Nanotecnología

Caracterización térmica y eléctrica precisa de nanomateriales, nanoestructuras y sistemas de materiales funcionales

La nanotecnología permite desarrollar de forma específica materiales y estructuras cuyas propiedades pueden cambiar radicalmente al tener dimensiones en el rango nanométrico. Las nanopartículas, los materiales nanoestructurados y las capas funcionales a nanoescala se utilizan hoy en día, entre otras cosas, en semiconductores, acumuladores de energía, sensores, materiales termoeléctricos y recubrimientos modernos.

A medida que disminuyen las dimensiones estructurales, las superficies, las interfaces y los mecanismos de transporte a escala nanométrica cobran cada vez más importancia. Por eso, las propiedades térmicas y eléctricas pueden diferir considerablemente de las del material a granel correspondiente. Por eso, una caracterización experimental precisa es clave para entender las relaciones entre la estructura y las propiedades, y para optimizar los nanomateriales de forma específica para aplicaciones técnicas.

Con los equipos de análisis de LINSEIS se pueden estudiar las propiedades térmicas, termofísicas y eléctricas de los nanomateriales modernos, desde materiales a granel nanoestructurados y nanocompuestos hasta capas a escala nanométrica y sistemas de materiales funcionales.

Cuestiones relevantes

  • ¿Cómo influyen las estructuras a nanoescala en el transporte de calor?
  • ¿En qué se diferencian los materiales nanométricos y los materiales a granel en cuanto a sus propiedades?
  • ¿Qué influencia tienen las interfaces en la conducción térmica?
  • ¿Cómo influye la nanoestructura en la conductividad eléctrica?
  • ¿Qué papel desempeñan la concentración de portadores de carga y la movilidad?
  • ¿Cómo cambian las nanopartículas las propiedades de un material compuesto?
  • ¿Qué estabilidad térmica tienen los materiales nanoestructurados?
  • ¿Cómo varían las propiedades térmicas y eléctricas con la temperatura?

Parámetros relevantes del material y del proceso

Parámetros Significado
Conductividad térmica Caracterización del transporte de calor en materiales nanoestructurados
Conductividad térmica Evaluación de la propagación del calor en el material
Interfaces térmicas Influencia de las transiciones de materiales a escala nanométrica en el transporte de calor
Anisotropía térmica Dependencia de la dirección del transporte de calor en materiales estructurados
Resistencia eléctrica Evaluación de las propiedades de transporte eléctrico
Concentración de portadores de carga Caracterización de nanomateriales electrónicos y semiconductores
Movilidad de los soportes de carga Evaluación del transporte de carga en el material
Estabilidad térmica Resistencia de los materiales nanoestructurados ante las variaciones de temperatura

Métodos de medición para la nanotecnología

Termorreflexión en el dominio de la frecuencia (FDTR)

Caracterización óptica del transporte de calor en capas a nanoescala, nanoestructuras y sistemas de materiales complejos.

Análisis de

  • Conductividad térmica
  • Conductividad térmica
  • Transporte de calor en un plano
  • Transporte de calor entre planos
  • Interfaces térmicas

Aplicaciones típicas

  • Capas nanoestructuradas
  • Materiales semiconductores
  • Sistemas multicapa
  • Nanomateriales funcionales
  • Microelectrónica y nanoelectrónica

Análisis de capas finas (TFA)

Caracterización térmica de sistemas de materiales delgados y a escala nanométrica mediante estructuras eléctricas de calentamiento y medición.

Análisis de

  • Conductividad térmica
  • Transporte de calor
  • Propiedades que dependen de la temperatura
  • Sistemas de turnos
  • Propiedades térmicas de los materiales

Aplicaciones típicas

  • Materiales nanoestructurados
  • Películas finas
  • Capas semiconductoras
  • Capas dieléctricas
  • Materiales funcionales

Análisis del efecto Hall (HCS)

Determinación de las propiedades eléctricas fundamentales de transporte de los semiconductores y los nanomateriales funcionales.

Análisis de

  • Coeficiente Hall
  • Concentración de portadores de carga
  • Movilidad de los portacargas
  • Resistencia eléctrica
  • Transporte de carga dependiente de la temperatura

Aplicaciones típicas

  • Semiconductores
  • Materiales nanoestructurados
  • Capas funcionales
  • Materiales electrónicos
  • Materiales termoeléctricos

Medición de Seebeck y de resistencia (LSR)

Caracterización de las propiedades de transporte eléctrico y termoeléctrico de materiales funcionales nanoestructurados.

