{"id":27156,"date":"2025-01-20T04:03:22","date_gmt":"2025-01-20T04:03:22","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=27156"},"modified":"2025-01-20T04:03:22","modified_gmt":"2025-01-20T04:03:22","slug":"nuevo-metodo-para-crear-material-semiconductor-ordenado-a-temperatura-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=27156","title":{"rendered":"Nuevo m\u00e9todo para crear material semiconductor ordenado a temperatura ambiente"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Twente (Pa\u00edses Bajos), el Instituto de investigaci\u00f3n fundamental de la materia de f\u00edsica at\u00f3mica y molecular (<a href=\"https:\/\/amolf.nl\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AMOLF<\/a>) y la Universidad de Oxford (Reino Unido) han desarrollado un m\u00e9todo para crear material semiconductor altamente ordenado a temperatura ambiente. Este avance podr\u00eda hacer que la optoelectr\u00f3nica sea m\u00e1s eficiente al controlar la estructura cristalina y reducir el n\u00famero de defectos a escala nanom\u00e9trica.<\/p>\n<figure id=\"attachment_148487\" aria-describedby=\"caption-attachment-148487\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-148487\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/01\/amolf-metodo-creacion-material-semiconductor-odenado.png\" alt=\"Laboratorio de AMOLF.\" width=\"800\" height=\"433\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/01\/amolf-metodo-creacion-material-semiconductor-odenado.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/01\/amolf-metodo-creacion-material-semiconductor-odenado-300x162.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/01\/amolf-metodo-creacion-material-semiconductor-odenado-768x416.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/01\/amolf-metodo-creacion-material-semiconductor-odenado-180x97.png 180w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-148487\" class=\"wp-caption-text\">AMOLF utiliza im\u00e1genes de difracci\u00f3n por retrodispersi\u00f3n de electrones (EBSD) para obtener im\u00e1genes de la orientaci\u00f3n del cristal.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El equipo se centr\u00f3 en un material llamado perovskita de haluro met\u00e1lico, conocido por su capacidad de absorber la luz solar de manera eficiente y por su uso en dispositivos como LED, semiconductores y c\u00e9lulas solares.<\/p>\n<p>Hasta la fecha, se ha utilizado principalmente en forma policristalina, es decir, de forma no ordenada. Esto puede limitar su uso en aplicaciones, como los LED, donde se necesita un orden alto y una baja densidad de defectos. Normalmente, estos semiconductores altamente ordenados requieren altas temperaturas de procesamiento. Pero en este nuevo proceso, los investigadores se saltan el calor y construyen el material capa por capa utilizando un l\u00e1ser pulsado.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los investigadores, el objetivo es obtener una estructura perfectamente ordenada en el material, ya que es esencial para crear dispositivos que sean eficientes y fiables. El material resultante es estable durante m\u00e1s de 300 d\u00edas y ofrece un gran potencial para aplicaciones como electr\u00f3nica avanzada y paneles solares.<\/p>\n<h2>Im\u00e1genes de difracci\u00f3n<\/h2>\n<p>La participaci\u00f3n de AMOLF se centr\u00f3 en proporcionar im\u00e1genes de difracci\u00f3n por retrodispersi\u00f3n de electrones (EBSD) de las pel\u00edculas de perovskita de haluro depositadas mediante deposici\u00f3n por l\u00e1ser pulsado para confirmar que crecieron epitaxialmente sobre sustratos c\u00fabicos de KCl con una red de coincidencias.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos sencillos, esto significa que se utiliz\u00f3 un l\u00e1ser para depositar \u00e1tomos de perovskita de haluro sobre un cristal de sal y las posiciones at\u00f3micas de la pel\u00edcula resultante coincidieron exactamente con el sustrato subyacente. El detector EBSD puede obtener im\u00e1genes de esta orientaci\u00f3n del cristal debido a su extrema sensibilidad.<\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n destaca el poder de la colaboraci\u00f3n interdisciplinaria, que incluye contribuciones de s\u00edntesis, teor\u00eda y caracterizaci\u00f3n avanzada.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2025\/01\/20\/nuevo-metodo-crear-material-semiconductor-ordenado-temperatura-ambiente\">Nuevo m\u00e9todo para crear material semiconductor ordenado a temperatura ambiente<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Twente (Pa\u00edses Bajos), el Instituto de investigaci\u00f3n fundamental de la materia de f\u00edsica at\u00f3mica y molecular (AMOLF) y la Universidad de Oxford (Reino Unido) han desarrollado un m\u00e9todo para crear material semiconductor altamente ordenado a temperatura ambiente. 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