{"id":7966,"date":"2023-07-17T14:55:21","date_gmt":"2023-07-17T06:55:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/?p=7966"},"modified":"2023-07-17T14:55:22","modified_gmt":"2023-07-17T06:55:22","slug":"how-to-create-nanowires-only-three-atoms-wide-with-an-electron-beam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/how-to-create-nanowires-only-three-atoms-wide-with-an-electron-beam\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo crear nanocables de solo tres \u00e1tomos de ancho con un haz de electrones"},"content":{"rendered":"<p>Junhao Lin, doctorado de la Universidad de Vanderbilt. estudiante y cient\u00edfico visitante en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL), ha encontrado una manera de utilizar un haz de electrones finamente enfocado para crear algunos de los cables m\u00e1s peque\u00f1os jam\u00e1s fabricados. Los cables met\u00e1licos flexibles tienen s\u00f3lo tres \u00e1tomos de ancho: una mil\u00e9sima parte del ancho de los cables microsc\u00f3picos utilizados para conectar los transistores en los circuitos integrados actuales.<\/p>\n<section class=\"article-banner first-banner ads-336x280\">\n<div id=\"div-gpt-ad-1449240174198-2\"><\/div>\n<\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El logro de Lin se describe en un art\u00edculo publicado en l\u00ednea el 28 de abril por la revista\u00a0<i>Nanotecnolog\u00eda de la naturaleza<\/i>. Seg\u00fan su asesor Sokrates Pantelides, profesor distinguido de F\u00edsica e Ingenier\u00eda de la Universidad de Vanderbilt, y sus colaboradores en ORNL, la t\u00e9cnica representa una nueva e interesante forma de manipular la materia a nanoescala y deber\u00eda dar un impulso a los esfuerzos por crear circuitos electr\u00f3nicos a partir de monocapas at\u00f3micas, el factor de forma m\u00e1s delgado posible para objetos s\u00f3lidos.<\/p>\n<p>&quot;Junhao tom\u00f3 este proyecto y realmente lo puso en pr\u00e1ctica&quot;, dijo Pantelides.<\/p>\n<p>Lin fabric\u00f3 los diminutos cables a partir de una familia especial de materiales semiconductores que forman monocapas de forma natural. Estos materiales, llamados dicalcogenuros de metales de transici\u00f3n (TMDC), se obtienen combinando los metales molibdeno o tungsteno con azufre o selenio. El miembro m\u00e1s conocido de la familia es el disulfuro de molibdeno, un mineral com\u00fan que se utiliza como lubricante s\u00f3lido.<\/p>\n<p>Las monocapas at\u00f3micas son objeto de considerable inter\u00e9s cient\u00edfico hoy en d\u00eda porque tienden a tener una serie de cualidades notables, como resistencia y flexibilidad excepcionales, transparencia y alta movilidad de electrones. Este inter\u00e9s se despert\u00f3 en 2004 con el descubrimiento de una forma sencilla de crear grafeno, una red en forma de panal de \u00e1tomos de carbono a escala at\u00f3mica que ha exhibido una serie de propiedades r\u00e9cord, incluidas resistencia, electricidad y conducci\u00f3n de calor. A pesar de las propiedades superlativas del grafeno, los expertos han tenido problemas para convertirlo en dispositivos \u00fatiles, un proceso que los cient\u00edficos de materiales llaman funcionalizaci\u00f3n. Por eso, los investigadores han recurrido a otros materiales monocapa como los TMDC.<\/p>\n<figure class=\"mb-4\">\n<div class=\"embed-responsive embed-responsive-16by9\"><iframe class=\"embed-responsive-item\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Yz6wPhANryA?color=white\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/figure>\n<p>Otros grupos de investigaci\u00f3n ya han creado transistores funcionales y puertas de memoria flash a partir de materiales TMDC. As\u00ed pues, el descubrimiento de c\u00f3mo fabricar cables proporciona los medios para interconectar estos elementos b\u00e1sicos. Junto a los transistores, el cableado es una de las partes m\u00e1s importantes de un circuito integrado. Aunque el de hoy\u00a0<a class=\"textTag\" href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/integrated+circuits\/\" rel=\"tag\">circuitos integrados<\/a>\u00a0(chips) son del tama\u00f1o de una miniatura y contienen m\u00e1s de 20 millas de cableado de cobre.