{"id":21210,"date":"2023-07-31T02:00:29","date_gmt":"2023-07-31T02:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=21210"},"modified":"2023-07-31T02:00:29","modified_gmt":"2023-07-31T02:00:29","slug":"el-icb-csic-presenta-un-nuevo-material-que-transforma-la-luz-en-electricidad-y-viceversa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=21210","title":{"rendered":"El ICB-CSIC presenta un nuevo material que transforma la luz en electricidad y viceversa"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un grupo de investigadores del Instituto de Carboqu\u00edmica (ICB) del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (<a href=\"https:\/\/www.csic.es\/es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CSIC<\/a>) ha conseguido una combinaci\u00f3n especial de nanomateriales que originan un producto capaz de transformar la luz en electricidad y viceversa mucho m\u00e1s r\u00e1pido que los materiales convencionales. Este hallazgo permitir\u00e1 desarrollar dispositivos m\u00e1s eficientes y sostenibles.<\/p>\n<figure id=\"attachment_124614\" aria-describedby=\"caption-attachment-124614\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-124614\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/csic-nuevo-material-transformacion-luz-electricidad.png\" alt=\"Nuevo material del CSIC.\" width=\"800\" height=\"417\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/csic-nuevo-material-transformacion-luz-electricidad.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/csic-nuevo-material-transformacion-luz-electricidad-300x156.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/csic-nuevo-material-transformacion-luz-electricidad-768x400.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/csic-nuevo-material-transformacion-luz-electricidad-180x94.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-124614\" class=\"wp-caption-text\">El nuevo material podr\u00eda aplicarse para la fabricaci\u00f3n de pantallas flexibles, dispositivos electr\u00f3nicos port\u00e1tiles y papel electr\u00f3nico de alta eficiencia.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los investigadores han obtenido un h\u00edbrido de dos nanomateriales: un pol\u00edmero conductor llamado politiofeno, en forma de nanopart\u00edculas 1D; y un nanomaterial 2D derivado del grafeno, el \u00f3xido de grafeno. A trav\u00e9s de una estrategia de s\u00edntesis, el pol\u00edmero ha adoptado una estructura especial en forma de nanopart\u00edculas dispersables en agua, lo que favorece un contacto \u00edntimo con las l\u00e1minas de \u00f3xido de grafeno. Este contacto genera cambios en el comportamiento el\u00e9ctrico del material y lo hace m\u00e1s eficiente el\u00e9ctricamente.<\/p>\n<p>El politiofeno es un material que ofrece unas propiedades \u00f3pticas, el\u00e9ctricas y electrocr\u00f3micas muy ventajosas. Cuando se ilumina, crea electricidad y cuando recibe electricidad, produce luz, pero lo hace de forma muy lenta. Para solucionar este inconveniente, el ICB-CSIC modific\u00f3 el politiofeno convirti\u00e9ndolo en peque\u00f1as esferas nanom\u00e9tricas, denominadas nanopart\u00edculas, que se unen f\u00e1cilmente al \u00f3xido de grafeno.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, esta metodolog\u00eda permit\u00eda trabajar en medio acuoso, lo cual es muy dif\u00edcil con este tipo de pol\u00edmeros. Al analizar el nuevo material en mayor profundidad, los investigadores descubrieron que el nuevo material hace que la electricidad viaje m\u00e1s r\u00e1pido, impidiendo detectarlo en los procedimientos normales.<\/p>\n<h2>Fabricaci\u00f3n de pantallas flexibles y dispositivos electr\u00f3nicos<\/h2>\n<p>Este descubrimiento tiene importantes implicaciones para diversas aplicaciones tecnol\u00f3gicas, como la fabricaci\u00f3n de pantallas flexibles, dispositivos electr\u00f3nicos port\u00e1tiles y papel electr\u00f3nico de alta eficiencia. Estos dispositivos ser\u00edan m\u00e1s eficientes, ligeros, flexibles y sostenibles en comparaci\u00f3n con los actuales, ya que se basar\u00edan en materiales respetuosos con el medio ambiente y con propiedades el\u00e9ctricas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el nuevo material h\u00edbrido es sostenible, porque el proceso de s\u00edntesis empleado para crearlo utiliza agua como disolvente en lugar de sustancias qu\u00edmicas t\u00f3xicas, a diferencia de otros procedimientos que se emplean actualmente. Esto podr\u00eda ayudar a reducir el impacto ambiental de la fabricaci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos. Adem\u00e1s, esta estrategia de s\u00edntesis puede extenderse a otro tipo de pol\u00edmeros conductores, con implicaciones en variedad de aplicaciones tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n<p>La entrada <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2023\/07\/31\/icb-csic-presenta-nuevo-material-transforma-luz-electricidad-viceversa\">El ICB-CSIC presenta un nuevo material que transforma la luz en electricidad y viceversa<\/a> aparece primero en <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un grupo de investigadores del Instituto de Carboqu\u00edmica (ICB) del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) ha conseguido una combinaci\u00f3n especial de nanomateriales que originan un producto capaz de transformar la luz en electricidad y viceversa mucho m\u00e1s r\u00e1pido que los materiales convencionales. 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