Investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han convertido una simple hoja de papel blanco de oficina en una batería eficiente al envolverla con nanotubos de carbono y nanocables de plata. Su trabajo se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS). Los científicos, dirigidos por Yi Cui, descubrieron que su papel funcionaba mejor que los plásticos revestidos de forma similar en términos de almacenamiento de energía, durabilidad y flexibilidad.
Una compañía con sede en Menlo Park planea vender un nuevo tipo de ánodo para baterías de litio-ion que, según la compañía, le permitirá a los vehículos eléctricos viajar más lejos y a los dispositivos móviles durar más tiempo sin una recarga. Los ánodos de litio-ion de Amprius están hechos de nanocables de silicio, que puede almacenar 10 veces más carga que el grafito, el material utilizado para las baterías de ion-litio actuales.
Los nanotubos y nanocables son componentes básicos muy prometedores para futuros nanodispositivos electromecánicos, interconexiones, nanosensores, y circuitos fotónicos y nanoelectrónicos integrados. Pero aún deben ser resueltas algunas cuestiones fundamentales; entre ellas, cómo colocar y manipular los diminutos tubos.
"Pruebas diagnósticas en papel, genomas secuenciados por 100 dólares, memorias con nanocables, las máquinas biológicas de Michel Maharbiz y una batería líquida que permite que las ciudades funcionen con energía solar durante la noche. Son cinco de las diez tecnologías emergentes de 2009 seleccionadas por la revista Technology Review, que publica el MIT. ¿Cambiarán realmente la forma en que vivimos?" Intro vía bit.ly/CaWPc
[c&p] El nanocar es un coche de cuatro nanómetros de longitud por tres de ancho creado por la Rice University. El chasis de este “coche” está construido con moléculas orgánicas que tienen adosadas en sus extremos cuatro buckybolas, unas esferas formadas por 60 átomos de carbono. El nanocar, como todo vehículo que se precie, tiene un motor. Se trata de una estructura molecular que, al ser iluminada, rota; los detalles de como funciona se mantienen en secreto. Ha ganado el premio Feynman de nanotecnología.
[c&p] Científicos norteamericanos han desarrollado un método con nanocables de silicio que permite sacar el máximo rendimiento energético del calor que desprende el cuerpo o cualquier sistema artificial. En el futuro, los móviles y cualquier dispositivo electrónico portátil podrían recargarse con el calor que emite nuestro organismo gracias a chaquetas especiales en las que estos nanocables estarían implantados.
[c&p] Investigadores de la Universidad de Pensilvania han creado un dispositivo de almacenamiento de datos basado en nanotubos de carbono, que es capaz de almacenar tres valores bits en lugar de los dos habituales ("0" y "1"). Esta particularidad podría dar lugar a una nueva generación de memorias de alta capacidad para todo tipo de aparatos electrónicos. Ritesh Agarwal, un profesor que participó de las investigaciones, declaró que "el uso de nanocables para crear memorias electrónicas es ventajoso por varias razones ..."
Las nanoestructuras y los materiales nanoestructurados son de un interés clave para algunos diseñadores de células solares, porque proporcionan materiales de próxima generación para los paneles solares comerciales como energía a dispositivos nanoeléctricos. En un salto adelante en la tecnología de energía nanométrica, los investigadores de la Universidad de Harvard han construido un nanocable en capas de silicio coaxial que puede absorber directamente la luz y convertirla en electricidad, así como dar energía a un dispositivo nanoelectrónico.
[c&p] Un grupo de físicos ha descubierto cómo y por qué cambia la conductancia eléctrica de los nanocables de metal cuando varía su longitud. Han descubierto que las fluctuaciones medidas en la conductancia de los nanocables más pequeños son producidas por un par de átomos. Determinar las propiedades estructurales de los nanocables constituye un gran desafío que debe resolverse con éxito para hacer posible la futura construcción de nanodispositivos avanzados.
