En la Universidad de Nottingham se ha descifrado el enigma de cómo utilizar tintas para imprimir en 3D nuevos dispositivos electrónicos con propiedades útiles, como la capacidad de convertir la luz en electricidad.
El estudio muestra que es posible inyectar tintas, que contienen diminutas escamas de materiales bidimensionales como el grafeno, para construir y encajar las diferentes capas de estas estructuras complejas y personalizadas.
Utilizando modelos de mecánica cuántica, los investigadores también señalaron cómo se mueven los electrones a través de las capas de material 2D, para comprender completamente cómo se pueden modificar los innovadores dispositivos en el futuro.
El coautor del artículo, el Profesor Mark Fromhold, Director de la Escuela de Física y Astronomía, dijo: «Al vincular los conceptos fundamentales de la física cuántica con la ingeniería de vanguardia, hemos demostrado cómo se pueden hacer dispositivos complejos para controlar la electricidad y la luz imprimiendo capas de material que tienen solo unos pocos átomos de grosor, pero que tienen unos pocos centímetros de diámetro».
«De acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, en la que los electrones actúan como ondas en lugar de como partículas, encontramos que los electrones de los materiales 2D viajan a lo largo de complejas trayectorias entre múltiples escamas. Parece que los electrones saltan de una escama a otra como una rana que salta entre lirios en la superficie de un estanque».














