Electronica2000.com, circuitos electrónicos e información técnica

Mapa del sitio
Hosting y dominios
1and1.com lo mejor que hay en
internet en este tipo de servicios
Visitas


"Alarmas electrónicas"
Alarma luminosa
Alarma con SCR
Alarmas con láser
Alarma de aproximación
Alarma para vehículo
Alarma para áreas con vidrios
Alarma para vehículo 2
Alarma para el picaporte
Alarma ultrasónica
Alarma para el auto Nuevo
"Menú principal"
Alarmas
Amplificadores
Circuitos en PDF
Radio control
Fuentes y cargadores
Instrumentos electrònicos
Mezcladores
Circuitos impresos
Transmisores
Varios diagramas
Circuitos especiales
Descargas
Envía tus circuitos
"Información técnica"
Curso de electrónica
Electricidad básica
Diccionario electrónico
Quieres saber?
Electrónica digital
información técnica
TV vía satélite
"Servicios"
Foros
Envía tus consultas
Suscríbete al newsletter
Enlaces electrónica y componentes
Directorio web
Whois
Metatags
PageRank de Google
Ecuaciones electrónicas
Cálculo resistores
Buscar sustitutos
Texas Instuments
"Otros"
Reconocimientos
Haz clic aquí
para agregar a tus favoritos.


     

Químicos se acercan al Interruptor Molecular
La industria de la electrónica cree que en lo que refiere a los circuitos, cuánto más pequeños es mejor y muchos preveen un futuro donde serán tan minúsculos los interruptores y los circuitos eléctricos como las moléculas.

Dar vuelta a este sueño en realidad puede ser un paso más cercano, gracias a una colaboración entre los químicos en la universidad de Illinois en el instituto de investigación de RIKEN de Chicago y de Japón. El equipo internacional formó con éxito un solo vínculo químico en una sola molécula, entonces rompió ese enlace para restaurar la molécula original -- sin crear disturbios en ninguno de los enlaces a los átomos adyacentes dentro de la molécula.

En esencia, crearon un interruptor electrónico molecular-clasificado. "la cosa dominante que estábamos esperando era reversibilidad," dijo a Michael Trenary, al profesor de UIC de química y a uno de los investigadores del plomo.

El laboratorio de Trenary se especializa en entender los funcionamientos de la química superficial -- notablemente cómo las moléculas obran recíprocamente con los metales. En RIKEN funciona un centro de la nano ciencia que ofrece una plataforma de vibración libre, con una herramienta llamada scanning tunneling microscope, usado para realizar esta tarea del nivel molecular. Tiene la capacidad de refrescarse las temperaturas que acercan a cero absoluto para estabilizar las moléculas, el microscopio se equipa de una punta de prueba que pueda entonces manipular las moléculas.

"Otros han hecho el trabajo en el nivel de una sola molécula, pero nadie ha podido conseguir el control que tenemos," dijo Trenary.

Trabajando en RIKEN, Trenary y sus colegas japoneses convirtió methylisocyanide a methylaminocarbyne sobre una superficie de platino - una mezcla química que sostiene la promesa particular en el campo de electrónica molecular.

Methylisocyanide fue presentado como un gas en la cámara vacía del microscopio, y las moléculas conectadas al platino superrefrescado. Después, el gas de hidrógeno fue inyectado, que se rompe en átomos cuando esto se pone en contacto con el platino. Los átomos de hidrógeno consolidados al methylisocyanide para formar methylaminocarbyne.

El microscopio puede ver la imagen de moléculas y átomos. Usando su sonda diminuta, los investigadores manipularon la punta, justo encima de una molécula y le dieron un pequeño pulso eléctrico. El átomo de hidrógeno murió - la reversibilidad fue alcanzada.

" Esto es un modo de cambiar el contacto metálico molecular, por qué esto es del interés en la electrónica molecular, " dijo Trenary. " Hubo una cantidad justa de investigación en la utilización isocyanides para la electrónica molecular, pero sin entender los detalles de la interacción de la vinculación. "

" Usted primero tiene que entender la química superficial detalladamente, " dijo él. " Cuando usted entiende, entonces usted puede usar estas sondas para manipular, ajustar (poner a punto) y controlar el modo al que usted quiere. "

Los químicos de RIKEN incluyen a Satoshi Katano, Yousoo Kim, Masafumi Hori y Maki Kawai.

Las conclusiones fueron relatadas el 29 de junio en la publicación issue of Science.

título: Chemists Close In On Molecular Switch
Enlace: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070711001333.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, el buen funcionamiento o no de los mismos, es responsabilidad del ensamblador.

Traductor (Translator)
Ingresa la dirección, Selecciona idioma





Nadie te paga más por opinar, en
AMERICAN CONSUMER OPINION,
te pagan desde $10.00 hasta $50.00 por opinar,
no esperes más para ganar dinero,
SUSCRÍBETE AQUÍ!!!

Eres el visitante No.