{"id":588,"date":"2015-12-01T18:24:46","date_gmt":"2015-12-01T23:24:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bairesac.com\/blog\/?p=588"},"modified":"2015-12-01T18:31:01","modified_gmt":"2015-12-01T23:31:01","slug":"nace-la-%e2%80%9crectena%e2%80%9d-optica-fusion-de-antena-y-rectificador-para-convertir-luz-en-corriente-electrica-continua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bairesac.com\/blog\/archivo\/588","title":{"rendered":"Nace la \u201crectena\u201d \u00f3ptica, fusi\u00f3n de antena y rectificador, para convertir luz en corriente el\u00e9ctrica continua"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Usando componentes de tama\u00f1o nanom\u00e9trico, unos investigadores han demostrado el funcionamiento de la primera rectena \u00f3ptica, un dispositivo que combina las funciones de una antena y un rectificador para convertir luz directamente en corriente continua.<!--more-->Basadas en nanotubos de carbono de paredes m\u00faltiples y en diminutos rectificadores fabricados sobre ellos, las rectenas \u00f3pticas podr\u00edan proporcionar una nueva tecnolog\u00eda para fotodetectores que operar\u00edan sin la necesidad de refrigeraci\u00f3n, recolectores de energ\u00eda que convertir\u00edan el calor residual en electricidad, e incluso una nueva clase de dispositivos para capturar energ\u00eda solar de forma eficiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En los nuevos aparatos, desarrollados por el equipo de Baratunde Cola, del Instituto Tecnol\u00f3gico de Georgia (Georgia Tech) en Estados Unidos, los nanotubos de carbono act\u00faan como antenas para capturar luz emitida desde el Sol u otras fuentes. A medida que las ondas de luz llegan a las antenas de nanotubos, crean una carga oscilante que se mueve a trav\u00e9s de los rectificadores. Estos conmutan con velocidades r\u00e9cord, del orden de los petahercios, creando una peque\u00f1a corriente continua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<figure id=\"attachment_679\" aria-describedby=\"caption-attachment-679\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"679\" data-permalink=\"https:\/\/www.bairesac.com\/blog\/archivo\/588\/img_31024-4\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024.jpg?fit=670%2C406&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"670,406\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}\" data-image-title=\"img_31024\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Una rectena \u00f3ptica de nanotubos de carbono convierte la luz de un l\u00e1ser verde en electricidad en el laboratorio de Baratunde Cola en el Instituto de Tecnolog\u00eda de Georgia. (Foto: Rob Felt, Georgia Tech)&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Una rectena \u00f3ptica de nanotubos de carbono convierte la luz de un l\u00e1ser verde en electricidad en el laboratorio de Baratunde Cola en el Instituto de Tecnolog\u00eda de Georgia. (Foto: Rob Felt, Georgia Tech)&lt;\/p&gt;\n\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024.jpg?fit=300%2C181&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024.jpg?fit=640%2C388&amp;ssl=1\" class=\"size-medium wp-image-679\" title=\"img_31024\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024-300x181.jpg?resize=300%2C181\" alt=\"Una rectena \u00f3ptica de nanotubos de carbono convierte la luz de un l\u00e1ser verde en electricidad en el laboratorio de Baratunde Cola en el Instituto de Tecnolog\u00eda de Georgia. (Foto: Rob Felt, Georgia Tech)\" width=\"300\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024.jpg?resize=300%2C181&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/img_31024.jpg?w=670&amp;ssl=1 670w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-679\" class=\"wp-caption-text\">Una rectena \u00f3ptica de nanotubos de carbono convierte la luz de un l\u00e1ser verde en electricidad en el laboratorio de Baratunde Cola en el Instituto de Tecnolog\u00eda de Georgia. (Foto: Rob Felt, Georgia Tech)<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un conjunto de miles de millones de rectenas puede producir una corriente notable, aunque la eficiencia de los dispositivos demostrados hasta ahora permanece por debajo del 1 por ciento. Los investigadores esperan aumentar dicha eficiencia a trav\u00e9s de t\u00e9cnicas de optimizaci\u00f3n, y creen que una rectena con potencial comercial podr\u00eda estar disponible en el plazo de un a\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cola cree que \u00e9l y sus colaboradores podr\u00edan acabar construyendo c\u00e9lulas solares que sean el doble de eficientes a un coste que sea 10 veces m\u00e1s bajo. Eso podr\u00eda cambiar el panorama energ\u00e9tico mundial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuente: Noticias de la ciencia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Usando componentes de tama\u00f1o nanom\u00e9trico, unos investigadores han demostrado el funcionamiento de la primera rectena \u00f3ptica, un dispositivo que combina las funciones de una antena y un rectificador para convertir luz directamente en corriente continua.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/luz.jpg?fit=265%2C190&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8C7ru-9u","jetpack-related-posts":[{"id":2325,"url":"https:\/\/www.bairesac.com\/blog\/archivo\/2325","url_meta":{"origin":588,"position":0},"title":"Vea la estructura con microscop\u00eda: conozca la composici\u00f3n con espectroscop\u00eda l\u00e1ser","date":"14 junio, 2018","format":false,"excerpt":"An\u00e1lisis r\u00e1pido y completo de materiales con una soluci\u00f3n de 2 m\u00e9todos en 1 En este informe se describen las ventajas de una soluci\u00f3n de an\u00e1lisis de materiales 2 en 1 que combina la microscop\u00eda \u00f3ptica y la espectroscop\u00eda de descomposici\u00f3n inducida por l\u00e1ser (LIBS) para la inspecci\u00f3n visual y\u2026","rel":"","context":"En &quot;Educaci\u00f3n&quot;","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/csm_LIBS_Decide-rapidly_5be79abf9b.jpg?fit=910%2C501&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":1964,"url":"https:\/\/www.bairesac.com\/blog\/archivo\/1964","url_meta":{"origin":588,"position":1},"title":"Fluorescencia en la microscopia","date":"15 septiembre, 2017","format":false,"excerpt":"La microscop\u00eda de fluorescencia es una forma especial de microscop\u00eda \u00f3ptica. 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