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  • El equipo afirma haber creado una muestra de stanene

    Modelo de estructura atómica para el estaeno 2D en Bi2Te3 (111). Crédito: Materiales de la naturaleza (2015) doi:10.1038 / nmat4384

    (Phys.org) —Un equipo de investigadores con miembros de la Universidad de Stanford y varias instituciones en China afirma haber encontrado una manera de crear una muestra de estaeno:una malla de un átomo de espesor (panal de abejas) de estaño que las teorías han predicho podría utilizarse para conducir electricidad sin pérdidas debidas al calor. En su artículo publicado en la revista Materiales de la naturaleza, el equipo describe el proceso que utilizaron para crear su muestra y los problemas que encontraron al intentar probar su conductividad.

    El grafeno ha aparecido en las noticias últimamente, como los científicos le han encontrado muchos usos, las láminas de carbono de un átomo de espesor tienen excelentes propiedades eléctricas (y otras). Pero incluso mientras continúa la investigación con grafeno, otros científicos han estado buscando una forma de crear stanene (que se predijo que posiblemente existiera hace solo dos años) porque se cree que podría usarse para mejorar drásticamente el proceso mediante el cual se usa la electricidad en la electrónica. Electrones se cree que podría viajar a través del material a temperatura ambiente sin chocar con otros electrones, como ocurre con otros materiales, provocando vibraciones, resultando en calor y pérdida de energía del medio. Con stanene, los electrones viajarían solo a lo largo de los bordes de la malla (no podrían llegar al centro debido a las propiedades de espín cuántico), lo que la convertiría en un aislante topológico. Si las teorías sobre el stanene resultan ser ciertas, Se podrían fabricar cables que transportaran electricidad a grandes distancias desde una fuente hasta un destino sin pérdidas de energía. por ejemplo, o los teléfonos y sus cargadores podrían funcionar sin calentarse.

    Para hacer su muestra, los investigadores vaporizaron un poco de estaño dentro de una cámara de vacío, lo que le permitió formar su característica malla en una superficie de telururo de bismuto. El equipo pudo ver solo las crestas superiores de la estructura con un microscopio de túnel de barrido, sin embargo y creen que el sustrato interactuó con la malla, Previniendo las pruebas de conductividad. Para tener una mejor vista, el equipo reconoce que tendrán que crear una muestra más grande. Otros ya han sugerido que podría ser posible confirmar la estructura del material mediante difracción de rayos X.

    © 2015 Phys.org




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