Análisis de

  • Coeficiente Seebeck
  • Resistencia eléctrica
  • Transporte en función de la temperatura
  • Propiedades termoeléctricas
  • Optimización de materiales

Aplicaciones típicas

  • Nanomateriales termoeléctricos
  • Semiconductores
  • Nanocompuestos
  • Materiales funcionales
  • Materiales energéticos

Instrumentos de medición recomendados para la nanotecnología

Ejemplo práctico: Transporte térmico en materiales nanoestructurados

Estabilidad térmica de un nanocompuesto encapsulado de urea y caolinita

Mediciones TG-DTG con el LINSEIS STA L82 muestran las etapas de descomposición características de un nanocompuesto de urea y caolinita encapsulado con goma arábiga para fertilizantes de liberación controlada. La medición distingue entre la pérdida de humedad y la pérdida de agua, la degradación de la encapsulación y la deshidroxilación de la caolinita, lo que proporciona información importante sobre la estabilidad térmica de la formulación. Descarga el informe técnico y descubre más sobre la configuración de la medición, los procesos de descomposición y cómo interpretar los resultados.

Por qué es fundamental la caracterización de los nanomateriales

A escala nanométrica, las propiedades de los materiales pueden diferir considerablemente de las de los materiales macroscópicos. La elevada relación entre superficie y volumen, las numerosas interfaces y los mecanismos de transporte alterados hacen que, a menudo, los parámetros clásicos del material en su conjunto no basten para describir su comportamiento real.

Una caracterización térmica y eléctrica específica proporciona la base de datos necesaria para entender estos efectos y aprovecharlos en el desarrollo de nuevos materiales.

La combinación de métodos de análisis modernos permite:

  • Caracterización del transporte de calor en nanomateriales
  • Determinación de la conductividad térmica y la conductividad de temperatura
  • Estudio de los efectos interfaciales a nanoescala
  • Análisis de las propiedades térmicas anisotrópicas
  • Determinación de las propiedades de transporte eléctrico
  • Caracterización de la concentración y la movilidad de los portadores de carga
  • Estudio de las propiedades termoeléctricas
  • Evaluación de la estabilidad térmica
  • Comparación entre materiales nanométricos y materiales a granel
  • Estudio de la influencia de las nanoestructuras y las nanopartículas
  • Desarrollo y optimización de nanomateriales funcionales

Aplicaciones – Nuevas tecnologías

Preguntas frecuentes – Nanotecnología

¿Por qué los nanomateriales tienen propiedades diferentes a las de los materiales a granel?

A medida que disminuye el tamaño de la estructura, la relación entre superficie y volumen aumenta considerablemente. Al mismo tiempo, las interfaces y los mecanismos de transporte dependientes del tamaño cobran mayor importancia. Por eso, las propiedades térmicas y eléctricas pueden diferir considerablemente de las del material a granel correspondiente.

Dependiendo del método de medición, se pueden caracterizar, entre otros, nanopartículas y nanopólderes, materiales a granel nanoestructurados, nanocompuestos, materiales semiconductores, así como capas funcionales a escala nanométrica y sistemas multicapa.

Las estructuras a nanoescala pueden influir de forma selectiva en la transferencia de calor. Esto resulta interesante, por ejemplo, para los materiales termoeléctricos, en los que una baja conductividad térmica puede ser ventajosa, o para aplicaciones electrónicas, en las que es necesario disipar el calor de la forma más eficiente posible.

Debido al pequeño tamaño de sus estructuras, los nanomateriales pueden tener una densidad muy alta de interfaces. Estas influyen en el transporte de calor y de carga eléctrica y, por lo tanto, pueden determinar en gran medida las propiedades macroscópicas de todo el material.

Con métodos de medición adecuados se pueden determinar, por ejemplo, la resistencia eléctrica, el coeficiente de Hall, la concentración de portadores de carga, la movilidad y el coeficiente de Seebeck. Estos parámetros son especialmente relevantes para los semiconductores, los materiales termoeléctricos y otros nanomateriales funcionales.

El método adecuado depende en gran medida de la forma del material. Para capas e interfaces a escala nanométrica, lo mejor son técnicas especializadas de capa fina como FDTR y 3-Omega. Los materiales a granel nanoestructurados y consolidados se pueden analizar, por ejemplo, con LFA, mientras que la STA te da información sobre la estabilidad térmica y los procesos de reacción.

La nanotecnología se refiere principalmente a la escala de tamaño estructural de un material, mientras que el análisis de capas finas se centra en materiales con un espesor de capa reducido. Una capa fina puede ser a escala nanométrica, pero no tiene por qué serlo. Por el contrario, los nanomateriales pueden presentarse, por ejemplo, como nanopartículas, nanopólderes o materiales a granel nanoestructurados, y no tienen por qué ser capas finas.