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Película de protección para smartphones

11.11.2013

Investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia (EEUU) han desarrollado una nueva forma de obtener estas películas mediante la tecnología de deposición de capas atómicas.

No se trata de la película frágil que puede sellar una bolsa de galletas, sino de una película de barrera de alta gama que protege, por ejemplo, la pantalla OLED de un teléfono de la exposición al oxígeno o al vapor de hidrógeno. La producción de una película de este tipo requiere materiales con características de alto rendimiento: óxidos metálicos. Los métodos existentes para fabricar esta protección de alto rendimiento son imperfectos. Debido al proceso de fabricación, las películas suelen presentar pequeñas imperfecciones, que permiten la entrada de agua u oxígeno a través de diminutos orificios.

Samuel Graham y sus colegas del Instituto de Tecnología de Georgia han estado estudiando cómo se puede utilizar la tecnología de deposición de capas atómicas para mejorar la calidad de las películas protectoras. Como resultado, los científicos han creado nuevas películas que pueden proteger la electrónica incluso en condiciones extremas, por ejemplo, cuando se sumergen en agua salada durante varios meses. Al crear tales películas protectoras, es posible extender significativamente la vida útil y la confiabilidad de los dispositivos electrónicos. Se propone que dicho recubrimiento se use para dispositivos biomédicos implantables, diodos emisores de luz, pantallas, células solares y ventanas electrocrómicas orgánicas, que cambian el grado de transmisión de luz cuando se aplica voltaje.

Las películas de barrera de alto rendimiento generalmente se fabrican utilizando un método de pulverización catódica o un método de deposición química de plasma. En estos métodos, el material se "pulveriza" sobre un sustrato o se cultiva a partir de un plasma, creando una capa delgada que se convierte en una película. Y aunque estos métodos se utilizan ampliamente en la industria, a menudo provocan defectos, por lo que se requieren varios recubrimientos para crear una barrera protectora de alta calidad.

Con la tecnología de deposición de capas atómicas, los investigadores pueden controlar con precisión el proceso, hasta el nivel molecular. Esto le permite crear las películas más delgadas con defectos mínimos. Durante el proceso de fabricación, los investigadores rodean el sustrato con un gas que contiene átomos de metal, en particular aluminio. Las moléculas de gas se depositan en el sustrato, formando una sola capa de átomos. Luego, el exceso de gas se elimina de la cámara y se introduce otro gas en ella, lo que crea un óxido metálico que es impermeable al aire y al agua. Este proceso se repite para lograr el espesor de película deseado, que puede ser tan bajo como 10 nm.

A modo de comparación, las películas producidas por métodos tradicionales son decenas y cientos de veces más gruesas.

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Un microbio hambriento no tocará 27.03.2010

Para destruir al enemigo que ha penetrado en el cuerpo, existe un sistema inmunológico. ¿Y qué pasa con el enemigo externo que vive en el llamado tejido fronterizo: la superficie de los intestinos, los pulmones o la piel? Si mantienes el sistema inmunológico en constante tensión, obtienes una inflamación crónica.

Y si no se mantiene, ¿cómo lidiar con los patógenos? Científicos de la Universidad de Bonn, dirigidos por el profesor Michael Hoch, han descubierto un mecanismo que es completamente independiente del sistema inmunitario, y se necesita hambre para activarlo. Resulta que las células tanto del cuerpo humano como de las moscas Drosophila son capaces de producir los llamados péptidos antimicrobianos: destruyen las membranas celulares y matan a los microorganismos (los autores del mensaje no especifican si son dañinos o solo dañinos).

La señal para la producción de dichos péptidos la da el factor de transcripción FOXO. Este factor está ocupado activando o desactivando algunos genes. A su vez, activa el bajo contenido de insulina, que cae justo durante el hambre o el gasto excesivo de energía.

"El cuerpo, al sentir falta de energía, comienza a fortalecer su frontera con el mundo exterior para evitar una situación peligrosa", dice el Prof. Hoch.

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