{"id":3439,"date":"2006-11-23T09:06:00","date_gmt":"2006-11-23T09:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nanotecnologa-y-titanio"},"modified":"2016-03-01T23:46:28","modified_gmt":"2016-03-01T23:46:28","slug":"nanotecnologa-y-titanio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nanotecnologa-y-titanio\/","title":{"rendered":"Nanotecnolog\u00eda y titanio"},"content":{"rendered":"<p><strong>Modificaci\u00f3n a nanoescala de superficies de <a href=\"http:\/\/www.estudiantes.info\/tecnologia\/metales\/titanio.htm\">titanio<\/a><\/strong><\/p>\n<p>El di\u00f3xido de titanio (TiO2) es un material muy utilizado en productos tan diversos como pueden ser c\u00e9lulas solares, ventanas autolimpiables, sensores de gas e implantes m\u00e9dicos. En estas aplicaciones, la capacidad de controlar y manipular el TiO2 a nanoescala ser\u00eda de gran beneficio.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un art\u00edculo publicado el 1 de noviembre de 2006 en Nanotechweb.org, los investigadores Hiroshi Onishi, de la Universidad de Kobe (Jap\u00f3n), y Geoff Thornton, del University College London (Reino Unido), han se\u00f1alado recientemente en un art\u00edculo publicado en Nanotechnology, su capacidad para alterar la estructura de superficie del TiO2(110) unos cuantos nan\u00f3metros por debajo de la escala at\u00f3mica.<br \/>El equipo utiliz\u00f3 un microscopio de efecto t\u00fanel (STM) para dibujar un mapa de la superficie y, a continuaci\u00f3n, aplic\u00f3 impulsos el\u00e9ctricos a las zonas dibujadas. <br \/>Los impulsos de 3 V eliminaron los \u00e1tomos individuales de hidr\u00f3geno, que a menudo contaminan estas superficies. Igualmente, el barrido de las zonas a 3 V dio lugar zonas libres de hidr\u00f3geno. En las im\u00e1genes tomadas con un STM, las vacantes de ox\u00edgeno tienen un aspecto similar a los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno, por lo que las zonas libres de hidr\u00f3geno facilitaron el sondeo de reactividad de estas vacantes. De este modo, el equipo resolvi\u00f3 dos problemas importantes para la fotocat\u00e1lisis: tanto el agua como el ox\u00edgeno se divid\u00edan en estas vacantes. <\/p>\n<p>M\u00e1s impulsos energ\u00e9ticos, entre 5-10 V, originaron c\u00edrculos de reconstrucci\u00f3n 1&#215;2, con u di\u00e1metro de 6-8 nm. \u00abLos arrays de estas reconstrucciones se podr\u00edan utilizar como plantillas para dirigir el crecimiento de mol\u00e9culas org\u00e1nicas o nanopart\u00edculas met\u00e1licas\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Chi Lun Pang, miembro del equipo. Esto, finalmente, podr\u00eda conducir a superficies multifuncionales o incluso permitir la instalaci\u00f3n de sistemas de circuitos a nanoescala. <\/p>\n<p>Estos experimentos con plantillas, junto con las investigaciones para determinar hasta qu\u00e9 punto es posible transferir esta metodolog\u00eda a otras superficies, se llevar\u00e1n a cabo probablemente en futuras investigaciones.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/nanotechweb.org\/articles\/journal\/5\/10\/4\/1\">Nanotechweb <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Modificaci\u00f3n a nanoescala de superficies de titanio El di\u00f3xido de titanio (TiO2) es un material muy utilizado en productos tan diversos como pueden ser c\u00e9lulas solares, ventanas autolimpiables, sensores de gas e implantes m\u00e9dicos. En estas aplicaciones, la capacidad de controlar y manipular el TiO2 a nanoescala ser\u00eda de gran beneficio. 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