12 de Diciembre de 2005
Es capaz de aspirar, transportar y reubicar grupos de átomos sobre una superficie
Un nuevo sistema para fabricar nanoestructuras ha sido desarrollado por
científicos europeos. Han sintetizado una molécula capaz de aspirar,
transportar y reubicar grupos de átomos sobre una superficie, lo que
permite fabricar materiales a una velocidad cinco veces superior a la
conseguida por el convencional microscopio de efecto túnel. Toda una
revolución en el mundo de la nanotecnología. Por Yaiza Martínez.
Investigadores
europeos (franceses y alemanes) han creado un nuevo sistema para
construir estructuras atómicas. En vez de unir átomo a átomo utilizando
la punta de un microscopio de efecto túnel, han utilizado una molécula
capaz de aspirar, transportar y reubicar grupos de átomos sobre una
superficie, lo que aumenta las posibilidades de la fabricación de
materiales en laboratorio mediante el sistema de ensamblar átomos.
Tal
como explican en un artículo publicado en Nature Materials, lo que
realmente han conseguido estos investigadores es concebir, sintetizar y
hacer trabajar a una molécula artificial para que reúna átomos
metálicos, uno a uno, sobre la superficie de un metal. Science News
dedica también un interesante artículo a este descubrimiento.
La
molécula artificial tiene seis “patas” y cuando se la coloca con la
punta de un microscopio de efecto túnel, cuatro de sus patas forman una
cavidad en la que los átomos se agrupan de la misma forma que lo hacen
las motas de polvo en la bolsa de una aspiradora doméstica.
Esta
aspiración se consigue mediante el agrupamiento fenilo (ciclo de seis
átomos de carbono) que se provoca deliberadamente en el centro de la
molécula artificial. El fenilo (phenyl) es un radical orgánico que
deriva del benceno, un anillo formado por seis átomos de carbono. El
fenilo forma parte de numerosos productos sintéticos como los
policlorobifenilos.
Una vez conseguido mediante este sistema que
la cavidad de la molécula artificial se haya llenado de átomos (caben
hasta cinco), se la desplaza con su carga gracias a la punta del
microscopio de efecto túnel hasta su destino.
En ese punto, la
molécula se retira y su carga de átomos es liberada sobre la superficie
escogida con una precisión inferior a 0,1 nanometros (un nanometro es la
mil millonésima parte de un metro). Las diferentes fases del proceso se
controlan adaptando los parámetros del túnel, como tensión e
intensidad.
Fabricación más rápida
La molécula
artificial creada con esta habilidad debe facilitar la fabricación por
manipulación atómica de hilos metálicos (que se usan como medio de
transporte electrónico) en la superficie de un aislante y comprender
mejor los fenómenos de transporte electrónico a escala atómica
utilizando nanodispositivos cuya estructura está perfectamente
determinada. Estas moléculas podrían ser utilizadas asimismo en la
limpieza de superficies, según sus creadores.
La molécula
artificial creada por estos investigadores europeos propiciará el
desarrollo acelerado de la fabricación de nanoestructuras,
nanodispositivos y nanomáquinas, así como la realización de conexiones
eléctricas a escala atómica para intercambiar datos con una sola
molécula, tareas todas ellas asociadas a la manipulación individualizada
de átomos sobre una superficie.
Hasta ahora, el microscopio de
efecto túnel ha sido el instrumento utilizado para este tipo de tareas.
Inventado por Binning y Rohrer en 1981, el microscopio de efecto túnel
es una especie de máquina capaz de revelar la estructura atómica de las
partículas: permite obtener imágenes de los átomos de forma individual y
a la vez manipular y reordenar a las partículas elementales.
La
técnicas aplicadas por este microscopio se conocen también como “de
barrido de túnel” y están asociadas a la mecánica cuántica. Se basan en
la capacidad de atrapar a los electrones que escapan en ese efecto
túnel, para lograr una imagen de la estructura atómica de la materia con
una alta resolución, en la que cada átomo se puede distinguir de otro.
Cinco átomos
Aunque
desde comienzos de los años noventa el STM ha sido el único instrumento
de laboratorio que permite la observación y manipulación
individualizada de átomos, la realidad es que la construcción de un
nanodispositivo átomo por átomo con la punta de este microscopio es muy
lenta, lo que limita a menos de un centenar el número de átomos
manipulables en un tiempo razonable.
Para agilizar estos
procedimientos de fabricación artificial de materia a escala atómica se
ha creado la molécula aspiradora, que permite actuar con cinco átomos
por cada vez y reduce el tiempo necesario para la fabricación de
nanoestructuras, ya que la opción de mover átomo a átomo se potencia con
la capacidad de mover grupos de átomos a la vez en una dirección
precisa y adecuada.
La ciencia, la ingeniería y la tecnología en
la escala nanométrica desarrollan la habilidad para trabajar en la
escala molecular, átomo por átomo, para crear estructuras mayores con
nuevas propiedades y funciones. De esta forma están consiguiendo un
control sin precedentes sobre los elementos básicos y las propiedades de
la mayor parte de las cosas naturales o construidas por el hombre. La
molécula aspiradora constituye por ello un significativo avance en el
campo de la nanotecnología.
QUIMICA : Sebastian von Unger
Me parece interesante lo que se ha logrado con la fabricación de las infraestructuras, hasta se ha podido lograr mas de una forma, siendo una mejor que la otra.
ResponderEliminarEs impresionante el detalle de la noticia, sin contar la cantidad de información relevante para cualquier investigacion futura.
Cata.
Es una muy buena noticia, ya que,es muy informativa destacando muy bien esta molécula , como se crea,su habilidad para aspirar o trasportar grupos de átomos, etc. Y sirve mucho porque tiene toda la información que uno necesita para investigar esta y como dice en la noticia es buena para el desarrollo de la nanotecnología.
ResponderEliminarFeli
esta noticia sirve mucho par el desarrollo de nuevas investigaciones, debido a que es muy detallada, y tambien es muy interesante saber que una molecula aspira atomos y ayuda en la nanotecnologia.
ResponderEliminarGabriel Salas
Esta noticia es muy importante no solo en el avance de la investigacion atomica, sino como esto puede influir en la tecnologia, como cada ves se pueden haces cosas mas pequeñas con ayuda de este invento.
ResponderEliminartamara
esta noticia es super interesante por que esta molecula sirve para el desarrollo de la tecnologia y te informa mucho
ResponderEliminarBENJA SILVA
Es una noticia muy relevante ya que con la investigacion de esta molecula se podria utilizar en el desarrollo de nuevos artefactos tecnologicos
ResponderEliminarSofi :)
me parece muy interesante para problemas tecnologicos que se pudieran avecinar en el futuro, y tambien puede servir para estructuras nanomoleculares poco abundantes.
ResponderEliminarMATIAS FUENTES.
quien pensaria que una molecula tenga tantas funciones y aporte tanto en lo cientifico, espero que esto sea muy bien utilizado y no lo mal gasten en armas o en guerra, ya que todo lo bueno, termina como un arma...
ResponderEliminarjoaquin
nadie creeria que una molecula se pueda reutilizar en muchas cosas mas ...
ResponderEliminarConsu
me parece una buena noticia, ya que logran que una molecula tenga muchas funciones y que se puedan utilizar como artefactos tecnologicos
ResponderEliminarmontse :)