El futuro de las pantallas táctiles

Las pantallas táctiles han entrado con fuerza en el mercado y hoy por hoy están de moda en la inmensa mayoría de los dispositivos tecnológicos de última generación. Se están llevando a cabo investigaciones que permitan mejorar su calidad y uso, así como abaratar los costes de fabricación de un componente que en la actualidad es todavía bastante caro.

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martes, 6 julio, 2010
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En esta cruzada se encuentran un grupo de investigadores de la universidad coreana de Sungkyunkwan y la multinacional Samsung. El equipo ha centrado sus estudios en el grafeno impreso, un material compuesto por una lámina de carbono con un grosor de un átomo el cual permite crear pantallas flexibles de gran resistencia, alta transparencia y con una gran conectividad eléctrica.

Este grupo de expertos ha conseguido una capa de grafeno del tamaño de una lámina de 63 centímetros fabricada con la ayuda de otra de poliéster. Este compuesto vendría a sustituir al actual óxido de estaño e indio como material para la creación de este tipo de pantallas. Un material frágil y muy caro.

El grafeno fabricado sobre hojas de poliéster flexible permitirá dotar a las pantallas táctiles de una gran resistencia y también facilitará el abaratamiento de los costes de producción. Sin embargo, el periodo de aplicación de este descubrimiento será largo, ya que la fabricación actual de este tipo de pantallas sigue una serie de procesos muy distintos al que se plantea con el grafeno.

¿Qué es el grafeno?

Es una estructura laminar plana de un sólo átomo de grosor, compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en una red cristalina en forma de panel de abeja mediante enlaces covalentes.

Sus principales características son:

  • Alta elasticidad y dureza.
  • Alta conductividad térmica y eléctrica.
  • Semiconductor.
  • Resistencia (se encuentra entre los materiales más resistentes del mundo).
  • Consume menos electricidad para una misma tarea que el silicio.
  • Menor efecto Joule, se calienta menos al conducir los electrones.
  • Es muy ligero, similar a la fibra de carbono, pero es todavía más flexible.
  • Es capaz de reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes propiedades, lo que le ofrece un gran potencial de desarrollo.

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