{"id":402,"date":"2020-12-31T00:14:43","date_gmt":"2020-12-31T00:14:43","guid":{"rendered":"http:\/\/industrialevel.com\/?p=402"},"modified":"2020-12-31T00:32:02","modified_gmt":"2020-12-31T00:32:02","slug":"nanocables-y-nanotubos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/industrialevel.com\/?p=402","title":{"rendered":"Nanocables y nanotubos"},"content":{"rendered":"\n<p>Los nanocables y nanotubos son estructuras que tienen solo unas mil millon\u00e9simas de metro de di\u00e1metro, pero muchos miles o millones de veces m\u00e1s largas. se han convertido en materiales de moda en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen de muchas formas &#8211; hechos de metales, semiconductores, aislantes y compuestos org\u00e1nicos &#8211; y est\u00e1n siendo estudiados para su uso en electr\u00f3nica, conversi\u00f3n de energ\u00eda, \u00f3ptica y detecci\u00f3n qu\u00edmica, entre otros muchos campos.<br><br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https:\/\/news.mit.edu\/sites\/default\/files\/images\/inline\/newsofficeimages\/nanowires-560.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Imagen de microscopio electr\u00f3nico de barrido muestra una serie de nanocables.&nbsp;Foto: Kristian Molhave. Fuente: <strong>https:\/\/news.mit.edu\/<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2>Descubrimiento<\/h2>\n\n\n\n<p>El descubrimiento inicial de los nanotubos de carbono, diminutos tubos de carbono puro, esencialmente l\u00e1minas de grafeno enrolladas en un cilindro, generalmente se atribuye a un art\u00edculo publicado en 1991 por el f\u00edsico japon\u00e9s Sumio Ijima (aunque algunas formas de nanotubos de carbono se hab\u00edan observado antes). Casi de inmediato, hubo una explosi\u00f3n de inter\u00e9s en esta forma ex\u00f3tica de material com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n<p>Los nanocables de fibras cristalinas s\u00f3lidas, en lugar de tubos huecos, ganaron una prominencia similar unos a\u00f1os despu\u00e9s ya que, debido a su extrema delgadez, tanto los nanotubos como los nanocables son esencialmente unidimensionales. \u00abDos de sus dimensiones est\u00e1n en la escala nanom\u00e9trica\u00bb. Esta unidimensionalidad confiere propiedades el\u00e9ctricas y \u00f3pticas distintivas.<br><br>Por un lado, significa que los electrones y fotones dentro de estos nanocables experimentan \u00abefectos de confinamiento cu\u00e1ntico\u00bb, seg\u00fan el profesor asistente de ciencia e ingenier\u00eda de materiales del MIT Silvija Grade\u010dak y su equipo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, a diferencia de otros materiales que producen tales efectos cu\u00e1nticos, como los puntos cu\u00e1nticos, la longitud de los nanocables les permite conectarse con otros dispositivos macrosc\u00f3picos y el mundo exterior.<\/p>\n\n\n\n<h2>Estructura y producci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>La estructura de un nanocable es tan simple que no hay lugar para defectos y los electrones pasan sin obst\u00e1culos a diferencia &nbsp;de los semiconductores cristalinos t\u00edpicos, en una oblea de silicio siempre hay defectos y esos defectos interfieren con el paso de electrones.<br><br>Los nanocables se pueden generar en muchos sustratos diferentes mediante un proceso de deposici\u00f3n de vapor.&nbsp;Peque\u00f1as perlas de oro fundido u otros metales se depositan sobre una superficie;&nbsp;el material de nanoalambre, en vapor, es luego absorbido por el oro fundido y finalmente crece desde la parte inferior de esa cuenta como una delgada columna del material.&nbsp; Definiendo el tama\u00f1o de la perla de metal, es posible controlar con precisi\u00f3n el tama\u00f1o del nanoalambre resultante.<br><br>Los materiales que normalmente no se mezclan f\u00e1cilmente se pueden desarrollar juntos en forma de nanocables. Por ejemplo, las capas de silicio y germanio, dos semiconductores ampliamente utilizados, \u201cson muy dif\u00edciles de fundir juntas en pel\u00edculas delgadas\u201d, seg\u00fan el profesor asistente de ciencia e ingenier\u00eda de materiales del MIT Silvija Grade\u010dak. \u00abPero en los nanocables, se pueden cultivar sin ning\u00fan problema\u00bb. Adem\u00e1s, el equipo necesario para este tipo de deposici\u00f3n de vapor se utiliza ampliamente en la industria de los semiconductores y puede adaptarse f\u00e1cilmente para la producci\u00f3n de nanocables.<br><br>Si bien los di\u00e1metros de los nanocables y nanotubos son insignificantes, su longitud puede extenderse por cientos de micr\u00f3metros, incluso alcanzando longitudes visibles a simple vista. Ning\u00fan otro material conocido puede producir proporciones de longitud a di\u00e1metro tan extremas: millones de veces m\u00e1s largas que anchas.<br><br>Debido a esto, los alambres tienen una relaci\u00f3n extremadamente alta de \u00e1rea de superficie a volumen. Eso los hace muy buenos como detectores, porque toda esa superficie se puede tratar para unirse con mol\u00e9culas qu\u00edmicas o biol\u00f3gicas espec\u00edficas. La se\u00f1al el\u00e9ctrica generada por esa uni\u00f3n se puede transmitir f\u00e1cilmente a lo largo del cable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los nanocables y nanotubos son estructuras que tienen solo unas mil millon\u00e9simas de metro de di\u00e1metro, pero muchos miles o millones de veces m\u00e1s largas. se han convertido en materiales de moda en los \u00faltimos a\u00f1os. 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