Noticias de ciencia y lo que la rodea

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Un semiconductor cuántico hallado por casualidad bate el récord de velocidad: hasta un millón de veces más rápido

Un semiconductor cuántico hallado por casualidad bate el récord de velocidad: hasta un millón de veces más rápido

Un grupo de investigación de la Universidad de Columbia (Nueva York-EE UU) ha hallado por casualidad un material superatómico, denominado Re₆Se₈Cl₂ (compuesto por renio, selenio y cloro), que ha servido como semiconductor para que los electrones hayan recorrido en los experimentos micrómetros en menos de un nanosegundo. “Teóricamente, tienen el potencial de alcanzar los femtosegundos, seis órdenes de magnitud [10⁶] más rápido que la velocidad alcanzable en la electrónica actual de gigahercios y a temperatura ambiente”, explican los investiga...
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IBM ha creado un chip de IA tremendamente eficiente. La clave para conseguirlo: inspirarse en el cerebro humano

IBM ha creado un chip de IA tremendamente eficiente. La clave para conseguirlo: inspirarse en el cerebro humano

Estamos presenciando en directo lo que algunas personalidades como Bill Gates creen que es “la era de la inteligencia artificial”. Razones para creer que esto...
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Nuestro gozo en un pozo: LK-99 no es un superconductor a temperatura y presión ambiente sino un semiconductor

Una de las noticias de ciencia de las que más se ha hablado este verano ha sido el anuncio de que el compuesto bautizado como LK-99, descubierto en Corea del Sur, era un superconductor a temperatura y presión ambiente. Pero todo parece indicar, para sorpresa de casi nadie, que en realidad, lejos de ser un superconductor en realidad es un semiconductor con una enorme capacidad aislante cuando no conduce.
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Un material desafía las leyes de la física

Si su comportamiento se generaliza a otros materiales, será necesario revisar la ciencia de las condiciones extremas. El arseniuro de boro, un nuevo material semiconductor, actúa exactamente al revés de lo que indican las leyes de la física: a mayor presión, su conductividad térmica o capacidad para conducir el calor disminuye, cuando en realidad debería aumentar. Puede explicarse mediante un fenómeno predicho por la mecánica cuántica y tendría impactos en áreas tan disímiles como la electrónica, los modelos planetarios o el cambio climático.
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Los investigadores informan de un gran avance en los materiales semiconductores

Los investigadores informan de un gran avance en los materiales semiconductores

Los investigadores han descubierto por primera vez de forma experimental que un cristal de arseniuro de boro cúbico ofrece una alta movilidad de portadores tanto para los electrones como para los huecos -las dos formas en que se transporta una carga en un material semiconductor-, lo que sugiere un importante avance para la electrónica de próxima generación.

Artículo: news.mit.edu/2022/best-semiconductor-them-all-0721?utm_source=MIT+Ener
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Por primera vez, los científicos han conectado un superconductor a un semiconductor (ENG)

Los científicos han logrado combinar dos tipos de materiales interesantes por primera vez: un semiconductor ultrafino de un solo átomo de espesor; y un superconductor, capaz de conducir electricidad sin resistencia. Ambos materiales tienen propiedades inusuales y fascinantes, y al juntarlos a través de un delicado proceso de fabricación de laboratorio, el equipo detrás de la investigación espera abrir todo tipo de nuevas aplicaciones en física clásica y cuántica.
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El último truco de las perovskitas: descubren un nuevo estado de la materia

Las perovskitas han llamado la atención durante la última década debido a su capacidad para actuar como semiconductores incluso cuando hay defectos en la estructura cristalina del material. Esto hace que las perovskitas sean especiales porque hacer que la mayoría de los otros semiconductores funcionen bien requiere técnicas de fabricación estrictas y costosas para producir cristales que estén lo más libres de defectos posible. En lo que equivale al descubrimiento de un nuevo estado de la materia, el equipo de McGill ha dado un paso adelante...
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El criterio de Rayleigh, explicado: la proximidad del límite físico del silicio nos recuerda que esta ecuación nos dice hasta dónde podemos llegar

El criterio de Rayleigh, explicado: la proximidad del límite físico del silicio nos recuerda que esta ecuación nos dice hasta dónde podemos llegar

Si todo sale como han previsto IBM y TSMC, en 2023 arrancará la producción a gran escala de semiconductores utilizando fotolitografía de 2 nm.

Cuando hablamos de la producción de semiconductores es inevitable que todos pensemos en TSMC, Samsung, Intel y GlobalFoundries. Al fin y al cabo estas son las compañías que acaparan buena parte de la producción mundial de chips. Sin embargo, todas ellas utilizan la tecnología desarrollada por una empresa europea mucho menos conocida, y que, sin duda alguna, tiene mucho que decir en este mercado: ASML.
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El flúor concede al grafeno blanco nuevos poderes [eng]

El flúor concede al grafeno blanco nuevos poderes [eng]

Investigadores de Rice transforman un aislante común en un semiconductor magnético. Un poco de flúor transforma una cerámica aislante conocida como el grafeno blanco, en un semiconductor de amplia brecha energética con propiedades magnéticas. Los científicos de la Universidad de Rice aseguran que eso puede hacerlo el único material apropiado para electrónica en ambientes extremos.
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Científicos observan por primera vez cuasipartículas: mitad materia, mitad luz

Científicos observan por primera vez cuasipartículas: mitad materia, mitad luz

Se llaman excitones-polaritrones y se tratan de casipartículas compuestas en parte de luz y en parte de materia. En su laboratorio de la universidad de Iowa, Zhe Wei obtuvo nanoimágenes de las ondas que producían. Los excitones se forman cuando la luz es absorbida por un semiconductor. Cuando los excitones se combinan con fotones se forman excitones-polaritrones. Es la primera vez que se obtienen imágenes de estas cosas a temperatura ambiente. Según los investigadores este descubrimiento podría ayudar a hacer el ancho de banda 1 millon de ve
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Primer dispositivo microelectrónico libre de semiconductores [En]

Un grupo de científicos de la Escuela de Ingeniería Jacobs de la Universidad de California en San Diego han creado el primer dispositivo microelectrónico controlado ópticamente, libre de semiconductores, que curiosamente se basa en tubos de vacío o bulbos, una tecnológica que se creía obsoleta. En castellano vía www.xataka.com/componentes/el-primer-dispositivo-microelectronico-libr
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Nanohilos semiconductores para controlar la emisión de luz a escala nanométrica

Nanohilos semiconductores para controlar la emisión de luz a escala nanométrica

Al igual que las antenas se usan para gestionar la emisión de ondas de radio y microondas en las telecomunicaciones, se pueden emplear también nanoantenas semiconductoras para controlar las emisiones de luz. Así lo demuestra el método que han desarrollado investigadores del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC y centros de investigación holandeses, que abre la vía al diseño de nuevos dispositivos ópticos.

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