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      <title>Noticias Fundamentos de Electrónica by Nicolas Ospitia Franco</title>
      <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j</link>
      <description>Hola a todos. En este espacio podrán incluir noticias relacionadas a la carrera y el curso. No olviden comentar otras noticias para obtener el bono. Por favor incluyan su nombre en cada post.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-08-09 01:12:27 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-10-24 14:17:25 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
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         <title>Tin perovskite transistors and complementary circuits based on A-site cation engineering</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2862534066</link>
         <description><![CDATA[<p><br>Como podemos ver en el artículo se presenta un avance que considero bien importante/interesante en la creación de transistores de perovskita de estaño, utilizando una técnica especial de ingeniería de cationes (es decir usar química para mejorar propiedades de los materiales, más que nada semiconductores). Esta técnica está permitiendo fabricar transistores de muy alta calidad, según el artículo con propiedades sobresalientes como alta movilidad de huecos y excelentes relaciones de corriente de encendido/apagado. Estos transistores los podemos comparar con los dispositivos comerciales actuales y al realizar esta comparación, es asombrosa la promesa de económica y bajo consumo energético que ofrecen. Este desarrollo seguro tendrá un impacto significativo en nuestras vidas que gira en torno a los semiconductores como hemos visto desde la primera clase y así se abrirán posibilidades para crear dispositivos electrónicos más eficientes.</p><p><br></p><p>Andres Mateo Chilito Avella.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.nature.com/articles/s41928-023-01019-6" />
         <pubDate>2024-01-26 04:13:54 UTC</pubDate>
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         <title>Primer semiconductor de Grafeno funcional</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2863953224</link>
         <description><![CDATA[<p>Como se puede observar en la noticia, investigadores del Georgia Institute of Technology, al dopar el semimetal se le modifican las propiedades, para que este se comporte como un semiconductor. Los investigadores afirman que tiene una variedad de ventajas sobre los semiconductores 2D, ya que este contiene una mayor velocidad de la movilidad de electrones, una estructura atómica más robusta y menores perdidas energética por calor. En el ámbito de la Electrónica Digital, este material representa un notable progreso con respecto al silicio, potencialmente dando lugar a una nueva generación de procesadores y dispositivos electrónicos. No obstante, es necesario esperar, así, evaluar si este material sintético logrará cumplir con las exigencias industriales y la eficacia que el silicio ha demostrado en la industria.</p><p><br/></p><p>Hernando José Díaz Beltrán</p>]]></description>
         <enclosure url="https://research.gatech.edu/feature/researchers-create-first-functional-semiconductor-made-graphene" />
         <pubDate>2024-01-28 04:10:52 UTC</pubDate>
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         <title>nano-electrónica de ¿carbón?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2867632416</link>
         <description><![CDATA[<p>En un trabajo en conjunto investigadores de <em>University of Illinois Urbana-Champaign, the National Energy Technology Laboratory, Oak Ridge National Laboratory and the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, </em>han desarrollado una técnica de manufactura de transistores de tres capas atómicas de espesor, usando como materia prima carbón mineral. Lo novedoso de este nuevo proceso es la posibilidad de crear nano electrónica en 2D y el buen rendimiento mecánico y eléctrico de los productos finales.  </p><p>Fuente: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.nature.com/articles/s44172-023-00141-9">https://www.nature.com/articles/s44172-023-00141-9</a></p><p>Herney David Vega Duarte</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.nature.com/articles/s44172-023-00141-9" />
         <pubDate>2024-01-31 00:45:56 UTC</pubDate>
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         <title>Santiago Rojas 202112876</title>
         <author>dsrojasp1_2</author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2874412614</link>
         <description><![CDATA[<p>Esta noticia muestra un interesante desarrollo colombiano en tecnología e innovación. Se muestra que el Grupo de Investigación sobre Nuevos Materiales (GINUMA) de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en alianza con la famosa empresa de pinturas <strong>Pintuco </strong>hacen este aporte que busca mejorar las telecomunicaciones vía Wi-Fi de los espacios recubiertos con esta nueva pintura. No solamente es una mejora en el área de materiales de las telecomunicaciones sino que también abre la puerta a desarrollos en diferentes ámbitos; se mencionan algunos como: alimentos, ingeniería civil, textiles e, incluso, en la medicina.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/pintura-hecha-por-estudiantes-colombianos-podria-mejorar-senal-del-wi-fi-680374" />
         <pubDate>2024-02-06 02:22:11 UTC</pubDate>
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         <title>Recent progress in single-molecule transistors: their designs, mechanisms and applications</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2877347491</link>
