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EL GRAFENO COMO DIOSO DE LUZ
Es carbono puro, concretamente es una forma alotrópica del carbono, es decir, una
forma en la que se presenta el carbono, al igual que otras formas alotrópicas son el
grafito o el diamante. El grafeno tiene el espesor de un átomo (monocapa) significa
que es extremadamente fino (estaríamos hablando de 0.00000000001 metros, o
bien, 0.0000001 milímetros), de modo que parece que solo posee las otras dos
dimensiones: la longitud y la anchura, puesto que la tercera, la altura, es tan
sumamente pequeña que parece no existir. De ahí que se le considere un material
bidimensional. El único material bidimensional que es capaz de mantenerse estable
hasta con el grosor de un átomo.
Una forma de clasificar los materiales según lo bien que conduzcan la electricidad
es en: conductores, semiconductores y aislantes. El grafeno no es ninguna de las
tres, sino que comparte características de los conductores y los semiconductores.
A nivel cuántico, debido a su disposición espacial y al tipo de enlace entre los
carbonos que lo componen, los electrones se desplazan sobre la superficie del
grafeno a una velocidad sin precedentes en ningún otro material, comportándose
como partículas sin masa conocidas como fermiones de Dirac (al igual que los
fotones y los fermiones), y la relación resultante entre la energía y su momento es
lineal, Se mueven a una velocidad 300 veces menor que la de la luz, pero mayor
que la de los electrones de los metales.
El grafeno y los materiales 2D relacionados 1,2 recientemente. Las
heteroestructuras basadas en estos cristales atómicamente delgados. El paradigma
demostró ser extremadamente versátil y condujo a una rápida demostración de
diodos de túnel con resistencia diferencial negativa, transistores de túnel,
dispositivos fotovoltaicos. Aquí, llevamos la complejidad y funcionalidad de tales
heteroestructuras.
Los materiales planos se pueden usar para diseñar
heteroestructuras y superredes formadas por diferentes
capas. ¿Se podría usar grafeno en diodos de luz?
La respuesta a esto es si se podría hacer apilando grafeno
metálico, aislándolo el nitruro de boro hexagonal y varias
monocapas semiconductoras en secuencia complejas pero
cuidadosamente diseñadas u otra opciones es producir y
combinar grafeno con otros materiales bidimensionales de
modo que puedan utilizarse para fabricar componentes de dispositivos electrónicos.
Para mostrar la viabilidad de esta tecnología, fabricaron un dispositivo LED (emisor
de luz) a escala atómica.
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  • 1. EL GRAFENO COMO DIOSO DE LUZ Es carbono puro, concretamente es una forma alotrópica del carbono, es decir, una forma en la que se presenta el carbono, al igual que otras formas alotrópicas son el grafito o el diamante. El grafeno tiene el espesor de un átomo (monocapa) significa que es extremadamente fino (estaríamos hablando de 0.00000000001 metros, o bien, 0.0000001 milímetros), de modo que parece que solo posee las otras dos dimensiones: la longitud y la anchura, puesto que la tercera, la altura, es tan sumamente pequeña que parece no existir. De ahí que se le considere un material bidimensional. El único material bidimensional que es capaz de mantenerse estable hasta con el grosor de un átomo. Una forma de clasificar los materiales según lo bien que conduzcan la electricidad es en: conductores, semiconductores y aislantes. El grafeno no es ninguna de las tres, sino que comparte características de los conductores y los semiconductores. A nivel cuántico, debido a su disposición espacial y al tipo de enlace entre los carbonos que lo componen, los electrones se desplazan sobre la superficie del grafeno a una velocidad sin precedentes en ningún otro material, comportándose como partículas sin masa conocidas como fermiones de Dirac (al igual que los fotones y los fermiones), y la relación resultante entre la energía y su momento es lineal, Se mueven a una velocidad 300 veces menor que la de la luz, pero mayor que la de los electrones de los metales. El grafeno y los materiales 2D relacionados 1,2 recientemente. Las heteroestructuras basadas en estos cristales atómicamente delgados. El paradigma demostró ser extremadamente versátil y condujo a una rápida demostración de diodos de túnel con resistencia diferencial negativa, transistores de túnel, dispositivos fotovoltaicos. Aquí, llevamos la complejidad y funcionalidad de tales heteroestructuras. Los materiales planos se pueden usar para diseñar heteroestructuras y superredes formadas por diferentes capas. ¿Se podría usar grafeno en diodos de luz? La respuesta a esto es si se podría hacer apilando grafeno metálico, aislándolo el nitruro de boro hexagonal y varias monocapas semiconductoras en secuencia complejas pero cuidadosamente diseñadas u otra opciones es producir y combinar grafeno con otros materiales bidimensionales de modo que puedan utilizarse para fabricar componentes de dispositivos electrónicos. Para mostrar la viabilidad de esta tecnología, fabricaron un dispositivo LED (emisor de luz) a escala atómica.