{"id":22900,"date":"2024-01-25T03:00:03","date_gmt":"2024-01-25T03:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=22900"},"modified":"2024-01-25T03:00:03","modified_gmt":"2024-01-25T03:00:03","slug":"la-universidad-de-osaka-desarrolla-un-sensor-optico-organico-ultrafino-y-flexible-para-detectar-la-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=22900","title":{"rendered":"La Universidad de Osaka desarrolla un sensor \u00f3ptico org\u00e1nico, ultrafino y flexible para detectar la luz"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un grupo de investigadores de la <a href=\"https:\/\/resou.osaka-u.ac.jp\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Universidad de Osaka<\/a> (Jap\u00f3n) ha desarrollado un sensor \u00f3ptico en una l\u00e1mina ultrafina y flexible que se puede doblar sin romperse. De hecho, este sensor es tan flexible que funcionar\u00e1 incluso despu\u00e9s de haberlo arrugado hasta formar una bola.<\/p>\n<figure id=\"attachment_130939\" aria-describedby=\"caption-attachment-130939\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-130939\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/01\/universidad-osaka-sensor-optico-lamina-ultrafina-flexible.png\" alt=\"Sensor \u00f3ptico.\" width=\"800\" height=\"458\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/01\/universidad-osaka-sensor-optico-lamina-ultrafina-flexible.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/01\/universidad-osaka-sensor-optico-lamina-ultrafina-flexible-300x172.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/01\/universidad-osaka-sensor-optico-lamina-ultrafina-flexible-768x440.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/01\/universidad-osaka-sensor-optico-lamina-ultrafina-flexible-180x103.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-130939\" class=\"wp-caption-text\">El sensor \u00f3ptico se compone de peque\u00f1os fotodetectores de nanotubos de carbono impresos en un sustrato de pol\u00edmero ultrafino.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los sensores \u00f3pticos convencionales se construyen utilizando semiconductores inorg\u00e1nicos y materiales ferroel\u00e9ctricos. Esto hace que los sensores se pongan r\u00edgidos y no puedan doblarse. En lugar de los sensores de luz tradicionales, los investigadores utilizan una serie de peque\u00f1os fotodetectores de nanotubos de carbono impresos en un sustrato de pol\u00edmero ultrafino (menos de 5 \u03bcm).<\/p>\n<p>Cuando se exponen a la luz, los nanotubos de carbono se calientan, creando un gradiente t\u00e9rmico que luego genera una se\u00f1al de voltaje. Dopar los nanotubos con soportes qu\u00edmicos durante la impresi\u00f3n aumenta a\u00fan m\u00e1s su sensibilidad. Con estos nanotubos se puede medir tanto la luz visible como la luz infrarroja, como la relacionada con el calor o las mol\u00e9culas.<\/p>\n<h2>M\u00f3dulo bluetooth inal\u00e1mbrico para leer las se\u00f1ales de imagen<\/h2>\n<p>Adem\u00e1s de los sensores de nanotubos de carbono, tambi\u00e9n se imprimieron transistores org\u00e1nicos en el sustrato de pol\u00edmero para organizar las se\u00f1ales de voltaje en una se\u00f1al de imagen. Para leer esta se\u00f1al, no es necesario conectar f\u00edsicamente una computadora mediante cables al sensor. En su lugar, se utiliza un m\u00f3dulo bluetooth inal\u00e1mbrico.<\/p>\n<p>Los investigadores construyeron un prototipo del sensor \u00f3ptico de tipo l\u00e1mina y probaron su capacidad para detectar el calor de objetos, como dedos o cables humanos, as\u00ed como la glucosa que fluye a trav\u00e9s de tubos. Descubrieron que el sensor \u00f3ptico tiene una alta sensibilidad en una amplia gama de longitudes de onda. Adem\u00e1s, a temperatura ambiente y en condiciones atmosf\u00e9ricas, las pruebas demostraron que tiene una alta durabilidad a la flexi\u00f3n y funciona incluso despu\u00e9s de arrugarse.<\/p>\n<p>Las ventajas \u00fanicas de este sistema de medici\u00f3n inal\u00e1mbrico y sensor \u00f3ptico de tipo hoja conducir\u00e1n a formas nuevas y m\u00e1s sencillas de realizar muchas tareas, como evaluar la calidad del l\u00edquido sin necesidad de tomar muestras. Los investigadores creen que es muy prometedor en muchas aplicaciones, como im\u00e1genes no destructivas, dispositivos port\u00e1tiles y rob\u00f3tica blanda.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2024\/01\/25\/130937\">La Universidad de Osaka desarrolla un sensor \u00f3ptico org\u00e1nico, ultrafino y flexible para detectar la luz<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka (Jap\u00f3n) ha desarrollado un sensor \u00f3ptico en una l\u00e1mina ultrafina y flexible que se puede doblar sin romperse. De hecho, este sensor es tan flexible que funcionar\u00e1 incluso despu\u00e9s de haberlo arrugado hasta formar una bola. 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