{"id":146,"date":"2014-03-20T16:08:17","date_gmt":"2014-03-20T15:08:17","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.laverdad.es\/jalozate\/?p=146"},"modified":"2014-03-20T16:08:17","modified_gmt":"2014-03-20T15:08:17","slug":"en-las-minas-pueden-existir-materiales-que-compitiran-con-el-grafeno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.laverdad.es\/jalozate\/2014\/03\/20\/en-las-minas-pueden-existir-materiales-que-compitiran-con-el-grafeno\/","title":{"rendered":"EN LAS MINAS PUEDEN EXISTIR MATERIALES QUE COMPETIR\u00c1N CON EL GRAFENO"},"content":{"rendered":"<p>La noticia la proporciona el servicio de prensa de la Universidad de Varsovia (Facultad de F\u00edsica)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fuw.edu.pl\/press-release\/news2623.html\">http:\/\/www.fuw.edu.pl\/press-release\/news2623.HTML<\/a><\/p>\n<p>La traducci\u00f3n aproximada podr\u00eda ser \u00e9sta:<\/p>\n<p><strong><em>El disulfuro de molibdeno se encuentra naturalmente en ciertas rocas, en el mineral molibdenita. \u00bfSer\u00e1n capaces las capas monoat\u00f3micas de disulfuro de molibdeno de igualar o superar\u00a0al grafeno\u00a0en aplicaciones electr\u00f3nicas?\u00a0Muchos indicios se\u00f1alan que \u00e9ste podr\u00eda ser el caso.\u00a0En todo caso\u00a0 los f\u00edsicos de la Facultad de F\u00edsica de la Universidad de Varsovia han demostrado que todav\u00eda es poco entendida la naturaleza de los fen\u00f3menos que ocurren en materiales estratificados. por lo que se requiere\u00a0m\u00e1s investigaci\u00f3n.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><a href=\"\/jalozate\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2014\/03\/FUW140312b_fot01s-cb1ba89c.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter  wp-image-147\" title=\"FUW140312b_fot01s-cb1ba89c\" src=\"\/jalozate\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2014\/03\/FUW140312b_fot01s-cb1ba89c.jpg\" alt=\"\" width=\"421\" height=\"357\" \/><\/a><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cristales de color plata de molidebnita incrustados en rocas (Foto Univ. Varsovia)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"background\">\n<div id=\"wrapper\">\n<div id=\"container\">\n<div id=\"main\">\n<div>\n<div id=\"news-release\">\n<div>\n<div>\n<div>\n<p><span><span>El grafeno\u00a0\u00a0es aclamado como el futuro de la electr\u00f3nica.\u00a0<\/span><span>Construido de anillos de carbono de seis \u00e1tomos, dispuestos en una estructura en forma de panal, forma hojas extremadamente resistentes de apenas un solo \u00e1tomo de espesor.\u00a0<\/span><span>Sin embargo,\u00a0ahora sabemos de otros materiales\u00a0tienen una estructura similar, en capas.\u00a0<\/span><span>Es importante destacar que algunos de ellos, tal como el disulfuro de molibdeno,\u00a0presentan propiedades tan intrigantes como los de grafeno.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Un grupo de investigadores de la Facultad de F\u00edsica de\u00a0la Universidad de Varsovia, Facultad de F\u00edsica (FUW), con otros colaboradores, han demostrado que los fen\u00f3menos que ocurren en la red cristalina de las hojas de disulfuro de molibdeno tienen caracter\u00edsticas muy interesantes y su\u00a0<\/span><span>descubrimiento, logrado en colaboraci\u00f3n con Laboratoire National des Campos Magn\u00e9ticos Intenses en Grenoble, ha sido recientemente publicado en\u00a0la revista <\/span><\/span><em><span><span><strong>Applied Physics Letters<\/strong>.