{"id":29366,"date":"2025-07-17T03:03:03","date_gmt":"2025-07-17T03:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=29366"},"modified":"2025-07-17T03:03:03","modified_gmt":"2025-07-17T03:03:03","slug":"la-universidad-de-ciencias-de-tokio-desarrolla-nanolaminas-avanzadas-para-recubrimientos-electronicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=29366","title":{"rendered":"La Universidad de Ciencias de Tokio desarrolla nanol\u00e1minas avanzadas para recubrimientos electr\u00f3nicos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Investigadores de la <a href=\"https:\/\/www.tus.ac.jp\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Universidad de Ciencias de Tokio<\/a> han desarrollado nanol\u00e1minas heteromet\u00e1licas con propiedades innovadoras para recubrimientos, electr\u00f3nica y aplicaciones en electrocatalizadores. Estas nanol\u00e1minas entintadas se fabrican mediante un proceso monof\u00e1sico que involucra iones met\u00e1licos y el compuesto org\u00e1nico bencenohexatiol (BHT).<\/p>\n<figure id=\"attachment_158879\" aria-describedby=\"caption-attachment-158879\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-158879\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/07\/universidad-tokio-nanolaminas-propiedades-electronicas.png\" alt=\"Nanol\u00e1mina.\" width=\"800\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/07\/universidad-tokio-nanolaminas-propiedades-electronicas.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/07\/universidad-tokio-nanolaminas-propiedades-electronicas-300x169.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/07\/universidad-tokio-nanolaminas-propiedades-electronicas-768x432.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/07\/universidad-tokio-nanolaminas-propiedades-electronicas-180x101.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-158879\" class=\"wp-caption-text\">Las nanol\u00e1minas avanzadas est\u00e1n fabricadas con nuevas tintas coloidales, para aplicaciones de recubrimientos funcionales y catalizadores eficientes.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Las nanol\u00e1minas de coordinaci\u00f3n pertenecen a un grupo \u00fanico de materiales 2D, creados por la uni\u00f3n de ligandos org\u00e1nicos planos con diferentes iones met\u00e1licos a trav\u00e9s de enlaces coordinados. Estos materiales han demostrado un rendimiento notable en sectores como almacenamiento de energ\u00eda, dispositivos electr\u00f3nicos y electrocatalizadores, gracias a su estructura electr\u00f3nica, propiedades \u00f3pticas, capacidad redox y eficiencia como catalizadores en electrodos.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, varias investigaciones han logrado sintetizar nanol\u00e1minas formadas por iones de metales de transici\u00f3n, como el n\u00edquel, unidos a compuestos como el BHT. Sin embargo, estos procesos dependen principalmente de reacciones interfaciales bif\u00e1sicas, que ocurren entre dos l\u00edquidos que no se mezclan, lo cual ha dificultado la creaci\u00f3n de nanol\u00e1minas heteromet\u00e1licas con buena organizaci\u00f3n y combinaci\u00f3n controlada de iones met\u00e1licos distintos.<\/p>\n<h2>Nuevas tintas coloidales para recubrimientos y electr\u00f3nica avanzada<\/h2>\n<p>Para enfrentar estas dificultades, el equipo de la universidad emple\u00f3 una alternativa monof\u00e1sica, mezclando iones de n\u00edquel y BHT en una sola fase para formar soluciones coloidales de nanol\u00e1minas de coordinaci\u00f3n. Manipulando la proporci\u00f3n de los reactivos, consiguieron seleccionar las nanol\u00e1minas m\u00e1s \u00fatiles para sus objetivos, todo bajo condiciones monof\u00e1sicas. Como resultado, obtuvieron tintas con nanol\u00e1minas que se pueden aplicar f\u00e1cilmente sobre otros materiales, actuando como recubrimientos funcionales o bien como precursores para nuevas reacciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p>Para demostrar la eficacia de las nuevas tintas coloidales, los cient\u00edficos recubrieron electrodos de carbono v\u00edtreo con dos tipos de nanol\u00e1minas: NiDT y NiBHT. Durante los ensayos electroqu\u00edmicos, las nanol\u00e1minas de NiDT mostraron caracter\u00edsticas de porosidad y alta actividad redox, mientras que las de NiBHT, menos porosas, no generaron respuestas destacadas bajo las mismas condiciones. El electrodo con NiDT result\u00f3 especialmente prometedor como catalizador en la reacci\u00f3n de evoluci\u00f3n de hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p>En la siguiente fase, los investigadores ampliaron su metodolog\u00eda para incluir otros metales, sintetizando tintas que incorporan cobre (Cu) y zinc (Zn) junto con BHT. Al agregar iones de cobre a la soluci\u00f3n coloidal ya creada, produjeron nanol\u00e1minas mixtas NiCu\u2082BHT, en las que el cobre se introduc\u00eda en los poros de la estructura base. De manera similar, este enfoque permiti\u00f3 desarrollar nanol\u00e1minas NiZn\u2082BHT introduciendo zinc en la soluci\u00f3n previamente preparada.<\/p>\n<h2>Nanol\u00e1minas mixtas conductoras<\/h2>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de las soluciones coloidales, el grupo de investigaci\u00f3n indag\u00f3 en la transmetalaci\u00f3n, una estrategia en la que los iones met\u00e1licos de la nanol\u00e1mina original son reemplazados por otros. De este modo, al tratar nanol\u00e1minas NiBHT con iones de cobre, se produjeron nanol\u00e1minas mixtas NiCu\u2082BHT de forma eficiente y controlada.<\/p>\n<p>Estos procedimientos han abierto nuevas rutas para la producci\u00f3n de nanol\u00e1minas de coordinaci\u00f3n altamente conductoras, emple\u00e1ndose tanto como recubrimientos de diversos sustratos como en la s\u00edntesis de materiales avanzados para distintas aplicaciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p>La tecnolog\u00eda basada en estas tintas de nanol\u00e1minas de coordinaci\u00f3n permite ahora la fabricaci\u00f3n escalable y la aplicaci\u00f3n directa en dispositivos, lo que facilita nuevas oportunidades en el desarrollo de electr\u00f3nica flexible, catalizadores destinados a la producci\u00f3n eficiente de hidr\u00f3geno, y la creaci\u00f3n de materiales innovadores para sensores.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2025\/07\/17\/universidad-ciencias-tokio-desarrolla-nanolaminas-avanzadas-recubrimientos-electronicos\">La Universidad de Ciencias de Tokio desarrolla nanol\u00e1minas avanzadas para recubrimientos electr\u00f3nicos<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad de Ciencias de Tokio han desarrollado nanol\u00e1minas heteromet\u00e1licas con propiedades innovadoras para recubrimientos, electr\u00f3nica y aplicaciones en electrocatalizadores. 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