Pantalla de grafeno
¿ QUÉ ES GRAFENO?
Grafeno
es una capa de carbono puro. En un átomo de espesor, el grafeno es más
delgado, más ligero, más fuerte, más transparente y más calor y el
material conductor de electricidad conocido por los científicos. El
último súper material, mezclado con plástico y metales tradicionales
podría formar el futuro de, literalmente, todo!.
Ayer marca la primera vez que hemos visto de grafeno en una pantalla de
smartphone flexible, de manera que no sólo la pantalla, pero todo el
dispositivo completamente flexible. Claramente, el futuro de
dispositivos inteligentes flexibles que puede ser usado o experimentado
con ingeniosos diseñadores consistirá en la aplicación del grafeno,
además el plástico ya conocido tecnología OLED utilizado por Samsung, LG
y Apple para sus smartphones y smartwatches. Así que aquí está una
mirada informativa a una pantalla de grafeno es ahora, junto con su
cuestionable futuro próximo.
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS.
Estas propiedades junto a la abundancia de carbono en la naturaleza
han hecho al grafeno ganarse el adjetivo de “material del futuro”.
Algunas de las características más destacadas del grafeno son:
• Alta conductividad términa.
• Alta conductividad eléctrica.
• Alta elasticidad (deformable).
• Alta dureza (resistencia a ser rayado).
• Alta resistencia. El grafeno es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero, similar a la resistencia del diamante, pero es muchísimo más ligero.
• Es más flexible que la fibra de carbono pero igual de ligero.
• La radiación ionizante no le afecta.
• Presenta un bajo efecto Joule (calentamiento al conducir electrones).
• Para una misma tarea el grafeno consume menos electricidad que el silicio.
• Es capaz de generar electricidad por exposición a la luz solar.
• El grafeno es un material prácticamente transparente.
• Es muy denso y no deja pasar al helio en forma gaseosa, sin embargo si deja pasar al agua, la cual, encerrada en un recipiente de grafeno, muestra una velocidad de evaporación similar a la que muestra en un recipiente abierto.
• Alta conductividad eléctrica.
• Alta elasticidad (deformable).
• Alta dureza (resistencia a ser rayado).
• Alta resistencia. El grafeno es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero, similar a la resistencia del diamante, pero es muchísimo más ligero.
• Es más flexible que la fibra de carbono pero igual de ligero.
• La radiación ionizante no le afecta.
• Presenta un bajo efecto Joule (calentamiento al conducir electrones).
• Para una misma tarea el grafeno consume menos electricidad que el silicio.
• Es capaz de generar electricidad por exposición a la luz solar.
• El grafeno es un material prácticamente transparente.
• Es muy denso y no deja pasar al helio en forma gaseosa, sin embargo si deja pasar al agua, la cual, encerrada en un recipiente de grafeno, muestra una velocidad de evaporación similar a la que muestra en un recipiente abierto.
Otras características aún en discusión son la capacidad de
autoenfriamiento descrita por investigadores de la Universidad de
Illinois o su capacidad de auto-reparación. Si una capa de grafeno
pierde algunos átomos de carbono por cualquier motivo, los átomos
cercanos al hueco dejado se acercan y cierran dicho hueco, esta
capacidad de auto-reparación podría aumentar la longevidad de los
materiales fabricados con grafeno, aunque de forma limitada.
APLICACIONES MÁS DESTACADAS.
Entre las aplicaciones potenciales del grafeno se pueden citar como las más interesantes:
• Destilación de etanol a temperatura ambiente para combustible y consumo humano.
• Detectores ultrasensibles de gas.
• Moduladores ópticos.
• Transistores de grafeno.
• Circuitos integrados más rápidos y eficientes.
• Electrodos transparentes.
• Dispositivos electrocrómicos.
• Células solares.
• Desalinazación.
• Aplicaciones antibacterianas.
El principal problema actual en la aplicación del grafeno es su
producción. Actualmente las investigaciones en la producción del grafeno
van por la exfoliación del grafito transfiriendo hojas de grafeno desde
el grafito y por crecimiento epitaxial.• Detectores ultrasensibles de gas.
• Moduladores ópticos.
• Transistores de grafeno.
• Circuitos integrados más rápidos y eficientes.
• Electrodos transparentes.
• Dispositivos electrocrómicos.
• Células solares.
• Desalinazación.
• Aplicaciones antibacterianas.
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