         <description><![CDATA[<p>Este artículo nos muestra el desarrollo de transistores de molécula única. Destacando su potencial para transformar la tecnología mediante dispositivos ultra miniaturizados. Además, se explora cómo estos transistores funcionan, se diseñan y las posibles aplicaciones futuras, como la computación avanzada y almacenamiento de energía eficiente. Aunque esto suena muy chévere, aún hay desafíos por afrontar como la precisión del ensamblaje molecular y la estabilidad, mientras se resalta el potencial para innovaciones futuras principalmente en nanotecnología. Este campo nos abre como ingenieros electrónicos nuevas posibilidades para la electrónica a escala atómica, prometiéndonos grandes avances en la velocidad y eficiencia de los dispositivos.</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/tc/d1tc04079k" />
         <pubDate>2024-02-08 01:15:46 UTC</pubDate>
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         <title>Research Progress in Semiconductor Materials with Application in the Photocatalytic Reduction of CO2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2895321965</link>
         <description><![CDATA[<p>Este articulo nos muestra como la funcion de los semiconductores en la reducción fotocatalítica del CO2, una gran estrategia para combatir la contaminación por CO2 y la crisis energética. Los autores hacen un recorrido por los últimos avances en este campo, destacando la necesidad de desarrollar materiales semiconductores de alta eficiencia que posean estructuras con sitios catalíticos abundantes. Estos materiales no solo deben ser capaces de facilitar la reducción del CO2 sino también de hacerlo de manera eficiente aprovechando la energía solar, una fuente limpia y renovable, lo cual es realmente genial. Pero puntualmente se habla sobre como la modificación de las propiedades físicas, químicas y electrónicas de los catalizadores semiconductores puede marcar una diferencia significativa en su desempeño. Se examinan diversos tipos de semiconductores, incluyendo TiO2, MOFs, BiVO4, etc. Discutiendo sus limitaciones actuales como la baja eficiencia en la separación y migración de fotocarriers, y cómo las intervenciones específicas están abriendo camino hacia la mejora de la reducción fotocatalítica del CO2. Si se lograran desarrollar aún más estas investigaciones tendrían un asombroso impacto en el medio ambiente (aspecto que es muy relevante en la actualidad)</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.mdpi.com/2073-4344/12/4/372" />
         <pubDate>2024-02-26 03:17:25 UTC</pubDate>
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         <title>Simple superconducting device could dramatically cut energy use in computing, other applications</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2972858947</link>
         <description><![CDATA[<p>:0 En MIT desarrollaron un diodo superconductor que mejora significativamente la eficiencia energética en sistemas de computación de alta potencia, ofreciendo una conducción de corriente con cero resistencia en una dirección. Este avance es notable por su simplicidad y su capacidad para operar a través de un amplio rango de temperaturas. Aunque inicialmente se pensó en aplicaciones en computación cuántica, la tecnología utilizada sugiere posibilidades más amplias para dispositivos superconductores eficientes y escalables. Este nuevo hallazgo nos abre cientos de posibilidades para crear productos e inventos asombrosos como ingenieros electrónicos.</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://news.mit.edu/2023/simple-superconducting-device-could-dramatically-cut-energy-use-computing-other-important-0815" />
         <pubDate>2024-04-29 00:52:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Q&amp;A: How advanced chip packaging can help redesign the future of semiconductors</title>
         <author>ygarciac4</author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2987163099</link>
         <description><![CDATA[<p>Este artículo se centra en el papel crucial del empaquetado avanzado de chips en la industria de semiconductores, destacando su importancia para mantener la evolución tecnológica y cumplir con los pronósticos de Moore's Law. Este enfoque implica el diseño y producción de semiconductores que consumen menos energía pero ofrecen mayor capacidad de procesamiento, lo que representa un avance significativo en la fabricación de dispositivos electrónicos más eficientes y potentes. Instituciones como Penn State, a través de iniciativas como el Centro para la Integración Heterogénea de Sistemas Micro Electrónicos (CHIMES), desempeñan un papel fundamental en la promoción de avances en la integración y empaquetado de chips, lo que impulsa la innovación y el desarrollo en la industria.</p><p>El empaquetado avanzado de chips se convierte en un elemento esencial para optimizar el rendimiento de los sistemas electrónicos, al permitir la integración de múltiples tecnologías en dispositivos compactos y rentables. Además de mantener el ritmo de Moore's Law, el empaquetado avanzado busca maximizar la eficiencia energética, el rendimiento, la fiabilidad y la asequibilidad de los sistemas, lo que impulsa la creación de dispositivos electrónicos más sofisticados y accesibles para los consumidores. Al colaborar con la industria y otras instituciones académicas, iniciativas como CHIMES de Penn State buscan traducir los avances en conocimiento en una próspera ecología de fabricación de chips en la región del Atlántico Medio, promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria de semiconductores.</p><p><br/></p><p>Veronica Garcia Castro</p>]]></description>
         <enclosure url="https://techxplore.com/news/2024-05-qa-advanced-chip-packaging-redesign.html" />
         <pubDate>2024-05-09 20:02:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2996408860</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 18:45:48 UTC</pubDate>