<\/span><\/span><\/em><\/p>\n<p><span><span>&#8220;No va a ser posible construir sistemas electr\u00f3nicos complejos constituidos por l\u00e1minas at\u00f3micas individuales hasta que tengamos una suficiente buena comprensi\u00f3n de la f\u00edsica implicada en los fen\u00f3menos que ocurren dentro de la red cristalina de los materiales.\u00a0<\/span><span>Nuestro\u00a0trabajo muestra que la investigaci\u00f3n a\u00fan tiene un largo camino por recorrer en este campo &#8220;, ha dicho\u00a0 el Prof. Adam Babi\u0144ski\u00a0de la Facultad de F\u00edsica de la Universidad de Washington.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>El m\u00e9todo m\u00e1s simple de crear grafeno se llama exfoliaci\u00f3n: un pedazo de cinta adhesiva lugar se puede pegar a un pedazo de grafito, y a continuaci\u00f3n se separa. En<\/span><span>tre las part\u00edculas que permanecen pegados a la cinta, se pueden encontrar capas microsc\u00f3picas de grafeno.\u00a0<\/span><span>Esto es porque el grafito se compone de muchas l\u00e1minas adyacentes.\u00a0<\/span><span>Los \u00e1tomos de carbono dentro de cada capa est\u00e1n muy fuertemente ligados entre s\u00ed (mediante enlaces covalentes, a lo que el grafeno debe su legendaria capacidad de resistencia), pero las capas individuales se mantienen unidas entre s\u00ed por enlaces significativamente m\u00e1s d\u00e9biles (van de Walls). Una c<\/span><span>inta adhesiva ordinaria (un trocito de &#8220;cello&#8221; adhesivo) es lo suficientemente fuerte como para arrancar la capa de grafeno adherida y separarla del resto de las capas. <\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Hace algunos a\u00f1os se\u00a0descubri\u00f3 que, as\u00ed como el grafeno puede obtenerse a partir de grafito, de manera similar pueden obtenerse hojas de un solo \u00e1tomo de espesor a partir de otros muchos otros cristales.\u00a0<\/span><span>Esto se ha hecho con \u00e9xito, por ejemplo, con metales de transici\u00f3n calcogenuros (sulfuros, seleniuros, y telururos).\u00a0En particular, l<\/span><span>as capas de disulfuro de molibdeno (MoS2) han demostrado ser un material muy interesante.\u00a0<\/span><span>Este compuesto existe en la naturaleza como molibdenita, un material cristalino que se encuentra en rocas en todo el mundo, mostrando frecuentemente\u00a0la forma caracter\u00edstica de placas hexagonales de color de plata.\u00a0Durantes a\u00f1os la<\/span><span>\u00a0molibdenita se ha utilizado en la fabricaci\u00f3n de lubricantes y aleaciones de metales.\u00a0<\/span><span>Al igual que hab\u00eda sucedido en el caso del grafito, las propiedades de las hojas monoat\u00f3micas de MoS2 hab\u00edan pasado desapercibidas.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Desde el punto de vista de las aplicaciones de la electr\u00f3nica, las hojas de disulfuro de molibdeno presentan una ventaja significativa sobre el grafeno: tienen una brecha de energ\u00eda, una gama de energ\u00eda dentro de la cual no pueden existir estados electr\u00f3nicos.\u00a0<\/span><span>Mediante la aplicaci\u00f3n de un campo el\u00e9ctrico, el material se puede cambiar entre un estado que conduce la electricidad u otro\u00a0que se comporta como un aislante.\u00a0<\/span><span>Seg\u00fan los c\u00e1lculos hechos, un\u00a0transistor de disulfuro de molibdeno desconectado consumir\u00eda cientos de miles de veces menos energ\u00eda que un transistor de silicio.<\/span><span>El grafeno, por otra parte, no tiene ninguna brecha de energ\u00eda y los transistores hechos de grafeno no pueden ser\u00a0 desconectados completamente.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Mediante el an\u00e1lisis de c\u00f3mo la luz se dispersa en el material se puede obtener informaci\u00f3n valiosa sobre la estructura de un cristal y los fen\u00f3menos que ocurren dentro del mismo.