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    <title><![CDATA[elDiario.es - Juan Ramón Sánchez-Valencia]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/autores/juan_ramon_sanchez-valencia/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiario.es - Juan Ramón Sánchez-Valencia]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[Nanomateriales, mucho más que miniaturización]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/andalucia/la-cuadratura-del-circulo/nanomateriales-miniaturizacion_132_3133326.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p class="article-text">
        Para entender este art&iacute;culo debemos hacer un esfuerzo por visualizar la magnitud tan peque&ntilde;a que supone el nan&oacute;metro. Un nan&oacute;metro es la mil millon&eacute;sima parte de un metro: para entenderlo mejor, es cien mil veces m&aacute;s peque&ntilde;o que el grosor de un folio o mil veces m&aacute;s peque&ntilde;o que una bacteria. Si enfocamos con un microscopio sobre una de nuestras sortijas de oro observar&iacute;amos que en un nan&oacute;metro solo hay espacio para unos pocos &aacute;tomos.
    </p><p class="article-text">
        Los nanomateriales son aqu&eacute;llos que tienen dimensiones en el rango de los nan&oacute;metros, t&iacute;picamente por debajo de 100. Pero, &iquest;por qu&eacute; son importantes los nanomateriales?. Podr&iacute;a pensarse que la miniaturizaci&oacute;n es la raz&oacute;n fundamental. En un mundo en el que los m&oacute;viles y los ordenadores han ocupado nuestras vidas, es cierto que esta puede ser una raz&oacute;n de peso. Los microprocesadores que son considerados el <em>cerebro</em> de los ordenadores, est&aacute;n compuestos de unidades m&aacute;s peque&ntilde;as llamadas transistores. La rapidez de estos <em>cerebros</em> depende de la cantidad de estos transistores, por lo que su miniaturizaci&oacute;n es crucial para conseguir ordenadores m&aacute;s potentes. De hecho, Gordon Moore predijo en 1965 con la famosa ley que lleva su nombre que la demanda de ordenadores cada vez m&aacute;s potentes obligar&iacute;a a la tecnolog&iacute;a a duplicar el n&uacute;mero de transistores integrados en un microprocesador cada 2 a&ntilde;os. M&aacute;s de 50 a&ntilde;os despu&eacute;s, esta ley se ha cumplido con gran precisi&oacute;n y hoy en d&iacute;a los microprocesadores contienen m&aacute;s de 10 mil millones de transistores.
    </p><p class="article-text">
        Pero quiz&aacute;s la raz&oacute;n m&aacute;s importante y fascinante desde el punto de vista cient&iacute;fico es que cuando los materiales se encuentran estructurados en la nanoescala presentan propiedades singulares, a menudo superiores a las de su correspondiente macrosc&oacute;pico. La nanoestructuraci&oacute;n modifica las propiedades f&iacute;sicas de los materiales como las mec&aacute;nicas, &oacute;pticas o el&eacute;ctricas, entre muchas otras.
    </p><p class="article-text">
        La fabricaci&oacute;n de materiales en la escala nanom&eacute;trica puede alcanzarse siguiendo dos aproximaciones distintas. La primera se denomina <em>top-down (de arriba abajo)</em> y se basa en la erosi&oacute;n o divisi&oacute;n de un material que va reduci&eacute;ndose hasta alcanzar la escala y dise&ntilde;o deseado. Esta aproximaci&oacute;n es de especial relevancia en la industria, ya que engloba procesos usados ampliamente en la fabricaci&oacute;n de dispositivos electr&oacute;nicos. Por ejemplo, hoy en d&iacute;a los transistores que componen los microprocesadores se fabrican por nanolitograf&iacute;a &oacute;ptica (<em>top-down</em>) que se basa en la utilizaci&oacute;n de resinas que reaccionan ante la luz y que mediante el uso de m&aacute;scaras permiten retirar esta resistencia en zonas determinadas. De este modo se crea as&iacute; un patr&oacute;n deseado que delimita una zona para la deposici&oacute;n de un segundo material o para la erosi&oacute;n del material ya existente.
