oacute;n y por tanto, su    comparaci&oacute;n con los modelos te&oacute;ricos. En este contexto,    en el InSTEC se desarroll&oacute; una investigaci&oacute;n dirigida    a profundizar en el origen del car&aacute;cter no mon&oacute;tono    de la dependencia de la concentraci&oacute;n de defectos con <img src="/img/revistas/nuc/n58/e01025815.jpg" width="25" height="35">, a trav&eacute;s de la cual se concluy&oacute; que tal dependencia    es intr&iacute;nseca de la dispersi&oacute;n Raman en el grafeno con    defectos y no est&aacute; asociada con procesos de amorfizaci&oacute;n    como hab&iacute;an supuesto algunos autores. Adem&aacute;s,    se encontr&oacute; la forma de ajustar la curva que describe la    
<br>   relaci&oacute;n funcional de ambos par&aacute;metros lo que permite,    utilizando los modelos te&oacute;ricos previamente desarrollados,    predecir la zona de energ&iacute;as de las part&iacute;culas incidentes    para las cuales es posible usar las diferentes relaciones    <br>   funcionales que aparecen antes y despu&eacute;s del    m&aacute;ximo de la curva. Los detalles de esta investigaci&oacute;n y    sus resultados est&aacute;n en [8].       <br>       <br>   <strong>Participaci&oacute;n del InSTEC en el estudio    de nanoestructuras de carbono obtenidas    por descarga de arco con electrodos de grafito    sumergidos en agua</strong></font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  La experiencia acumulada en el InSTEC en el estudio    e interpretaci&oacute;n de muestras de grafeno irradiadas    estimul&oacute; la incorporaci&oacute;n del grupo correspondiente    del instituto al proyecto de investigaci&oacute;n denominado    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   &ldquo;Nano-onco&rdquo;. Se trata de un proyecto enmarcado en    el programa cient&iacute;fico-t&eacute;cnico &ldquo;Aplicaciones Nucleares,&Oacute;ptica, L&aacute;ser y Ultras&oacute;nica&rdquo; coordinado por la Agencia    de Energ&iacute;a Nuclear y Tecnolog&iacute;as de Avanzada (AENTA).    El proyecto lo encabeza el CEADEN; participan tambi&eacute;n    el Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales    (IMRE), el Instituto de Cibern&eacute;tica, Matem&aacute;tica y F&iacute;sica    (ICIMAF), el InSTEC, el Centro de Estudios Ambientales    de Cienfuegos (CEAC), el Instituto Nacional de    Oncolog&iacute;a y Radiobiolog&iacute;a (INOR) y el Centro de Inmunolog&iacute;a    Molecular. Uno de los objetivos b&aacute;sicos del    proyecto es utilizar las nanocebollas de carbono con    fines m&eacute;dicos. Para ello es necesario optimizar el proceso    de obtenci&oacute;n de las nanocebollas por el m&eacute;todo    de descarga por arco en agua de electrodos de grafito,    que fue el escogido para su producci&oacute;n [9].</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  La participaci&oacute;n del InSTEC en el proyecto estuvo    enfocada en una primera etapa en la interpretaci&oacute;n de    los espectros Raman de las estructuras obtenidas.</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Lo m&aacute;s novedoso de la investigaci&oacute;n es que la    mayor&iacute;a de los trabajos que aparecen en la literatura    sobre estudios Raman en nanocebollas de carbono    <br>   est&aacute;n referidos a nanocebollas esf&eacute;ricas. Sin embargo,    las estructuras que se obtienen en el CEADEN por el    m&eacute;todo de descarga sumergida en agua, son mayoritariamente    poli&eacute;dricos en general e irregulares. La investigaci&oacute;n    arroj&oacute; que los espectros Raman de este    tipo de nanocebollas tienen una serie de diferencias    con los de las estructuras esf&eacute;ricas que aparecen en    [10]. Una de las m&aacute;s importantes es que la banda    principal del espectro, la banda G, no es ya una l&iacute;nea    simple con un corrimiento hacia el rojo debido a la curvatura    <br>   &mdash; como se reporta en la literatura para las nanocebollas    esf&eacute;ricas [11] &mdash;, sino que est&aacute; compuesta    por dos l&iacute;neas: la del aporte de las zonas planas del    <br>   poliedro, que coincide aproximadamente con el pico G    del grafito y otra que corresponde a las zonas curvas    en los bordes y v&eacute;rtices <a href="#f02025815">(figura 2)</a>. En los casos que    los poliedros sean irregulares, aparecen tres l&iacute;neas en    vez de dos. Se encontr&oacute; que la aparici&oacute;n de las l&iacute;neas    correspondientes a las partes curvadas est&aacute; relacionada    con la distorsi&oacute;n de la red en esas zonas, lo cual    <br>   provoca una modificaci&oacute;n local de los fonones que    contribuyen a esas l&iacute;neas. Este an&aacute;lisis se fundament&oacute;    te&oacute;ricamente a partir de la din&aacute;mica de la red cristalina    en un trabajo publicado en [12]. Otra caracter&iacute;stica importante    <br>   para los espectros Raman de las nanocebollas    poli&eacute;dricas fue la aparici&oacute;n de una l&iacute;nea en la zona del    espectro comprendida entre 1400 y 1450 <img src="/img/revistas/nuc/n58/e02025815.jpg" width="32" height="15">, que no    aparece en los espectros de las nanocebollas esf&eacute;ricas    [10]. Esa l&iacute;nea se ha asociado a una alta concentraci&oacute;n</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de pent&aacute;gonos en los v&eacute;rtices de los poliedros, que    pueden dar lugar a un modo de vibraci&oacute;n al llamado &ldquo;pentagonal pinch&rdquo;, el cual juega un papel importante    en el espectro Raman del fullereno C60 [13].