Desarrollan un interruptor atómico basado en el control de la posición de un solo átomo

Artículo publicado el 16 de septiembre de 2013 en UAM

El trabajo se publica en Nature Nanotecnology.

El nuevo interruptor atómico podría ser utilizado como el elemento de memoria más pequeño hasta ahora fabricado.

Avances recientes en Nanotecnología han permitido miniaturizar a escala atómica los interruptores electrónicos. Ahora, un equipo internacional de científicos de la Universidad de Constanza en Alemania —en el que se encuentra el físico Juan Carlos Cuevas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)— ha demostrado que un nanohilo de aluminio puede usarse como un interruptor que se enciende y se apaga controlando eléctricamente la posición de un único átomo.

Interruptor de un átomo

Interruptor de un átomo Crédito: UAM

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Vacunas nanométricas

Artículo orginal publicado por Ann Trafton el 22 de febrero de 2011 en la web del MIT.

Nuevas nanopartículas del MIT podrían llevar a potentes vacunas para el VIH y otras enfermedades.

Los ingenieros del MIT han desarrollado un nuevo tipo de nanopartícula que podría llevar segura y efectivamente a vacunas para enfermedades tales como el VIH o la malaria.

Células rodeadas de nanopartículas

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Nanoimanes que purifican la sangre

Funcionamiento del depuradorLos científicos han tenido éxito al limpiar una toxina de la sangre en apenas unos minutos, usando nanoimanes especialmente diseñados. El procedimiento parece prometedor. Si el método puede ponerse en práctica, un día podría ayudar a la gente con sepsis de forma rápida y eficiente.

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El grafano abre un nuevo potencial

GrafanoFísicos de Rice excavan pozos teóricos para extraer puntos cuánticos.

El grafano es el material elegido por los físicos en la vanguardia de la ciencia de materiales, y los investigadores de la Universidad de Rice están en ese grupo – incluso tal vez algo destacados.

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Explicada la conductividad ‘imposible’

InterfazUn avance que podría llevar a nuevas posibilidades para la nanoelectrónica.

Pon en contacto dos materiales que por sí mismos no son conductores y, exactamente en el punto de unión, sucederá algo notable: en ese punto preciso, es posible la conducción. Los investigadores del Instituto para Nanotecnología MESA+ de la Universidad de Twente, junto a colegas de Munich, Berkeley y Davis, han demostrado ahora que en este interfaz se crean dos “rutas” conductoras paralelas, con una separación de apenas un nanómetro. Éste no es sólo un avance en nuestra comprensión del fenómeno, sino que también abre posibilidades a una nueva forma de nanoelectrónica. Los investigadores publican sus hallazgos en la revista Physical Review Letters.

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