    </p><p class="article-text">
        En la segunda aproximaci&oacute;n denominada <em>bottom-up (de abajo a arriba)</em> se parte de estructurales b&aacute;sicas como &aacute;tomos o mol&eacute;culas que se ensamblan o depositan hasta llegar al nanomaterial deseado. Esta aproximaci&oacute;n <em>bottom-up </em>tiene un gran potencial, ya que permite la fabricaci&oacute;n de nanomateriales con una mayor precisi&oacute;n, llegando incluso a obtener precisi&oacute;n at&oacute;mica. A pesar de la potencialidad de las aproximaciones <em>bottom-up</em>, es necesario avanzar en las t&eacute;cnicas involucradas ya que usualmente presentan velocidades de fabricaci&oacute;n m&aacute;s bajas, suponiendo un coste mayor en procesos industriales.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                </figure><p class="article-text">
        Un ejemplo caracter&iacute;stico de la potencialidad de la nanoestructuraci&oacute;n se encuentra en los materiales basados en carbono. El material del que est&aacute; compuesto la mina de un l&aacute;piz se llama grafito, que est&aacute; formado por un apilamiento de l&aacute;minas de carbono. Cuando una de estas l&aacute;minas con un solo &aacute;tomo de espesor se encuentra aislada se le conoce como grafeno. El grafeno presenta propiedades f&iacute;sicas muy atractivas tales como su rigidez, su alta conductividad t&eacute;rmica o su alta velocidad electr&oacute;nica. Tal es el inter&eacute;s de la comunidad cient&iacute;fica en este material que la Uni&oacute;n Europea con el emblema <em>Graphene Flagship</em> ha financiado la mayor iniciativa en investigaci&oacute;n en Europa con un presupuesto de mil millones de euros.
    </p><p class="article-text">
        Si seguimos nanoestructurando una l&aacute;mina de grafeno cambian por completo muchas de sus propiedades, en concreto las electr&oacute;nicas. El grafeno es un material conductor que se transforma en semiconductor (el material en el que se basan los transistores de los ordenadores) cuando se estructura en nanotiras con anchuras del orden de un nan&oacute;metro. Lo mismo ocurre cuando estas nanotiras se encuentran enrolladas formando nanotubos de carbono. Para controlar las propiedades semiconductoras de estos materiales, el corte de las nanotiras de grafeno o el enrollamiento de los nanotubos debe realizarse con una precisi&oacute;n at&oacute;mica. Esto, que puede parecer ciencia ficci&oacute;n, se ha conseguido en el laboratorio usando mol&eacute;culas espec&iacute;ficamente dise&ntilde;adas para tal fin. La figura de abajo muestra como hace unos a&ntilde;os demostramos la posibilidad de fabricar nanotubos de carbono con precisi&oacute;n at&oacute;mica usando mol&eacute;culas (Figura, izquierda) que forman la tapadera de un nanotubo (centro), que a su vez sirve de semilla para su crecimiento (derecha).
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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        Como ya vaticin&oacute; el f&iacute;sico Richard Feynman en 1959 con su conferencia &ldquo;There&rsquo;s Plenty of Room at the Bottom&rdquo; (&ldquo;Hay mucho espacio en el fondo&rdquo;), los nanomateriales son hoy en d&iacute;a uno de los focos m&aacute;s importantes en investigaci&oacute;n. Aqu&iacute; se han mostrado solo unos pocos ejemplos ilustrativos de su importancia pero existen infinidad de autores que dedican su investigaci&oacute;n al desarrollo nanotecnol&oacute;gico, mostrando propiedades nuevas que abren un amplio abanico de posibilidades para aplicaciones futuras.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                </figure><p class="article-text">
        En el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, los autores del presente art&iacute;culo est&aacute;n llevando a cabo una investigaci&oacute;n novedosa sobre celdas solares nanoestructuradas unidimensionales en un proyecto financiado por el programa Europeo H2020 Marie Sk&#322;odowska-Curie Actions, titulado <em>PlasmaPerovSol</em> (Project ID 661480).
    </p><p class="article-text">
        &nbsp;
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Ana Borrás, Juan Ramón Sánchez-Valencia]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiario.es/andalucia/la-cuadratura-del-circulo/nanomateriales-miniaturizacion_132_3133326.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2017 21:06:26 +0000]]></pubDate>
      <media:title><![CDATA[Nanomateriales, mucho más que miniaturización]]></media:title>
      <media:keywords><![CDATA[Andalucía,CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas,Ciencia,Nanotecnología]]></media:keywords>
    </item>
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