</font></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n58/f02025815.jpg" width="568" height="349"><a name="f02025815"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Varios trabajos de diploma se han realizado en relaci&oacute;n    con el proyecto Nano-onco. En uno de ellos se    estudi&oacute; la variaci&oacute;n de la resistencia el&eacute;ctrica de las    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   muestras obtenidas mediante los experimentos de descarga    de arco despu&eacute;s de ser irradiados con cuantos    gamma, observ&aacute;ndose que la resistencia se incrementa    con la dosis hasta un m&aacute;ximo y despu&eacute;s disminuye. Los     <br>   investigadores interpretan este comportamiento por la    competencia entre dos procesos: la desaparici&oacute;n de los    defectos debido a su recombinaci&oacute;n y la generaci&oacute;n de    nuevos defectos m&aacute;s complejos [14]. En otros trabajos    se estudiaron por espectrometr&iacute;a Raman las caracter&iacute;sticas    del precipitado que se obtiene en esos experimentos,    corrobor&aacute;ndose que est&aacute; compuesto mayoritariamente    por nanotubos de carbono [15], as&iacute; como la influencia    <br>   de las corriente de descarga en los espectros Raman    de los productos obtenidos, de donde se derivaron una    serie de caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas de inter&eacute;s [16].    Recientemente, otro de los trabajos relacionados con el    <br>   proyecto fue el dise&ntilde;o de un sistema perfeccionado para    la obtenci&oacute;n de nanoestructuras de carbono por el m&eacute;todo  de descarga de arco sumergido en agua.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  <strong>Otros estudios relacionados con nanoestructuras    y sus aplicaciones</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Una de las direcciones de trabajo del InSTEC en el    campo de las nanociencias y las nanotecnolog&iacute;as es el   estudio de las posibilidades de utilizaci&oacute;n de nanoestructuras    de carbono (especialmente grafeno y nanotubos)    para purificar aguas contaminadas con compuestos org&aacute;nicos.    En esos estudios se utiliza tambi&eacute;n la irradiaci&oacute;n    con cuantos gamma y electrones para favorecer los    procesos de desorci&oacute;n de esos materiales. En particular    se ha demostrado que el uso del grafeno y los nanotubos    tiene buenas perspectivas para el tratamiento de    aguas contaminadas con paracetamol y que la ulterior    <br>   desorci&oacute;n del paracetamol y degradaci&oacute;n simult&aacute;nea    por radiaci&oacute;n gamma es una alternativa para disminuir    la carga contaminante [16].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Por otra parte, estudios recientes para obtener &oacute;xidos    nanoestructurados (FeOx, ZnOx) por m&eacute;todos de    coprecipitaci&oacute;n han demostrado la factibilidad de su    empleo en la remoci&oacute;n de compuestos t&oacute;xicos presentes    en aguas para el consumo humano, fundamentalmente,    la eliminaci&oacute;n de ars&eacute;nico. Se estudia si el    proceso de desorci&oacute;n puede ser acelerado al irradiar el    sistema, algo similar a lo demostrado al irradiar nanoestructuras    de carbono (nanotubos, grafeno, etc.) saturadas    en compuestos org&aacute;nicos persistentes.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Un trabajo novedoso fue el estudio del proceso de    canalizaci&oacute;n de protones a trav&eacute;s de nanotubos de carbono.    En &eacute;l se simul&oacute; el proceso utilizando dos modelos    diferentes y se demostr&oacute; que los nanotubos quirales    ofrecen mayores ventajas para la canalizaci&oacute;n que los    no quirales. El tema es de gran actualidad, pues el efecto    se pudiera aplicar en el desarrollo de nuevos tipos de    aceleradores de part&iacute;culas y en la caracterizaci&oacute;n de los  nanotubos [17].</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">CONCLUSIONES</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Desde hace m&aacute;s de dos d&eacute;cadas el InSTEC ha    venido desarrollando actividades en el campo de las    nanociencias y las nanotecnolog&iacute;as en estrecha colaboraci&oacute;n    con otras instituciones del pa&iacute;s. La participaci&oacute;n    creciente de los estudiantes en estos trabajos ha    sido un factor importante para incorporar en los graduados    de especialidades nucleares elementos b&aacute;sicos de    las nanociencias y, de esta manera, contribuir a que ellos    puedan continuar desarrollando una sinergia positiva entre    las tecnolog&iacute;as nucleares y las nanotecnolog&iacute;as.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>REFERENCIAS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1] IAEA. Emerging applications of radiation in nanotechnology. IAEATECDOC-    <br>   1438. Vienna: IAEA, March 2005.    <!-- ref --><br>   [2] KRASHENINNIKOV V &amp; NORDLUND K. Ion and electron irradiation-induced effects in nanostructured materials. J Appl. Phys.    2010; 107(7): 071301.    <br>   [3] ASSADI M, AFRASIBI K, NABIPOUR I &amp; SEYEDABADI M. Nanotechnology    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   and nuclear medicine; research and preclinical applications.    Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2011; 14 (2): 149-   159.    <!-- ref --><br>   [4] NOVOSELOV KS, et. al. Electric field effect in atomically thin carbon    films. Science. 2004, 306(5696): 666-669.    <!-- ref --><br>   [5] CODORNIU D, AGUILERA Y &amp; BALDASARRE F. Calculation of the    number of atoms displaced during the irradiation of monolayer    graphene. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2011; 289(1): 167-172.    <!-- ref --><br>   [6] CODORNIU D &amp; BERM&Uacute;DEZ A. An expression for estimating the    number of atoms displaced during the irradiation of monolayer    graphene with neutrons. 2012 [article on line]. Available in: arxiv.   org/pdf/1210.4099    <!-- ref --><br>   [7] TUINSTRA F &amp; KOENIG JL. Raman Spectrum of Graphite. J. Chem.    Phys. 1970; 53(3): 1126-1130.    <!-- ref --><br>   [8] CODORNIU D. Raman D-band in the irradiated graphene: Origin    of the non-monotonous dependence of its intensity with defect    concentration. Nucleus. 2013; (53): 10-13.    <br>   [9] DARIAS JG, HERN&Aacute;NDEZ L, CODORNIU D, et al. Carbon nanostructures    <br>   obtained by underwater arc discharge of graphite electrodes:    Synthesis and characterization [article on line]. Available    in: arxiv.org/pdf/1502.04062.    <br>   [10] CODORNIU D, ARIAS O, DESD&Iacute;N L, et. al. Raman spectroscopy    of polyhedral carbon nano-onions. Appl. Phys. A. 2015. 120(4):   1339-1345.    <br>   [11] ROY D, CHHOWALLA M, WANG H, et. al. Characterization of carbon    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   nano-onions using Raman spectroscopy. Chemical Physics    Letters. 2003. 373(1-2): 52-56.    <br>   [12] CODORNIU D. Changes in the vibrational properties of graphene    and other related nano-strcutures under strain. Memorias del    WONP-NURT&rsquo;2015. La Habana, Feb. 9-13 2015. ISBN 978-959-   300-069-7.    <!-- ref --><br>   [13] DRESSELHAUS MS, DRESSELHAUS G &amp; EKLUND P C. Science    of fullerenes and carbon nanotubes. Academic Press, 1966. ISBN   0-12-231820-5.    <br>   [14] LAGE J, LEYVA A, TOLEDO C, et. al. Electrical resistance behavior    with gamma radiation dose in bulk carbon nanostructured    samples. Memorias del WONP-NURT&rsquo;2013. La Habana, 2013.    ISBN 978-959-7136-98-9.    <!-- ref --><br>   [15] BERM&Uacute;DEZ A. Caracterizaci&oacute;n mediante espectroscop&iacute;a Raman    de nanoestructuras presentes en precipitados obtenidos a trav&eacute;s    de descarga de arco con electrodos de grafito en agua [tesis para    optar por el t&iacute;tulo de Licenciado en F&iacute;sica Nuclear]. La Habana:    InSTEC, 2014.    <br>   [16] P&Eacute;REZ A. Influencia de la corriente de descarga sobre los espectros    <br>   Raman de los nano-onions obtenidos por descarga de arco    <br>   [tesis para optar por el t&iacute;tulo de Licenciado en F&iacute;sica Nuclear]. La    Habana: InSTEC, 2015.    <br>   [17] HERN&Aacute;NDEZ D. Canalizaci&oacute;n de protones en nanotubos de carbono    <br>   [tesis para optar por el t&iacute;tulo de Licenciado en F&iacute;sica Nuclear].  La Habana: InSTEC, 2015.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Recibido:</strong> 2 de noviembre de 2015    <br>     <strong>Aceptado: </strong>27 de noviembre de 2015</font></p>     <p>________________________________________________________________</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">*<font size="1"> Dado que los primeros estudios de interacci&oacute;n de la radiaci&oacute;n con los materiales    estuvieron motivados por el da&ntilde;o que la misma provocaba en los materiales estructurales    de los reactores nucleares, se ha conservado la tradici&oacute;n de denominar    estos procesos como &ldquo;da&ntilde;o por radiaci&oacute;n&rdquo;, aunque no siempre las modificaciones    que producen la radiaci&oacute;n en el material sean da&ntilde;inas. En este caso, lo que se  busca es mejorar las propiedades del grafeno mediante la irradiaci&oacute;n.</font></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>IAEA</collab>
<source><![CDATA[Emerging applications of radiation in nanotechnology: IAEATECDOC-1438]]></source>
<year>Marc</year>
<month>h </month>
<day>20</day>
<publisher-loc><![CDATA[Vienna ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IAEA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KRASHENINNIKOV]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NORDLUND]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ion and electron irradiation-induced effects in nanostructured materials]]></article-title>
<source><![CDATA[J Appl. Phys]]></source>
<year>2010</year>
<volume>107</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>071301</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ASSADI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AFRASIBI]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NABIPOUR]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SEYEDABADI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanotechnology and nuclear medicine; research and preclinical applications]]></article-title>
