libro en formato pdf - CNyN - Universidad Nacional Autónoma de ...
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la distribución <strong>de</strong> las cargas eléctricas, <strong>de</strong>forma elásticam<strong>en</strong>te la matriz ferroeléctrica BTO, y ésta, a<br />
su vez, <strong>de</strong>forma al ferrimagnético CFO embebido, logrando cambiar su estado <strong>de</strong> magnetización.<br />
Con ello, se afecta el <strong>en</strong>torno magnético <strong>de</strong>l nanocompuesto y los cambios pued<strong>en</strong> <strong>de</strong>tectarse con<br />
espiras metálicas externas <strong>de</strong> dim<strong>en</strong>siones a<strong>de</strong>cuadas. Tales nanocompuestos, <strong>en</strong>tre otras muchas<br />
aplicaciones, pued<strong>en</strong> emplearse como <strong>de</strong>tectores <strong>de</strong> campos magnéticos extremadam<strong>en</strong>te pequeños,<br />
como los que g<strong>en</strong>eran sistemas biológicos minúsculos, por ejemplo, las células.<br />
Nanocompuestos fotoactivos<br />
Otros nanocompuestos que se <strong>de</strong>sarrollan <strong>en</strong> el <strong>CNyN</strong> son los nanocompuestos fotoactivos<br />
basados <strong>en</strong> la síntesis <strong>de</strong> nanopartículas <strong>de</strong> materiales semiconductores adheridos a la superficie<br />
interior y exterior <strong>de</strong> materiales mesoporosos. Los materiales mesoporosos ti<strong>en</strong><strong>en</strong> poros <strong>de</strong> tamaños<br />
intermedios, o meso, <strong>en</strong>tre los nanoporos (~ 1 nm) y los microporos (~ 1 µm). El material que se<br />
utiliza <strong>en</strong> estas investigaciones se d<strong>en</strong>omina zeolita. En la figura 3, se muestra la estructura <strong>de</strong> una<br />
zeolita tipo mord<strong>en</strong>ita (MOR) <strong>en</strong> la que se aprecia un canal <strong>en</strong> el c<strong>en</strong>tro que es característico <strong>de</strong><br />
este material poroso y ti<strong>en</strong>e 0.6 nm × 0.7 nm <strong>de</strong> diámetro.<br />
Figura 3<br />
Una zeolita se convierte <strong>en</strong> un nanocompuesto fotoactivo al insertar <strong>en</strong> el canal un material<br />
semiconductor, el cual, al ser irradiado con luz, se convierte <strong>en</strong> un intercambiador <strong>de</strong> electrones que<br />
modifica las propieda<strong>de</strong>s ópticas y electrónicas <strong>de</strong>l nanocompuesto (ver, por ejemplo, la respuesta<br />
óptica <strong>de</strong> difer<strong>en</strong>tes nanocompuestos pres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong> la figura 6). Los nanocompuestos formados por<br />
zeolitas y semiconductores ti<strong>en</strong><strong>en</strong> gran pot<strong>en</strong>cial <strong>de</strong> aplicación <strong>en</strong> el campo <strong>de</strong> la optoelectrónica<br />
como foto<strong>de</strong>tectores o convertidores <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía luminosa, <strong>en</strong> particular la prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l Sol, y<br />
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