Nanonet, circuitos ás cercanos a hacer realidad la electrónica flexible



Los investigadores han superado un obstáculo importante en la producción de redes de transistores de nanotubos de carbono, una tecnología que podría hacer posible imprimir circuitos en láminas de plástico para aplicaciones que incluyen pantallas flexibles y una piel electrónica para cubrir la totalidad de un avión para supervisar la formación de roturas.

La tecnología llamada "nanonet" - los circuitos hechos de numerosos nanotubos de carbono al azar traslapados en una estructura parecida a una red de pesca, se ha visto afectada por una falla fundamental: la red esta contaminada con nanotubos metálicos causando cortocircuitos.

El descubrimiento soluciona este problema cortando el nanonet en tiras, previniendo cortocircuitos y rompiendo la trayectoria de nanotubos metálicos..

Esto es un avance fundamental en cómo se hacen los circuitos de nanotubo, dijo " Ashraf Alam, profesor de ingeniería eléctrica y de computadoras en la universidad de Purdue. él está trabajando con Kaushik Roy, Purdue's Roscoe George H. Profesor en Electricidad e Ingeniería en Computación, y estudiantes en doctorado Ninad Pimparkar y Jaydeep p. Kulkarni..

Los investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign condujeron la investigación experimental de laboratorio para construir los circuitos, y en Purdue se encargaron de la investigación, desarrollar y utilizar simulaciones y modelos matemáticos necesarios para el diseño de circuitos y de interpretar y analizar datos..

Los resultados se detallan en un documento de investigación que aparece en la revista Nature del 24 de julio. El documento fue escrito por los ingenieros de Purdue y los investigadores de la Universidad de Illinois: John A. Rogers, Profesor de Fundador de Ciencia de Materiales e Ingeniería y un profesor de química; Moonsub Shim, Racheff profesor Adjunto de Ciencia de Materiales e Ingeniería; y estudiantes en doctorado Qing Cao, Hoon-sik Kim y Congjun Wan..

Estos resultados representan la culminación de cuatro años de esfuerzos de colaboración entre los grupos de Illinois y de Purdue, " dijo Rogers. " El trabajo estableció el conocimiento fundamental científico que condujo a esta brecha particular y la capacidad de hacer circuitos.



Título: 'Nanonet' Circuits Closer To Making Flexible Electronics Reality
Enlace del artículo completo en inglés:
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080723134506.htm
Fuente original (en inglés): sciencedaily.com
Material adaptado proveido por: Purdue University
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]