\u00a0<\/span><span>Los fotones de una energ\u00eda dada son por lo general absorbidos por los \u00e1tomos y mol\u00e9culas del material, y a continuaci\u00f3n, reemitidos en la misma energ\u00eda.\u00a0<\/span><span>En el espectro obtenido de\u00a0de la luz dispersada\u00a0se puede\u00a0observar un pico distintivo, correspondiente a esa energ\u00eda.\u00a0<\/span><span>Resulta, sin embargo, que uno de cada muchos millones de fotones es capaz de utilizar parte de su energ\u00eda de otra manera, por ejemplo, alterando la vibraci\u00f3n o la circulaci\u00f3n de una mol\u00e9cula.\u00a0<\/span><span>La situaci\u00f3n inversa tambi\u00e9n ocurre a veces: un fot\u00f3n puede quitar algo de la energ\u00eda de una mol\u00e9cula, y por lo tanto su propia energ\u00eda aumenta ligeramente.\u00a0<\/span><span>En esta situaci\u00f3n, conocida como dispersi\u00f3n Raman, se observan dos picos m\u00e1s peque\u00f1os a cada lado del pico principal.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Los cient\u00edficos analizaron los espectros Raman del disulfuro de molibdeno en\u00a0 mediciones microsc\u00f3picas de baja temperatura.\u00a0<\/span><span>La\u00a0gran sensibilidad de los equipos y los m\u00e9todos de an\u00e1lisis detallados les han permitido proponer un modelo\u00a0muy preciso de los fen\u00f3menos que ocurren en la red cristalina del disulfuro de molibdeno.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>&#8220;En el caso de materiales de una sola capa, la forma de las l\u00edneas Raman ha sido previamente explicada en t\u00e9rminos de fen\u00f3menos que implican ciertas vibraciones caracter\u00edsticas de la red cristalina.\u00a0Nosotros h<\/span><span>emos demostrado\u00a0con las hojas de disulfuro de molibdeno que los efectos atribuidos a esas vibraciones se deben en realidad, al menos en parte,\u00a0a otras vibraciones de la red no tomados en cuenta previamente &#8220;, explica Katarzyna Golasa, un estudiante de doctorado en la Facultad de F\u00edsica de la Universidad de Washington. <\/span><\/span><span><span>La presencia de este nuevo tipo de vibraci\u00f3n en los materiales de una sola hoja tiene un impacto en la explicaci\u00f3n de c\u00f3mo se comportan los electrones.\u00a0<\/span><span>Como consecuencia de ello, estos materiales exhiben\u00a0propiedades electr\u00f3nicas algo diferentes\u00a0de lo previsto.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>&#8220;El grafeno fue el primero conocido.\u00a0<\/span><span>Sus caracter\u00edsticas \u00fanicas han provocado un considerable inter\u00e9s\u00a0creciente entre los cient\u00edficos y tambi\u00e9n\u00a0en la industria.\u00a0<\/span><span>Sin embargo, no hay que olvidarse de otros materiales de una sola capa.\u00a0<\/span><span>Si los estudiamos bien, pueden llegar a ser mejor que el grafeno para muchas aplicaciones &#8220;, dice el profesor Babi\u0144ski.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La noticia la proporciona el servicio de prensa de la Universidad de Varsovia (Facultad de F\u00edsica) http:\/\/www.fuw.edu.pl\/press-release\/news2623.HTML La traducci\u00f3n aproximada podr\u00eda ser \u00e9sta: El disulfuro de molibdeno se encuentra naturalmente en ciertas rocas, en el mineral molibdenita. \u00bfSer\u00e1n capaces las capas monoat\u00f3micas de disulfuro de molibdeno de igualar o superar\u00a0al grafeno\u00a0en aplicaciones electr\u00f3nicas?\u00a0Muchos indicios se\u00f1alan 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