Los investigadores, dirigidos por Aleksandr Noy, han creado un híbrido biomecánico en el que los nanocables serían envueltos en una capa doble de lípidos. La combinación de los dispositivos electrónicos con los sistemas biológicos podría expandir el repertorio de las capacidades de los circuitos electrónicos pero tal tecnología híbrida requeriría que los componentes realizados por el ser humano fueran incorporados perfectamente dentro de un sistema biológico. En español: www.technologyreview.com/es/read_article.aspx?id=674
[c&p] Unos ingenieros han creado la primera pantalla de "matriz activa" utilizando una nueva clase de circuitos y transistores transparentes, un paso más hacia la materialización definitiva de aplicaciones tales como el papel electrónico, monitores a color flexibles y pantallas en los parabrisas de los automóviles. Estos nuevos transistores están confeccionados con nanocables, estructuras cilíndricas diminutas que son ensambladas sobre vidrio o sobre películas delgadas de plástico flexible. Utilizaron nanocables de 20 nanómetros ...
[c&p] Una nueva técnica de baja temperatura, y que no utiliza catalizadores, para hacer crecer nanocables de cobre, ha sido desarrollada por unos investigadores de la Universidad de Illinois. Los nanocables de cobre podrían servir para la interconexión en la fabricación de dispositivos electrónicos, y como emisores de electrones en una pantalla plana muy delgada, conocida como pantalla FED.
Científicos de Suecia han descubierto nuevos modos de controlar el crecimiento y la estructura de nanocables a nivel del átomo individual. Sus hallazgos, que permiten comprender a fondo la física de materiales, han sido el resultado del proyecto NODE («Nanowire-based one-dimensional electronics»), que recibió una financiación de aproximadamente 9,5 millones de euros del Sexto Programa Marco (6PM) de la UE. Este estudio se publica en el número de enero de la revista Nature Nanotechnology.
[c&p] Unos ingenieros han creado la primera pantalla de "matriz activa" utilizando una nueva clase de circuitos y transistores transparentes, un paso más hacia la materialización definitiva de aplicaciones tales como el papel electrónico, monitores a color flexibles y pantallas en los parabrisas de los automóviles. Estos nuevos transistores están confeccionados con nanocables, estructuras cilíndricas diminutas que son ensambladas sobre vidrio o sobre películas delgadas de plástico flexible.
Un estudio publicado este jueves en la revista científica "Nature" detalla que un equipo de científicos ha desarrollado unos nanocables más finos que un cabello capaces de captar la energía solar. Estos minúsculos elementos podrían integrarse en el futuro en toda una serie de aparatos miniaturizados.
Seguro que recuerdas el film Viaje alucinante(1966),cuyos “reducidos” protagonistas viajaban en una nave microscópica por el interior de un cuerpo humano.41 años después, científicos de la Universidad de Rice, en Texas, han materializado la nave, en concreto un coche a escala nanométrica donde se manejan medidas de una millonésima parte de milímetro. El Nanocar sólo mide 4 nanómetros de largo X 3 de ancho, lo que significa que en la sección de un pelo humano podrían aparcarse 20.000 unidades
Un equipo de investigadores ha creado estructuras híbridas que combinan las mejores propiedades de los nanotubos de carbono y de los nanocables metálicos. Las nuevas estructuras podrían ayudar a superar algunos de los obstáculos existentes para usar los nanotubos de carbono en los chips de ordenador, pantallas, sensores, y muchos otros dispositivos electrónicos.
[c&p] "Los cables superconductores se emplean en los equipos para la obtención de imágenes por resonancia magnética, en los trenes de alta velocidad por levitación magnética y en los dispositivos sensores que detectan las variaciones del campo magnético del cerebro. En el futuro, cables superconductores extremadamente finos podrían utilizarse, con pérdidas bajas, para las líneas de transmisión de energía eléctrica a largas distancias."
Las bacterias pueden ser "engañadas" al producir las nanofibras conductoras que se pueden entonces utilizar como conectores electrónicos minúsculos. El descubrimiento fue hecho por los investigadores en la universidad de Massachusetts, EEUU, trabajando para el Ministerio de Energía. El objeto de esta invención es proporcionar nanocables a base de proteínas, naturalmente conductores sin recurso a las técnicas de la metalización.
Esta imagen ganó el primer premio del concurso “Science as Art” convocado por la Sociedad de Investigación de Materiales en 2007. Es una micrografía tomada por un escáner de electrones por Fanny Beron de la Escuela Politécnica de Montreal y muestra una explosión de nano-cables cuando “una serie magnética electrodepositada” (CoFeB) fue sobrecargada. www.gizmodo.es/2008/01/03/las_explosiones_mas_pequenas_que_hayas_vistol