<source><![CDATA[Hellenic Journal of Nuclear Medicine]]></source>
<year>2011</year>
<volume>14</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>149- 159</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NOVOSELOV]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Electric field effect in atomically thin carbon films]]></article-title>
<source><![CDATA[Science]]></source>
<year>2004</year>
<volume>306</volume>
<numero>5696</numero>
<issue>5696</issue>
<page-range>666-669</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CODORNIU]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AGUILERA]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BALDASARRE]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Calculation of the number of atoms displaced during the irradiation of monolayer graphene]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Radioanal. Nucl. Chem]]></source>
<year>2011</year>
<volume>289</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>167-172</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CODORNIU]]></surname>
<given-names><![CDATA[  D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BERMÚDEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[  A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[An expression for estimating the number of atoms displaced during the irradiation of monolayer graphene with neutrons]]></source>
<year>2012</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[TUINSTRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KOENIG]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Raman Spectrum of Graphite]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chem. Phys]]></source>
<year>1970</year>
<volume>53</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1126-1130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CODORNIU]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Raman D-band in the irradiated graphene: Origin of the non-monotonous dependence of its intensity with defect concentration]]></article-title>
<source><![CDATA[Nucleus]]></source>
<year>2013</year>
<numero>53</numero>
<issue>53</issue>
<page-range>10-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DARIAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HERNÁNDEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CODORNIU]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Carbon nanostructures obtained by underwater arc discharge of graphite electrodes: Synthesis and characterization]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CODORNIU]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ARIAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DESDÍN]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Raman spectroscopy of polyhedral carbon nano-onions]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Phys. A]]></source>
<year>2015</year>
<volume>120</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>1339-1345</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ROY]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHHOWALLA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[WANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of carbon nano-onions using Raman spectroscopy]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Physics Letters]]></source>
<year>2003</year>
<volume>373</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>52-56</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CODORNIU]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Changes in the vibrational properties of graphene and other related nano-strcutures under strain]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Memorias del WONP-NURT’2015]]></conf-name>
<conf-date>Feb. 9-13 2015</conf-date>
<conf-loc> </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DRESSELHAUS]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DRESSELHAUS]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[EKLUND]]></surname>
<given-names><![CDATA[PC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Science of fullerenes and carbon nanotubes]]></source>
<year>1966</year>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LAGE]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LEYVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TOLEDO]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Electrical resistance behavior with gamma radiation dose in bulk carbon nanostructured samples]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Memorias del WONP-NURT’2013]]></conf-name>
<conf-date>2013</conf-date>
<conf-loc>La Habana </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BERMÚDEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Caracterización mediante espectroscopía Raman de nanoestructuras presentes en precipitados obtenidos a través de descarga de arco con electrodos de grafito en agua]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PÉREZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Influencia de la corriente de descarga sobre los espectros Raman de los nano-onions obtenidos por descarga de arco]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HERNÁNDEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Canalización de protones en nanotubos de carbono]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
