Nueva técnica puede apresurar el desarrollo de la Electrónica Molecular



A menudo, las cosas pueden ser mejoradas con un poco 'de contaminación'. El acero, por ejemplo es de hierro con un poco de carbón mixto. Para producir materiales para la electrónica moderna, las pequeñas cantidades de impurezas son presentadas en el silicio - un proceso llamado dopaje. Esto es, estas impurezas que permiten a la electricidad fluir por el semiconductor y permite a los diseñadores controlar las propiedades electrónicas del material.

Los científicos en el Instituto de Weizmann de Ciencia, juntos con colegas de los EE.UU., recientemente lograron ser los primeros en poner en práctica el dopaje en el campo de la electrónica molecular, el desarrollo de componentes electrónicos hechos de solo moléculas orgánicas (a base de carbón). Tales componentes podrían ser baratos, biodegradables, versátiles y fáciles para manipular. El problema principal con la electrónica molecular, sin embargo, es que los materiales orgánicos primero deben ser hechos suficientemente puros y luego, los caminos deben ser encontrados satisfactoriamente para estos sistemas algo delicados.

Esto es lo que el Catedrático David Cahen y Doctor postdoctorado Oliver Seitz (colega Oliver Seitz) dijo del Material del Instituto Weizmann y el Departamento de Interfaces, juntos con los doctores Ayelet Vilan y Hagai Cohen de la Unidad de Apoyo de Investigación Química y Catedrático Antoine Kahn de la Universidad Princeton. Ellos mostraron que tal 'contaminación' es de verdad posible, después de que ellos tuvieron éxito en la purificación de la capa molecular hasta tal punto que las impurezas restantes no afectaron el comportamiento eléctrico del sistema.

Los científicos doped, irriadian la superfiecie de las monocapas 'limpias' con UV o haces de electrones débiles, cambiando obligaciones químicas entre los átomos de carbón que constituyen la capa molecular. Estas obligaciones en última instancia influyeron en el transporte electrónico por las moléculas.

Este logro recientemente fue descrito en el Diario de la Sociedad americana de Química (JACS). Los investigadores preven que este método puede permitir a los científicos y los ingenieros electrónicos para considerablemente ensanchar el empleo de estos orgánicos que se monoencaman en el campo de la nano electrónica. Doctor Seitz: ' Si me permiten soñar un poco, podría ser que este método nos permitirá crear los tipos de electrónica diferentes, y tal vez aún más ecológico, que los estándar que están disponibles hoy. '

La investigación del Catedrático David Cahen es apoyada por Nancy y Stephen Grand del Centro de investigación para Sensores y Seguridad; Philip M Klutznick Financia la Investigación; El Sr. Yehuda Bronicki, Israel; Sr. y Sra Yossie Hollander, Israel; y la Familia Wolfson Confianza Caritativa. El Catedrático Cahen es el encargado de Rowland Schaefer, Caterdático encargado en la Investigación de Energía.

Adaptado de materiales proporcionados por el Weizmann Institute of Science.

Título: New Technique May Speed The Development Of Molecular Electronics
Enlace: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070726085908.htm
Fuente original (en inglés): Science Daily / University of Toronto
Traducido por: electronica2000.com (disculpas por errores que puedan haber en la traducción)





NOTA: Los circuitos aquí publicados, en su mayoría no han sido probados físicamente, el buen funcionamiento o no de los mismos, es responsabilidad del ensamblador.

Traductor (Translator)
Ingresa la dirección, Selecciona idioma







Ingresa tu email para recibir lo más reciente:


Delivered by FeedBurner
  

Navegación

Mapa del sitio

Electrónica Molecular

Electrónica Molecular
Nano Transistores
Radio de transitores con tecnología nanotube
Interruptor molecular
Nueva técnica puede apresurar el desarrollo de la Electrónica Molecular
Alambre semiconductor de un solo cristal construido en una fibra óptica
Auto organización de Electrónica Molecular
Electrónica flexible usando transistores orgánicos
Cómo medir un nanotubos de carbono
Variación de las temperaturas del superconductor
Dispositivos Nanocable desarrollados directamente en silicio
Diminuta Nanocorona perfecta, hecha de oro
Células solares eficientes
Nanocristales magnéticos y semiconductores
Nanoescala molecular y materiales electrónicos
Carbón nanoribbons
Wireless
Electrones en un Cristal de Bismuto
Nanonet, Electrónica flexible
microscopio optofluidic
Fotones Microondas
Retina Artificial
El futuro de los robots
Nueva visión sobre los superconductores
Procesos optoelectrónicos en las estructuras a nanoescala
Nuevo paso hacia el ordenador cuántico
Energía Solar
Microscopio Atómico
Computadoras más rápidas y más eficientes
Nanopartículas que perforan la piel
Células artificiales
Nueva materia de estado en Transistores
Chips de computadoras de gran alcance
Materiales híbridos
Estiramiento del Silicio y sus efectos en la electrónica
Nuevo material facilita la captura de electrones libres en las células solares
El nuevo generador en pequeña escala produce corriente alterna extendiéndose por alambres de óxido de cinc
Átomos Fríos
Memoria molecular
Industria de semiconductores
Neutrón
Refrigeración magnética
Monopolos magnéticos detectados
Cilicio con postcombustión
Electrónica Molecular, toma el nuevo sandwich de NIST
Transistores Nanoelectrónicos
El Grafeno confirmado como material más fuerte
Transistor óptico hecho de una sola molécula
Nanotubos de Carbono podrían hacer más eficientes las células solares
Circuito eléctrico se ejecuta por completo con el suministro de energía de los árboles
Mirada profundamente en las células solares del polímero
La nueva calibración de la temperatura mejora con la tecnología Microhotplate

Circuitos

Alarmas
Amplificadores
Circuitos en PDF
Radio control
Fuentes y cargadores
Instrumentos electrónicos
Mezcladores
Circuitos impresos
Transmisores
Diagramas electrónicos
Radioaficionados Nuevo
Inversores Nuevo
Receptores de Radio Nuevo
Circuitos especiales
Descargas
Envía tus circuitos
Experimentos
Robótica Nuevo
Simple Robotics Nuevo

Información técnica

Datasheet Nuevo
Electrónica Molecular Nuevo
Curso de electrónica
Electricidad básica
Diccionario electrónico
Notas Electrónicas
Electrónica digital
información técnica
Televisión Satelital
Artículos sobre electrónica Nuevo

Servicios

Foros Electrónica y Electricidad
Suscribete al Newsletter
Envía tus consultas
Enlaces electrónica y componentes


Haz clic aquí
para agregar a tus favoritos.
Contacto
Sígueme en Twitter
[Valid RSS]