{"id":2902,"date":"2025-03-17T20:58:16","date_gmt":"2025-03-17T20:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/departamento.us.es\/dfisap1\/?p=2902"},"modified":"2025-03-17T21:06:15","modified_gmt":"2025-03-17T21:06:15","slug":"nudos-y-escutoides-copy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/departamento.us.es\/dfisap1\/nudos-y-escutoides-copy\/","title":{"rendered":"Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales y la Universidad de Sevilla han encapsulado este gas en l\u00e1minas ultradelgadas de silicio amorfo"},"content":{"rendered":"<div class=\"x_elementToProof\">\n<p>Un equipo de investigaci\u00f3n del\u00a0<a class=\"ext\" title=\"(opens in a new window)\" href=\"https:\/\/www.icms.us-csic.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-extlink=\"\">Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)<\/a>, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC), y el\u00a0<a class=\"ext\" title=\"(opens in a new window)\" href=\"https:\/\/www.us.es\/centros\/departamentos\/fisica-aplicada-i\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-extlink=\"\">Departamento de F\u00edsica Aplicada I<\/a>\u00a0de la Universidad de Sevilla ha desarrollado un m\u00e9todo que permite encapsular gases nobles como el helio a escala nanosc\u00f3pica y analizar sus propiedades con precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Este avance se centra en estructuras extremadamente peque\u00f1as, los nanoporos, espacios vac\u00edos en materiales s\u00f3lidos que, en este caso, se llenan con helio, un gas conocido por su estabilidad. Su estudio es crucial porque sus propiedades podr\u00edan aprovecharse para mejorar tecnolog\u00edas aplicadas a la experimentaci\u00f3n nuclear, cat\u00e1lisis o la fabricaci\u00f3n de dispositivos \u00f3pticos.<\/p>\n<p>Otra novedad del estudio ha sido utilizar silicio amorfo para encapsular el helio, un material que ofrece un equilibrio entre facilidad de fabricaci\u00f3n, flexibilidad y compatibilidad con tecnolog\u00edas avanzadas. Hasta ahora para crear estas estructuras se recurre principalmente al arg\u00f3n, otro gas noble pero que apenas se acumula en la l\u00e1mina. En contraste, los nanoporos de helio ofrecen alta densidad y presi\u00f3n interna del gas atrapado.<\/p>\n<p>As\u00ed aspiran a soluciones m\u00e1s compactas y eficientes que la criogenia, que requiere mantener el gas a temperaturas extremadamente bajas para almacenarlo en estado l\u00edquido, o a dispositivos de alta presi\u00f3n, que lo comprime a presiones muy altas. \u201cComprobamos que estas estructuras a escala nanosc\u00f3pica presentan caracter\u00edsticas similares a las observadas en materiales fabricados mediante tecnolog\u00edas de implantaci\u00f3n m\u00e1s costosas, por lo que podr\u00eda facilitar la aplicabilidad de manera m\u00e1s vers\u00e1til y econ\u00f3mica\u201d, se\u00f1ala a la\u00a0<a class=\"ext\" title=\"(opens in a new window)\" href=\"https:\/\/fundaciondescubre.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-extlink=\"\">Fundaci\u00f3n Descubre<\/a>\u00a0la investigadora del ICMS\u00a0<a class=\"ext\" title=\"(opens in a new window)\" href=\"https:\/\/lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es\/investigador\/asuncion-fernandez-camacho-icmsecsic\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-extlink=\"\">Asunci\u00f3n Fern\u00e1ndez<\/a>, coautora del estudio. 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