Nanoantenas en textiles: un paso hacia la independencia de los cables
DOI:
https://doi.org/10.56913/teceo.7.13.64-71Palabras clave:
Aplicaciones de las nanoantenas, diseño electrónico, conversión de energía, optoelectrónica, sustrato flexibleResumen
Se presentan una breve revisión del tema general de nanoantenas y los resultados más recientes de un caso de aplicación donde se aprovecha un sustrato flexible para construir sobre él las nanoestructuras optoelectrónicas capaces de convertir la energía térmica del cuerpo, en energía eléctrica con el objetivo de alimentar circuitos electrónicos que pueden ir desde sistemas integrados de análisis bioquímico conocidos como laboratorios en un circuito integrado (lab-on-a-chip) hasta sistemas de carga de dispositivos asociados a la electrónica de consumo, como los teléfonos celulares. Con el fin de verificar la operación del diseño propuesto, se aplica el método de análisis numérico por el método del elemento finito, así como la caracterización eléctrica y térmica de los componentes que se pudieron fabricar. Todos estos estudios arrojan como conclusión la viabilidad de operación, fabricación y aplicación del caso de estudio aquí presentado.
Citas
Brody, J. (2020). Quantum Entanglement. MIT Press.
Chakraborty, T. (1999). Quantum Dots: A Survey of the Properties of Artificial Atoms. Elsevier Science.
Hitz, C. B., Ewing, J. J., & Hecht, J. (2012). Introduction to Laser Technology. Wiley.
Lincoln, D. (2020). The Large Hadron Collider: The Extraordinary Story of the Higgs Boson and Other Stuff That Will Blow Your Mind. Johns Hopkins University Press.
MacDonald, W. A. (2015). Latest Advances in Substrates for Flexible Electronics. In Large Area and Flexible Electronics (pp. 291-314). https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9783527679973.ch10
Moustafa, A. E. (2014). Definitions of Theory and Theory-Building Related Concepts. GRIN Verlag.
Schasfoort, R. B. M. (2017). Handbook of Surface Plasmon Resonance. RSC.
Smith, H. (1991). Introduction To Quantum Mechanics. World Scientific Publishing Company.
Toussaint Jr., K. C., Roxworthy, B. J., Chen, H., Bhuiya, A. M., & Ding, Q. (2015). Plasmonic Nanoantennas: From Nanotweezers to Plasmonic Photography. Optics and Photonics, 2015(1).
Viswanatha, R. (2024). Nobel Prize in Chemistry 2023. Resonance, 29(1), 69-81. https://doi.org/10.1007/s12045-024-1738-1
Archivos adicionales
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Tecnología, Ciencia y Estudios Organizacionales

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
