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Cables Cuánticos

Cables Cuánticos. Introducción. Tecnologías emergentes . Cables cuánticos . Estructura. Antecedentes. Costos. Ventajas. Aplicaciones. ¿Qué son los Cables Cuánticos?. Es una de las 10 principales tecnologías emergentes que existen.

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Presentation Transcript


  1. Cables Cuánticos

  2. Introducción • Tecnologías emergentes. • Cables cuánticos. • Estructura. • Antecedentes. • Costos. • Ventajas. • Aplicaciones.

  3. ¿Qué son los Cables Cuánticos? • 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. Objetivos. • El objetivo es producir poca resistencia eléctrica • Reducirá los costes globales de transmisión eléctrica • Reducir el calor generado por los cables normales.

  5. Dimensión: 1 nanómetro (un millón de veces más pequeño que un milímetro) Estructura Molecular de un nanotubo

  6. Antecedentes • 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. Costos • La NASA invierte 11 millones de dólares para desarrollar hilo cuántico en el 2005

  10. Costos • La adquisición del primer ordenador cuántico por 10 millones de dólares

  11. Ventajas • 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. Desventajas • 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. Aplicaciones. • Propiedades.

  16. Aplicaciones. • Supercondensadores. • Celdas solares. • Electrónica. • Computación. • Biomedicina.

  17. Conclusiones.

  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

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