Diferencia entre revisiones de «Nanotubo de carbono»

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Hay que destacar que los nanotubos [[superconductor]]es se podrían utilizar para el estudio [[mecánica cuántica|efectos cuánticos]] fundamentales en una dimensión, así como para la búsqueda de aplicaciones prácticas en la informática cuántica molecular. Esto es debido a que pueden actuar como “conductores cuánticos”, es decir, si se representa el [[voltaje]], o diferencia de [[potencial]] frente a la [[intensidad de corriente]] no se obtiene una línea recta, sino escalonada. Como se ha dejado entrever estas estructuras tienen multitud de propiedades eléctricas. En cuanto a la capacidad para transportar corriente, se sabe que puede llegar a cantidades de, aproximadamente, mil millones de A/cm<sup>2</sup> (amperios partido por centímetro cuadrado), mientras que los alambres de cobre convencionales se funden al llegar a densidades de corriente del orden del millón de amperios partido por centímetro cuadrado. También hay que decir que todas estas propiedades no dependen del largo del tubo, a diferencia de lo que ocurre en los cables de uso cotidiano.
 
Electrónicamente, se ha comprobado que los nanotubos se comportan como hilos cuánticos ideales monodimensionales con comportamiento aislante, semiconductor o metálico dependiendo de los parámetros geométricos de los tubos. Otra más de sus interesantes propiedades es su alta capacidad de emisión de electrones. En este campo, su interés radica en que sean capaces de emitir electrones a 0.11 eV de energía mientras que los mejores emisores de electrones utilizados en la actualidad emiten en un rango entre 0.6 y 0.3 eV. Además del estrecho rango de emisión de energía, los CNTs presentan otras ventajas respecto a los cristales líquidos utilizados en las pantallas planas como: amplio ángulo de visión, capacidad de trabajar en condiciones extremas de temperatura y brillo suficiente para poder ver las imágenes a la luz del sol.
 
=== Propiedades mecánicas ===