El Nobel de Física de 2010 es para Andre Geim y Kostya Novoselov, pero bien se puede decir que es para el grafeno. Ellos descubrieron cómo el carbono.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
El grafeno Material del futuro Avanzar manualmente.
Advertisements

Nuevos Materiales para la Humanidad
GRAFENO.
GRAFENO.
GRAFENO. ¿Que es? El grafeno es una alotropía (propiedad de los elementos químicos que pueden presentarse bajo estructuras químicas diferentes) del carbono,
GRAFENO.
ELECTRODINÁMICA.
El grafeno Material del futuro.
Adriana Barreiro Trillo & Ismael Calvo Vázquez.
GRAFENO El material del futuro.
MATERIALES UTILIZADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Bibliografía Nanotubos de Carbono(CNT)
Enlaces primarios.
EL GRAFENO.
Pantalla táctil Flexible Yenny Huanqque Ccapa Katherine Chucataya Condori.
Modulo: Materiales y Herramientas
Cristalino: Que está constituido por átomos apilados con un patrón regular y repetitivo. Unión metálica es aquella en que los electrones de valencia se.
SEMICONDUCTORES.
STEFANIA AGUIRRE MARISOL CUARTAS ALEXANDER ARDILA
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA CONDUCTORES I
Aleaciones ligeras. TTGHFERFGSF4A5F4S2D1F54YETUJ5B1CZVBJ,PUI4Ñ4A
GRAFENO: PREMIO NOBEL 2010 PREMIADOS: ANDRE K. GEIM Y KONSTANTIN S. NOVOSELOV Por: Pedro J. del Saz.
Ing. Santiago Figueroa Lorenzo
Conducción Eléctrica La corriente eléctrica es debida al arrastre de electrones en presencia de un campo E. El flujo de corriente depende de: La Intensidad.
Grafeno Jose sepulveda basaez.
Grafeno José Sepúlveda Basáez.
MATERIALES UTILIZADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Materiales industriales
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Juan Camilo Ramirez Ayala código: 30 Clase del 28.
Tema 3: El enlace covalente.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ENLACES ATÓMICOS UN Andrés Felipe Mondragón fsc20Andres Junio de 2015.
4º E.S.O. Química U.2 Unión entre átomos y propiedades de las sustancias El enlace covalente.
Impresión: Este póster tiene un ancho de 122 cm y una altura de 92 cm. Está diseñado para imprimirse en una impresora de formato grande. Personalizar el.
CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA
Química Orgánica o Química del Carbono
Grafeno Jose sepulveda basaez. objetivo Fabricar grafeno en cantidades industriales Insertar grafeno en el mercado nacional Fabricar baterías de grafeno.
Universidad Nacional de Colombia
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Nombre -usuario- Clase del 28 de mayo 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Tatiana Andrea Gracia Prada -fsc11Tatiana- Clase.
UN Yosef Esteban Ramírez Rosero fsc32yosef Clase del 28 de mayo 2015
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física   Asignatura Física de Semiconductores     Tarea No 13 ENLACES ATÓMICOS   Profesor: Jaime Villalobos.
UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos Clase del 28 de mayo 2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ENLACES ATÓMICOS UN NATALIA ANDREA RODRIGUEZ DELGADO FSC35NATALIA JUNIO 19.
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Andrés Rey Caballero.
Estados de la agregación de la materia
GRAFENO PROPIEDADES APLICACIONES HISTORIA OBTENCIÓN VENTAJAS PREGUNTAS
Impresión: Este póster tiene un ancho de 122 cm y una altura de 92 cm. Está diseñado para imprimirse en una impresora de formato grande. Personalizar el.
Uber Florez Quiroga Universidad Nacional de Colombia Junio 2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico Julián David Valbuena Godoy 19 de Junio 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam-
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Carlos Francisco Pinto Guerrero fsc28Carlos Clase.
Universidad Nacional de Colombia
EL GRAFENO. Brayan Steven León Martinez. Grado:77 Codigo:22
1.
El mundo de los materiales.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ENLACES ATÓMICOS
La periodicidad se describe como una propiedad de los elementos químicos. Indica que los elementos que pertenecen a un mismo grupo o familia de la tabla.
Procesos de Manufactura Alonso Alegre II Semestre,
Átomos, moléculas, iones
1º BAC Átomos, moléculas, iones U.2 La teoría del enlace químico El enlace covalente.
grafeno Emilia tobar Joyce Vargas Rodrigo Patiño
Nicolás Malo  Martina Velasco  Jaime Andrade 
TEMA 4: ENLACE QUÍMICO QUÍMICA IB.
El grafeno Material del futuro Avanzar manualmente.
Unidad 7 Propiedades de los compuestos dependiendo de su tipo de enlace.
Resumen de propiedades y aplicaciones de este nuevo material
 Materiales Vinculados  Despiece del mismo ( En caso de ser posible) y elabore un listado de sus principales componentes indicando función de cada uno,
Transcripción de la presentación:

El Nobel de Física de 2010 es para Andre Geim y Kostya Novoselov, pero bien se puede decir que es para el grafeno. Ellos descubrieron cómo el carbono se presenta de un modo en el que se convierte en el material del futuro. Lo más tangible e inmediato que notaremos es que resolverá los problemas para alcanzar la llamada conectividad total: que no puedes cargar todo el día con el PC, que tu teléfono tiene la pantalla demasiado pequeña y que la velocidad del procesador no siempre tiene la alegría que quisieras…Andre Geim y Kostya Novoselov, El Nobel de Física de 2010

 El grafeno es una alotropía del carbono; la cual consiste en un teselado hexagonal plano (como un panal de abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se formarían a partir de la superposición de los híbridos sp2 de los carbonos enlazados.  En el grafeno, la longitud de los enlaces carbono-carbono es de aproximadamente 1,42 Å. Esta estructura también se puede considerar como una molécula aromática extremadamente extensa.Å

 Alta conductividad térmica y eléctrica.  Alta elasticidad y dureza. Resistencia (200 veces mayor que la del acero).  El grafeno puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes propiedades, lo que dota a este material de gran potencial de desarrollo.  Soporta la radiación ionizante.  Es muy ligero, como la fibra de carbono, pero más flexible.  Menor efecto Joule; se calienta menos al conducir los electrones.  Consume menos electricidad para una misma tarea que el silicio.

 El grafeno tiene propiedades ideales para ser utilizado como componente en circuitos integrados.  El grafeno tiene una alta movilidad de portadores, así como un bajo nivel de ruido, lo que permite que sea utilizado como canal en transistores de efecto de campo (FET). Aplicación en electrónica

En diciembre de 2008, IBM anunció que habían fabricado y caracterizado transistores operando a frecuencias de 26GHz.IBM En febrero del 2010, la misma IBM anunció que la velocidad de estos nuevos transistores alcanzaba los 100 GHz. En abril del 2011 se alcanzaron los 150 GHz En el grafeno, los electrones pueden viajar más rápido que en cualquier otro material a temperatura ambiente. El grafeno, una hoja de grafito de un solo átomo de espesor, es un nuevo material que combina aspectos de los semiconductores y los metales. La dificultad de utilizar grafeno estriba en la producción del mismo material