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   Tecnologías emergentes.

   Cables cuánticos.

   Estructura.

   Antecedentes.

   Costos.

   Ventajas.

   Aplicaciones.
•   Es una de las 10 principales tecnologías
    emergentes que existen.

•   Son cables fabricados con nanotecnología a
    partir de nanotubos de carbón.

•    Más ligeros y más fuertes que los cables
    tradicionales.

•    Permite transmitir 10 veces más electricidad que
    la cantidad transmitida por cables en la
    actualidad.
•    El objetivo es producir poca
    resistencia eléctrica

•   Reducirá los costes
    globales de transmisión
    eléctrica

•   Reducir el calor generado
    por los cables normales.
Estructura Molecular de un nanotubo
           Dimensión: 1 nanómetro
           (un millón de veces más
          pequeño que un milímetro)
   La creciente
    miniaturización en los
    dispositivos electrónicos de
    uso doméstico = reducción
    de los componentes que
    forman parte de los
    circuitos y elementos
    internos de los mismos.
   Incremento en la demanda de los dispositivos de
    comunicación en todos los aspectos como en la
    transmisión de electricidad, de comunicaciones,
    redes y la transferencia de datos.
Se producen disparando un láser de alta potencia y precisión
sobre un objetivo compuesto por carbono, con esto los
electrones viajan bajo este cable perfectamente alineado,
suponiendo el carbón con casi ninguna pérdida de energía.
   La NASA invierte 11 millones de dólares para
    desarrollar hilo cuántico en el 2005
   La adquisición del primer ordenador
    cuántico por 10 millones de dólares
 Mayor conductividad eléctrica (menor
  resistencia).
 No generan calor cuando se hace pasar
  corriente eléctrica por ellos.
 No requieren equipos costosos de
  refrigeración.
 Son más ligeros y más fuertes que los cables
  tradicionales.
 Transmiten 10 veces más electricidad que la
  cantidad transmitida por cables en la
  actualidad.
 Ahorro de metales y la energía necesaria para
  manipularlos.
   Menor peso que el
    aluminio y mayor
    resistencia que el acero.

   Un nanotubo es el
    material más duro
    que se conoce, más
    incluso que el
    diamante.
 Precios elevados.
 Los nanotubos deben crearse
  artificialmente.
 Para crear un tramo de cable cuántico de
  15 centímetros de largo se necesitan miles
  de millones de nanotubos.
 La fabricación automatizada por medio de
  robots sería una tarea bastante lenta y
  costosa.
   Propiedades.

     Eléctricas.          Mecánicas        Térmicas.
-Superconductores.   -Resistente.     -Soporta altas
                                      temperaturas sin
- Capacidad para     -Flexible.       fundirse.
transportar
corriente de
aproximadamente
mil millones de
A/cm2,
   Supercondensadores.

   Celdas solares.

   Electrónica.

   Computación.

   Biomedicina.
Instituto Politécnico Nacional.


Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
      y Ciencias Sociales y Administrativas.


      Contexto Nacional e Internacional III.


             Fecha: Noviembre 2012.
Trabajo presentado por:
          Cuéllar Espíndola Jorge Iván.
         Cruz Domínguez Ana Cristina.
             García Rivas Berenice.
        Gómez Gutiérrez Aída Monserrat.
           Meza Gallegos Guillermo.
          Ramírez Morales Jonathan.


               Secuencia: 2CM31

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Nanotubos carbón 10x más

  • 1.
  • 2. Tecnologías emergentes.  Cables cuánticos.  Estructura.  Antecedentes.  Costos.  Ventajas.  Aplicaciones.
  • 3. Es una de las 10 principales tecnologías emergentes que existen. • Son cables fabricados con nanotecnología a partir de nanotubos de carbón. • Más ligeros y más fuertes que los cables tradicionales. • Permite transmitir 10 veces más electricidad que la cantidad transmitida por cables en la actualidad.
  • 4. El objetivo es producir poca resistencia eléctrica • Reducirá los costes globales de transmisión eléctrica • Reducir el calor generado por los cables normales.
  • 5. Estructura Molecular de un nanotubo Dimensión: 1 nanómetro (un millón de veces más pequeño que un milímetro)
  • 6. La creciente miniaturización en los dispositivos electrónicos de uso doméstico = reducción de los componentes que forman parte de los circuitos y elementos internos de los mismos.
  • 7. Incremento en la demanda de los dispositivos de comunicación en todos los aspectos como en la transmisión de electricidad, de comunicaciones, redes y la transferencia de datos.
  • 8. Se producen disparando un láser de alta potencia y precisión sobre un objetivo compuesto por carbono, con esto los electrones viajan bajo este cable perfectamente alineado, suponiendo el carbón con casi ninguna pérdida de energía.
  • 9. La NASA invierte 11 millones de dólares para desarrollar hilo cuántico en el 2005
  • 10. La adquisición del primer ordenador cuántico por 10 millones de dólares
  • 11.  Mayor conductividad eléctrica (menor resistencia).  No generan calor cuando se hace pasar corriente eléctrica por ellos.  No requieren equipos costosos de refrigeración.
  • 12.  Son más ligeros y más fuertes que los cables tradicionales.  Transmiten 10 veces más electricidad que la cantidad transmitida por cables en la actualidad.  Ahorro de metales y la energía necesaria para manipularlos.
  • 13. Menor peso que el aluminio y mayor resistencia que el acero.  Un nanotubo es el material más duro que se conoce, más incluso que el diamante.
  • 14.  Precios elevados.  Los nanotubos deben crearse artificialmente.  Para crear un tramo de cable cuántico de 15 centímetros de largo se necesitan miles de millones de nanotubos.  La fabricación automatizada por medio de robots sería una tarea bastante lenta y costosa.
  • 15. Propiedades. Eléctricas. Mecánicas Térmicas. -Superconductores. -Resistente. -Soporta altas temperaturas sin - Capacidad para -Flexible. fundirse. transportar corriente de aproximadamente mil millones de A/cm2,
  • 16. Supercondensadores.  Celdas solares.  Electrónica.  Computación.  Biomedicina.
  • 17.
  • 18. Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Contexto Nacional e Internacional III. Fecha: Noviembre 2012.
  • 19. Trabajo presentado por: Cuéllar Espíndola Jorge Iván. Cruz Domínguez Ana Cristina. García Rivas Berenice. Gómez Gutiérrez Aída Monserrat. Meza Gallegos Guillermo. Ramírez Morales Jonathan. Secuencia: 2CM31