{"id":7305,"date":"2017-10-05T09:37:17","date_gmt":"2017-10-05T15:37:17","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=7305"},"modified":"2017-10-05T09:38:13","modified_gmt":"2017-10-05T15:38:13","slug":"investigadores-de-la-uji-demuestran-que-nuevas-nanolaminas-mejoran-la-luminosidad-de-led-laseres-y-pantallas-lcd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/investigadores-de-la-uji-demuestran-que-nuevas-nanolaminas-mejoran-la-luminosidad-de-led-laseres-y-pantallas-lcd\/","title":{"rendered":"Investigadores de la UJI demuestran que nuevas nanol\u00e1minas mejoran la luminosidad de LED, l\u00e1seres y pantallas LCD"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) han demostrado que nuevas nanol\u00e1minas semiconductoras sintetizadas en los laboratorios pueden mejorar la luminosidad de LED, l\u00e1seres y pantallas LCD de ordenadores o televisores porque permiten minimizar las p\u00e9rdidas energ\u00e9ticas respecto a los materiales semiconductores actuales.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las conclusiones de la investigaci\u00f3n desarrollada por el Grupo de Qu\u00edmica Cu\u00e1ntica de la UJI, en colaboraci\u00f3n con la Universidad T\u00e9cnica de Berl\u00edn y la Universidad Estatal de Bielorrusia, se acaban de publicar en las revistas Nature Nanotechnology y Nano Letters.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los materiales semiconductores convencionales, imprescindibles para la optoelectr\u00f3nica moderna, emiten luz en todas las direcciones y, en consecuencia, en muchos dispositivos \u00f3pticos sufren p\u00e9rdida de energ\u00eda. Para conseguir una mayor direccionalidad \u00abactualmente se suelen utilizar filtros y la luz que no los pasa, se pierde. Esta circunstancia, en el caso de los monitores LCD, supone p\u00e9rdidas de casi el 50% de la luz\u00bb, argumenta Juan Ignacio Climente, cient\u00edfico del Grupo de Qu\u00edmica Cu\u00e1ntica de la UJI, quien comenta que las nuevas nanol\u00e1minas \u00abal emitir ya en la direcci\u00f3n deseada, ahorran el filtro y las p\u00e9rdidas asociadas\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores han demostrado que esta nueva clase de material semiconductor, fabricado con c\u00e9lulas de cadmio, tiene la capacidad de absorber luz tanto ultravioleta como visible procedente de cualquier direcci\u00f3n y reemitirla, sobre todo, en perpendicular a la superficie. Climente explica que este comportamiento \u00fanico \u00abse debe de a la geometr\u00eda en 2D de estos objetos nanosc\u00f3picos y aporta cualidades muy interesantes\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLos nanocristales coloidales con forma esf\u00e9rica son una tecnolog\u00eda madura que entr\u00f3 en el mercado hace unos tres a\u00f1os, en pantallas de m\u00f3viles y tabletas y en las denominadas quantum dot TV\u00bb, expone Climente. \u00abLas nanol\u00e1minas coloidales son la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de estos objetos, cuya forma plana comporta varias ventajas, como colores m\u00e1s brillantes y puros o, como hemos demostrado nosotros, emisi\u00f3n muy direccional\u00bb. La emisi\u00f3n direccional de las nanol\u00e1minas tiene su origen en fen\u00f3menos mecanocu\u00e1nticos y electrost\u00e1ticos que tienen lugar en estructuras tan peque\u00f1as. Cada una de las nanol\u00e1minas tiene una superficie cien billones de veces menor que la de una hoja A4.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio tambi\u00e9n demuestra que la absorci\u00f3n se vuelve fuertemente direccional en los llamados \u00abprocesos bifot\u00f3nicos\u00bb, en los que la luz de una determinada frecuencia es absorbida y subsiguientemente reemitida con el doble de frecuencia. Esto abre posibilidades tecnol\u00f3gicas adicionales en biomarcadores u \u00f3ptica no lineal, por ejemplo\u00bb, en opini\u00f3n de los investigadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Grupo de Qu\u00edmica Cu\u00e1ntica de la Escuela Superior de Tecnolog\u00eda y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I est\u00e1 especializado en el estudio te\u00f3rico de nanocristales. Sus investigadores modelan estos sistemas con las herramientas de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica para entender y predecir su comportamiento f\u00edsico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4RnVUtmb9zw\" width=\"425\" height=\"349\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> UJI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) han demostrado que nuevas nanol\u00e1minas semiconductoras sintetizadas en los laboratorios pueden mejorar la luminosidad de LED, l\u00e1seres y pantallas LCD de ordenadores o televisores porque permiten minimizar las p\u00e9rdidas energ\u00e9ticas respecto a los materiales semiconductores 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