{"id":1733,"date":"2009-11-05T11:26:00","date_gmt":"2009-11-05T11:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/comportamiento-de-materiales-nanoescala"},"modified":"2016-03-01T16:00:06","modified_gmt":"2016-03-01T16:00:06","slug":"comportamiento-de-materiales-nanoescala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/comportamiento-de-materiales-nanoescala\/","title":{"rendered":"Comportamiento de materiales a nanoescala"},"content":{"rendered":"<p>Ecuaci\u00f3n universal para entender c\u00f3mo se comportan los materiales a nanoescala<\/p>\n<p>Entender c\u00f3mo se comportan los materiales a escalas de longitudes diminutas es fundamental para el desarrollo de las futuras nanotecnolog\u00edas y contin\u00faa siendo un gran reto para los f\u00edsicos te\u00f3ricos y experimentales por igual. Ahora, un f\u00edsico del Instituto de Electr\u00f3nica, Microelectr\u00f3nica y Nanotecnolog\u00eda (IEMN) de Villeneuve d&#8217;Ascq, Francia, ha partido de la f\u00edsica del siglo XIX para llegar a una nueva ecuaci\u00f3n \u00abuniversal\u00bb que predice c\u00f3mo afecta el tama\u00f1o a las propiedades f\u00edsicas fundamentales de las estructuras de tama\u00f1o nanom\u00e9trico, las cuales se comportan de manera muy diferente a sus equivalentes macrosc\u00f3picas.<\/p>\n<p>La relaci\u00f3n superficie-volumen de una estructura aumenta considerablemente a medida que disminuye su tama\u00f1o y, por tanto, los efectos de superficie pueden ser muy importantes en dispositivos diminutos. \u00abMi ecuaci\u00f3n relaciona los efectos de tama\u00f1o no s\u00f3lo con esta relaci\u00f3n de superficie-volumen, sino tambi\u00e9n con la naturaleza intr\u00ednseca de las nanopart\u00edculas implicadas; es decir, si son fermiones o bosones\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Gr\u00e9gory Guisbiers para physicsworld.com.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.nanotech-now.com\/news.cgi?story_id=35255\">Nanotechnology Now News<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ecuaci\u00f3n universal para entender c\u00f3mo se comportan los materiales a nanoescala Entender c\u00f3mo se comportan los materiales a escalas de longitudes diminutas es fundamental para el desarrollo de las futuras nanotecnolog\u00edas y contin\u00faa siendo un gran reto para los f\u00edsicos te\u00f3ricos y experimentales por igual. 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