Grafeno: Diferenzas entre revisións

Contido eliminado Contido engadido
Banjo (conversa | contribucións)
m ref
m Bot: Cambio o modelo: Cita publicación; cambios estética
Liña 6:
O [[Premio Nobel de Física]] de 2010 outorgóuselle a [[Andre Geim]] e a [[Konstantín Novosiólov]] polos seus revolucionarios descubrimentos sobre o material bidimensional grafeno.<ref>[http://www.publico.es/340050/el-nobel-que-nacio-en-una-papeleria "El Nobel que nació en una papelería"], ''[[Público]]'', 5/10/2010 {{es}}.</ref><ref>[http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/ Anuncio da Fundación Nobel] {{en}}.</ref>
 
Mediante a hibridación sp<sup><small>2</small></sup> explícanse mellor os ángulos de ligazón, a 120°, da estrutura hexagonal do grafeno. Como cada un dos carbonos contén catro [[electrón|electróns]]s de [[valencia (química)|valencia]] no estado hibridado, tres deses electróns alóxanse nos híbridos sp<sup><small>2</small></sup>, e forman o esqueleto de [[ligazón covalente|ligazóns covalentes]] simples da estrutura.
 
O electrón sobrante alóxase nun [[orbital atómico]] de tipo «p» perpendicular ó plano dos híbridos. O [[orbital molecular|solapamento]] lateral de devanditos orbitais dá lugar á formación de orbitais de tipo π. Algunhas destas combinacións propician un xigantesco [[método de orbitais moleculares como unha combinación lineal de orbitais atómicos|orbital molecular]] deslocalizado entre todos os átomos de carbono que constitúen a capa de grafeno.
Liña 38:
Entre as propiedades destacadas deste material inclúense:<ref>Murray Tortarolo, G. e Murray Prisant, G. (xullo 2012). Grafeno: A seguinte revolución tecnolóxica? ''Como ves? Revista de Divulgación da Ciencia da Universidade Nacional.'' Ano 14, non. 164, pp. 22-25. ISSN 1870-3186.</ref>
 
* É moi flexible
* É transparente
* [[Autoenfriamiento]] (segundo algúns científicos da [[Universidade de Illinois]]).
* [[Condutividade térmica]] e [[condutividade eléctrica|eléctrica]] altas.<ref>{{citaCita publicación periódica|título=The transport properties of graphene: An introduction|revista=Reviews of Modern Physics|volume=82|páxinas=2673-2700|ano=2010|url=http://arxiv.org/abs/1007.2849}}</ref>
* [[Elasticidade (mecánica de sólidos)|Elasticidade]] e [[dureza]] elevadas.
* (Sobre todo) Moi alta [[dureza de materiais|dureza]]: 200 veces maior que a do [[aceiro]], case igual á do [[diamante]].<ref name=le>{{citaCita publicación periódica| autor = Le, C. ''et al.''| título = Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene| url = http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/321/5887/385|publicación = Science|volume = 321|ano = 2008| page = 385| resumo= http://www.aip.org/isns/reports/2008/027.html| doi = 10.1126/science.1157996| pmid = 18635798| número = 5887}}</ref>
* Reacción química con outras sustancias para producir compostos de diferentes propiedades. Isto dótao de gran potencial de desenvolvemento.
* Soporte de [[radiación ionizante]].
* Gran [[Mecánica de sólidos deformables|lixeireza]], como a [[fibra de carbono]], pero máis [[Mecánica de sólidos deformables|flexible]].
* Menor [[efecto Joule]]: quéntase menos ó conducir os electróns.
* Para unha mesma tarefa que o [[silicio]], menor consumo de electricidade.
* Xeración de electricidade ó ser alcanzado pola [[luz]].<ref>{{citaCita publicación periódica|título=Graphene shows unusual thermoelectric response to light|url=http://www.mit.edu/newsoffice/2011/graphene-thermoelectric-1007.html}}</ref>
* Cociente Superficie/Volume moi alto, o que lle outorga un bo futuro no mercado dos supercondensadores.
* Pódese dopar introducindo impurezas para cambiar o seu comportamento primixenio de tal maneira que se poida facer que non repela a auga ou que mesmo mellore aínda máis a condutividade.
 
== Notas ==
{{Listaref}}