Has preguntado alguna vez teléfonos inteligentes y otras aparatos transparente, como los de la imagen de arriba? Pues bien, esta novedad cada vez está más cerca, gracias al descubrimiento de un nuevo material, el grafeno.
A lo largo de 2010 se publicaron más de tres mil trabajos sobre este material y sus propiedades. Su importancia se consolidó el 10 de diciembre, a través de la premiación de científicos Andrey Geim e Konstantin Novoselov, en la Universidad de Manchester, Reino Unido, por su investigación sobre la grafeno, cuya investigación más impresionante (con más de 2 citas y publicada en la revista Nature (438, 197-200) en 2005), describe las propiedades semiconductoras del material.
Todos los materiales que se utilizan actualmente en los dispositivos electrónicos son agrupaciones tridimensionales de átomos (tengan o no una estructura cristalina). Incluso los objetos más delgados, como las películas de óxido de los transistores o las películas metálicas de los discos duros, tienen un grosor de algunas decenas de nanómetros, lo que equivale a unos cientos de planos de átomos. Sin embargo, en 2005 se produjo la estructura de carbono, la grafeno, que inicialmente fue pronosticado en 1962, y cuyo principal atractivo es el hecho de que es bidimensional, es decir, su grosor es de un solo plano, una estructura muy maleable y cuyas perspectivas tecnológicas lo hacen destacar como un fuerte contendiente para la electrónica moderna.
Para entender cuál es el grafeno primero tenemos que saber cual es el grafito (sí, esas cosas presentes en los lápices). O grafito Es un cristal formado únicamente por átomos de carbono dispuestos en planos (como láminas) con simetría hexagonal que, a su vez, se apilan unos sobre otros. De esta manera, el grafeno no es más que una de esas láminas aisladas, es decir, un plano de átomos de carbono. “Los átomos de carbono del grafito están dispuestos en hexágonos regulares como los panales de una colmena y forman capas de un átomo de espesor, las láminas de grafito. grafeno, que se superponen entre sí. Los electrones libres en este material se mueven como partículas sin masa, similares a las partículas de luz (los fotones). Esto define las extraordinarias propiedades electrónicas del grafeno y el grafito.” explicó el profesor del Instituto de Física Gleb Wataghin de la Unicamp, Yakov Kopelevich, en el seminario titulado “Lápices y el Premio Nobel de Física 2010”, el 25 de noviembre de 2010.
Una propiedad importante y bien conocida del grafito es que la fuerza de unión entre cada uno de sus planos es débil. De esta manera, es posible separar fácilmente un plano del otro. Esta fue la propiedad que permitió la primera síntesis de grafeno🇧🇷 El material resultante es lo más delgado posible, de un átomo de espesor.
Tecnológicamente, el grafeno promete varias revoluciones en diversas ramas de la industria y la tecnología, siendo un material más que ideal para electrónica de alta velocidad, fotónica, nanotecnología, Entre muchos otros. Una aplicación directa es el desarrollo de nuevos materiales, composites más ligeros y duraderos. Además, al ser prácticamente transparente, permitiría la construcción de dispositivos transparentes tipo pantalla táctil🇧🇷 Además, las demostraciones actuales de transistores de alta velocidad muestran que la grafeno es un candidato potencial para la electrónica del futuro.
Para los científicos y los grandes actores de la industria, la grafeno ya ha superado la categoría de promesa y ya se considera como el sucesor más probable de los chips semiconductores que son estándar en la industria actual (ver, IBM, Fujitsu, entre otros).
Como si eso no fuera suficiente, el grafeno presenta propiedades físicas únicas, lo que lo convierte en un material de gran interés para el estudio de la física fundamental. Entre ellos destaca la existencia de partículas sin masa (fermiones sin masa).
¡Así que prepárate, vas a escuchar mucho sobre estas cosas!
Para más datos sobre el grafeno, visita el Wikipedia.
fuente: dicyt.com e medio bit.
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