{"id":1380,"date":"2012-04-30T00:49:00","date_gmt":"2012-04-30T00:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/un-nanomaterial-produce-muchos-colores"},"modified":"2016-03-04T10:48:03","modified_gmt":"2016-03-04T10:48:03","slug":"un-nanomaterial-produce-muchos-colores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/un-nanomaterial-produce-muchos-colores\/","title":{"rendered":"Un nanomaterial produce muchos colores l\u00e1ser"},"content":{"rendered":"<p>Unos ingenieros de la Universidad de Brown y QD Vision Inc. han creado cristales individuales a nanoescala que pueden producir las luz l\u00e1ser roja, verde o azul necesaria en las pantallas digitales. El tama\u00f1o determina el color, pero todos los puntos cu\u00e1nticos en forma de pir\u00e1mide est\u00e1n hechos de la misma forma y de los mismos elementos.<\/p>\n<p>En los experimentos, la amplificaci\u00f3n de luz necesit\u00f3 mucha menos energ\u00eda que en las pruebas anteriores de la tecnolog\u00eda. Prototipos del equipo son los primeros l\u00e1seres de su clase.  Los l\u00e1seres rojo, verde y azul se han vuelto peque\u00f1os y lo suficientemente baratos como para utilizarlos en productos que van desde reproductores de DVD BluRay a plumas de lujo, pero cada color se hace con diferentes materiales semiconductores y por medio de elaborados procesos de desarrollo de cristales.<\/p>\n<p>Ahora una nueva tecnolog\u00eda prototipo ha demostrado que es posible obtener los tres colores de un solo material. Eso podr\u00eda abrir la puerta a la fabricaci\u00f3n de productos, tales como pantallas digitales de alto rendimiento, que emplean una gran variedad de colores l\u00e1ser a la vez. Los materiales de los l\u00e1seres prototipo descritos en el documento son las part\u00edculas semiconductoras de tama\u00f1o nanom\u00e9trico llamadas puntos cu\u00e1nticos coloidales o nanocristales con un n\u00facleo interno de una aleaci\u00f3n de cadmio y selenio, y un recubrimiento de una aleaci\u00f3n de zinc, cadmio y azufre y un pegamento molecular org\u00e1nico propietario. Los qu\u00edmicos de QD Vision, en Lexington, Massachusetts, sintetizaron los nanocristales mediante un proceso qu\u00edmico h\u00famedo que les permite variar con precisi\u00f3n el tama\u00f1o de los nanocristales, variando el tiempo de producci\u00f3n. El tama\u00f1o es todo lo que hay que cambiar para producir diferentes colores de luz l\u00e1ser.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.sciencedaily.com\/releases\/2012\/04\/120429152249.htm\" target=\"_blank\">http:\/\/www.sciencedaily.com\/releases\/2012\/04\/120429152249.htm<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unos ingenieros de la Universidad de Brown y QD Vision Inc. han creado cristales individuales a nanoescala que pueden producir las luz l\u00e1ser roja, verde o azul necesaria en las pantallas digitales. El tama\u00f1o determina el color, pero todos los puntos cu\u00e1nticos en forma de pir\u00e1mide est\u00e1n hechos de la misma forma y de los mismos elementos. En los experimentos, la amplificaci\u00f3n de luz necesit\u00f3 mucha menos energ\u00eda que en las pruebas anteriores de la tecnolog\u00eda. Prototipos del equipo son los primeros l\u00e1seres de su clase. 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