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vt11_nanotubos

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Básicamente consta de dos electrodos que se encuentran sumergidos en una disolución<br />

de un electrolito débil en dos cubetas separadas por una pequeña abertura. Las<br />

partículas que se quieren medir y contar se encuentran en suspensión en la disolución<br />

de una de las cubetas, de forma que se produce un flujo de partículas en suspensión<br />

entre las cubetas a través de la abertura. El tamaño de la abertura debe ser tal que las<br />

partículas sólo puedan pasar de una en una. Si se aplica una diferencia de potencial a<br />

los electrodos se crea una corriente a través del electrolito y, por tanto, de la abertura.<br />

Las partículas en suspensión, que no son conductoras, producen cambios en la<br />

impedancia de la abertura al pasar por ella. Estos cambios se pueden detectar y contar<br />

así las partículas. Con una medida adecuada de los mismos obtendremos, además,<br />

información sobre la medida de las partículas ya que existe una estrecha relación entre<br />

la impedancia de la abertura y el tamaño de la partícula que la hace variar.<br />

Un único nanotubo de carbono colocado en una membrana impermeable puede usarse<br />

como canal a través del cual pasan las partículas. Se aprovecha así el reducido tamaño<br />

de su diámetro para conseguir una abertura de dimensiones muy pequeñas y poder así<br />

contar y medir partículas de dimensiones similares.<br />

Puede leerse un breve resumen del contador coulter desarrollado por la Universidad de<br />

Texas en el año 2000 usando un único nanotubo de carbono.<br />

También el artículo “A carbon nanotube-based coulter nanoparticle counter” trata<br />

sobre el mismo tema.<br />

47<br />

CAPÍTULO 2 Aplicaciones<br />

de los <strong>nanotubos</strong> de carbono

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