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Ciencia de los Materiales
Forma Viable de Reemplazar la Electrónica de
Silicio Por la del Carbono
1
de Febrero de 2008.
Eludiendo
convencionalismos técnicos con décadas de antigüedad en la fabricación
de los chips de ordenador, ingenieros de la Universidad de Princeton han
desarrollado una nueva forma de reemplazar el silicio con carbono en
superficies grandes, despejando el camino para las nuevas generaciones
de teléfonos móviles, computadoras y otros equipos electrónicos que sean
más rápidos y potentes que los actuales.
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La industria de la electrónica ha llevado a su límite las capacidades
del silicio, el material que forma el corazón de todo ordenador, y el
carbono ha sido considerado como un reemplazo prometedor. En particular,
un material denominado grafeno (una única capa de átomos de carbono
colocados en una red plana) podría permitir a la electrónica procesar
información y sostener transmisiones de radio 10 veces mejor que los
dispositivos basados en el silicio.
Sin embargo, hasta ahora, cambiar del silicio al carbono no ha sido
posible porque los expertos creían que necesitaban manejar el grafeno en
la misma forma que el silicio para los chips: una oblea monocristalina
de 20 ó 30 centímetros de diámetro. Las mayores hojas de grafeno
monocristalino fabricadas hasta ahora han tenido un diámetro de un par
de milímetros, por lo que no serían lo bastante grandes ni para un solo
chip.
Stephen Chou, Xiaogan Liang y Zengli Fu comprendieron en el laboratorio
que no se necesitaría una oblea grande siempre que pudieran colocar los
pequeños cristales de grafeno sólo en las áreas activas del chip. Ellos
desarrollaron un nuevo método para lograr este objetivo y lo han
demostrado fabricando transistores de grafeno funcionales y de alto
rendimiento.
A modo de ejemplo, han construido transistores sobre cristales de
grafeno impresos. Estos transistores han demostrado un alto rendimiento:
son 10 veces más rápidos que los transistores de silicio en el
movimiento de los "huecos electrónicos", una medida importante de la
velocidad.
La nueva tecnología podría encontrar una utilización casi inmediata en
los teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos que requieren un
alto rendimiento de energía. Dependiendo del nivel de interés de la
industria, la técnica podría aplicarse dentro de unos pocos años a
diversos tipos de dispositivos de comunicación inalámbrica.
Información adicional en:
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