{"id":5944,"date":"2014-12-14T13:54:35","date_gmt":"2014-12-14T15:54:35","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=5944"},"modified":"2014-12-14T13:54:35","modified_gmt":"2014-12-14T15:54:35","slug":"receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles\/","title":{"rendered":"Receta para fabricar la electr\u00f3nica del futuro como si fueran pasteles"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5945\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380-360x211.jpg\" alt=\"Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380\" width=\"360\" height=\"211\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380-360x211.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380-150x88.jpg 150w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380-450x264.jpg 450w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380-172x100.jpg 172w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Receta-para-fabricar-la-electronica-del-futuro-como-si-fueran-pasteles_image_380.jpg 648w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>SINC &#8211; Los dispositivos electr\u00f3nicos cotidianos, como tel\u00e9fonos m\u00f3viles y ordenadores, funcionan gracias a los millones de circuitos met\u00e1licos que tienen en su interior. Estos se suelen fabricar haciendo pasar una fina lluvia de part\u00edculas de metal l\u00edquido a trav\u00e9s de una plantilla o m\u00e1scara con la forma del circuito, de manera similar a c\u00f3mo los grafiteros pintan paredes con sus sprays.<\/p>\n<p>Esta t\u00e9cnica de fabricaci\u00f3n genera circuitos imperfectos, de superficie rugosa y bordes granulados, parecidos, bajo el microscopio, a nieve apelmazada. Estos circuitos &#8216;al gotel\u00e9&#8217; son los responsables de que los ordenadores y m\u00f3viles se calienten tanto durante su funcionamiento y de que su bater\u00eda dure tan poco. La electr\u00f3nica del futuro require una eficiencia energ\u00e9tica mucho mayor, tanto como para que no haya que preocuparse jam\u00e1s de cargar bater\u00edas o que \u00e9stas puedan recargarse \u00fanicamente con la electricidad est\u00e1tica que generamos al caminar.<\/p>\n<p>Pero la naturaleza ofrece una lecci\u00f3n de elegancia al ser capaz de fabricar, a gran escala, materiales casi sin defectos y de bordes lisos: cristales. Desafortunadamente, su formaci\u00f3n requiere de unas condiciones de presi\u00f3n y temperatura muy elevadas, lo que no es compatible con los sistemas humanos de fabricaci\u00f3n de componentes electr\u00f3nicos. Hasta la fecha no ha sido posible la fabricaci\u00f3n de circuitos met\u00e1licos cristalinos.<\/p>\n<p>Pero ahora, cient\u00edficos de IMDEA Nanociencia y de las universidades estadounidenses de Purdue y San Diego han descubierto un nuevo sistema de fabricaci\u00f3n a gran escala que permite crear cristales met\u00e1licos con la forma deseada empleando microexplosiones generadas por pulsos l\u00e1ser. Los detalles se publican esta semana en la revista Science.<\/p>\n<p>Esta nueva t\u00e9cnica de nanofabricaci\u00f3n, denominada LSI (por sus siglas en ingl\u00e9s: Laser Shock Imprint) usa un molde de silicio con la forma final del circuito para generar nanoestructuras, al igual que la industria repostera usa moldes para dar forma a los distintos bollos y pastelillos.<\/p>\n<p>\u00abLa dificultad radica en hacer entrar el metal en el molde, pues para ello hay que fundirlo y solidificarlo tan r\u00e1pido como sea posible, a fin de evitar que molde y metal queden soldados irreversiblemente\u00bb, explica Ramses V. Martinez, investigador de IMDEA Nanociencia y uno de los autores.<\/p>\n<p>Para ello, LSI induce sobre las l\u00e1minas met\u00e1licas en contacto con el molde un estado de la materia conocido como &#8216;superplasticidad&#8217; que permite al metal deformarse lo necesario para conformar el molde de silicio sin adherirse a \u00e9l. LSI estimula la superplasticidad de los metales gracias a las ondas de choque que se generan al sublimar, con pulsos l\u00e1ser ultracortos, una capa de grafito situada en la parte de atr\u00e1s de la l\u00e1mina met\u00e1lica en contacto con el molde.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-5946\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/1_imdea_image671_405.jpg\" alt=\"1_imdea_image671_405\" width=\"671\" height=\"309\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/1_imdea_image671_405.jpg 671w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/1_imdea_image671_405-360x166.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/1_imdea_image671_405-655x302.jpg 655w\" sizes=\"(max-width: 671px) 100vw, 671px\" \/>Las estructuras de cristalinas tama\u00f1o nanom\u00e9trico generadas por LSI presentan bordes lisos, de precisi\u00f3n at\u00f3mica y pr\u00e1cticamente libres de defectos. Gracias a su alta calidad, estos cristales met\u00e1licos facilitan el paso de corriente el\u00e9ctrica y presentan una excelente resistencia mec\u00e1nica, lo que hace los hace candidatos ideales para la fabricaci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos ultra-r\u00e1pidos, flexibles y de bajo consumo el\u00e9ctrico.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Ramses V. Martinez, \u201cen un futuro cercano, la fabricaci\u00f3n de componentes mediante LSI permitir\u00e1 la creaci\u00f3n de pantallas t\u00e1ctiles cubiertas con nanoestructuras capaces de interaccionar con la luz y generar im\u00e1genes en 3D, al igual que la fabricaci\u00f3n de sensores biol\u00f3gicos m\u00e1s sensibles y econ\u00f3micos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SINC &#8211; Los dispositivos electr\u00f3nicos cotidianos, como tel\u00e9fonos m\u00f3viles y ordenadores, funcionan gracias a los millones de circuitos met\u00e1licos que tienen en su interior. 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