<\/p>\n<div class=\"w-100 mb-4 ads\"><\/div>\n<p>&quot;Esto probablemente estimular\u00e1 un gran inter\u00e9s en la investigaci\u00f3n en el dise\u00f1o de circuitos monocapa&quot;, dijo Lin. &quot;Debido a que esta t\u00e9cnica utiliza irradiaci\u00f3n de electrones, en principio puede ser aplicable a cualquier tipo de instrumento basado en electrones, como la litograf\u00eda por haz de electrones&quot;.<\/p>\n<div class=\"article-gallery lightGallery\">\n<div data-thumb=\"https:\/\/scx1.b-cdn.net\/csz\/news\/tmb\/2014\/1-howtocreaten.jpg\" data-src=\"https:\/\/scx2.b-cdn.net\/gfx\/news\/2014\/1-howtocreaten.jpg\" data-sub-html=\"Series of still scanning electron micrographs (a to d) show how the electron beam is used to create nanowires. Credit: Junhao Lin \/ Vanderbilt\">\n<figure class=\"article-img text-center\"><img title=\"Una serie de micrograf\u00edas electr\u00f3nicas de barrido (aad) muestran c\u00f3mo se utiliza el haz de electrones para crear nanocables. Cr\u00e9dito: Junhao Lin \/ Vanderbilt\" src=\"https:\/\/www.huashu-tech.com\/wp-content\/uploads\/1-howtocreaten.jpg\" alt=\"How to create nanowires only three atoms wide with an electron beam\" \/><figcaption class=\"text-left text-darken text-truncate text-low-up mt-3\">Una serie de micrograf\u00edas electr\u00f3nicas de barrido (aad) muestran c\u00f3mo se utiliza el haz de electrones para crear nanocables. Cr\u00e9dito: Junhao Lin \/ Vanderbilt<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Una de las propiedades intrigantes de los circuitos monocapa es su dureza y flexibilidad. Es demasiado pronto para predecir qu\u00e9 tipo de aplicaciones producir\u00e1, pero \u201csi dejas volar tu imaginaci\u00f3n, puedes imaginar tabletas y pantallas de televisi\u00f3n tan delgadas como una hoja de papel que puedes enrollar y guardar en tu bolsillo o bolso\u201d, coment\u00f3 Pantelides.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Lin prev\u00e9 que la nueva t\u00e9cnica podr\u00eda permitir crear circuitos tridimensionales apilando monocapas &quot;como bloques de Lego&quot; y utilizando haces de electrones para fabricar los cables que conectan las capas apiladas.<\/p>\n<p>La fabricaci\u00f3n de nanocables se llev\u00f3 a cabo en ORNL en el grupo de microscop\u00eda dirigido hasta hace poco por Stephen J. Pennycook, como parte de una colaboraci\u00f3n en curso entre Vanderbilt y ORNL que combina microscop\u00eda y teor\u00eda para estudiar sistemas de materiales complejos. Junhao es un estudiante de posgrado que se centra tanto en la teor\u00eda como en la microscop\u00eda electr\u00f3nica en su investigaci\u00f3n doctoral. Su principal mentor en microscop\u00eda ha sido Wu Zhou, miembro de ORNL Wigner.<\/p>\n<p>&quot;Junhao us\u00f3 un esc\u00e1ner\u00a0<a class=\"textTag\" href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/transmission+electron+microscope\/\" rel=\"tag\">microscopio electr\u00f3nico de transmisi\u00f3n<\/a>\u00a0(STEM) que es capaz de enfocar un haz de electrones hasta un ancho de medio angstrom (aproximadamente la mitad del tama\u00f1o de un \u00e1tomo) y apunta este haz con una precisi\u00f3n exquisita\u201d, dijo Zhou.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Junhao Lin, a Vanderbilt University Ph.D. student and visiting scientist at Oak Ridge National Laboratory (ORNL), has found a way to use a finely focused beam of electrons to create some of the smallest wires ever made. The flexible metallic wires are only three atoms wide: One thousandth the width of the microscopic wires used<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":7973,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7966"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7966"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7966\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7974,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7966\/revisions\/7974"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7973"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}