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         <title>Two-dimensional semiconductor transistors and integrated circuits for advanced technology nodes</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2999577579</link>
         <description><![CDATA[<p>En este artículo se revisan los avances recientes en el desarrollo de transistores de semiconductores bidimensionales y su integración en circuitos, haciendo énfasis en técnicas para minimizar la resistencia de contacto y mejorar la movilidad de los portadores. Se exploran materiales como el grafeno, MoS2 y WS2. Los semiconductores 2D son muy interesantes ya que permiten una reducción significativa en el tamaño de los transistores, lo que es crucial para la fabricación de dispositivos más compactos y eficientes de cara a la era tecnológica en la que vivimos.</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://academic.oup.com/nsr/article/11/3/nwae001/7511114" />
         <pubDate>2024-05-20 05:05:47 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>A Comprehensive Review of Recent Progress on GaN High Electron Mobility Transistors: Devices, Fabrication and Reliability</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2999599785</link>
         <description><![CDATA[<p>En el artículo podemos observar los múltiples avances en transistores de alta movilidad electrónica basados en GaN, abarcando desde la fabricación de dispositivos y las optimizaciones de procesos hasta las estructuras de dispositivos muy asombrosas. Se destacan los desafíos técnicos, como la fiabilidad y la integración con tecnologías CMOS de silicio, esto alineado con lo que hemos visto en clase. Además, los HEMTs basados en GaN ofrecen un rendimiento mucho mejor en términos de frecuencia y potencia comparado con los transistores de silicio, lo cual es muy útil en diversas aplicaciones</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.mdpi.com/2079-9292/7/12/377" />
         <pubDate>2024-05-20 05:18:59 UTC</pubDate>
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         <title>Electric double-layer transistors: a review of recent progress</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/2999612817</link>
         <description><![CDATA[<p>En la investigación se habla sobre los transistores de capa doble eléctrica, que utilizan electrolitos para controlar la carga de los portadores en canales semiconductores. Se discuten materiales, técnicas de fabricación y aplicaciones en dispositivos de baja potencia y alta densidad. La importancia de esto es que los EDLT permiten una mayor miniaturización y eficiencia energética, fundamentales para dispositivos portátiles</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-015-9121-y" />
         <pubDate>2024-05-20 05:27:15 UTC</pubDate>
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         <title>Ministerio y Universidad Purdue desarrollarán semiconductores RD
</title>
         <author>ygarciac4</author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006877333</link>
         <description><![CDATA[<p>En este articulo se habla del acuerdo entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y la Universidad de Purdue de Estados Unidos marca un hito en el impulso de la industria de semiconductores en el país caribeño. Este convenio busca fortalecer el capital humano y promover el desarrollo nacional mediante la implementación de programas educativos, movilidad de profesores e investigadores, y proyectos de investigación conjunta centrados en el avance de la industria de semiconductores y otras áreas de alto valor añadido. Esto se alinea estrechamente con la carrera de ingeniería electrónica, ya que la formación de profesionales capacitados en STEM es esencial para el desarrollo económico y tecnológico, y la colaboración con una institución académica de renombre mundial como la Universidad de Purdue puede brindar oportunidades significativas para estudiantes e investigadores dominicanos en este campo.</p><p>&nbsp;</p><p>La industria de semiconductores es fundamental en la ingeniería electrónica, ya que los semiconductores son la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos. Por lo tanto, el impulso de esta industria en la República Dominicana no solo puede contribuir al desarrollo económico del país, sino también ofrecer oportunidades de investigación, innovación y empleo en el campo de la ingeniería electrónica tanto a locales como extranjeros. Este acuerdo demuestra cómo la colaboración entre instituciones académicas y entidades gubernamentales puede promover el avance tecnológico y el crecimiento económico en un país, al tiempo que refuerza la importancia de la formación en ingeniería electrónica para satisfacer las demandas de una economía globalizada y digitalizada.</p><p><br/></p><p>Veronica Garcia Castro</p>]]></description>
         <enclosure url="https://almomento.net/ministerio-y-universidad-purdue-desarrollaran-semiconductores-rd/" />
         <pubDate>2024-05-25 01:22:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006877333</guid>
      </item>
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         <title>Los semiconductores, el talón de Aquiles de la IA</title>
         <author>ygarciac4</author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006878211</link>
         <description><![CDATA[<p>El artículo destaca la creciente importancia de los semiconductores en el contexto de la explosión de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en los mercados accionarios mundiales. Se señala que la demanda de semiconductores, especialmente para el desarrollo de componentes eléctricos cruciales en la IA, está experimentando un fuerte aumento. Sin embargo, se destaca la preocupación por la oferta limitada de semiconductores, exacerbada por la proyección de un aumento del 13% en la demanda este año, particularmente impulsada por los chips de IA. A pesar de las iniciativas como la Ley de CHIPS en Estados Unidos, que busca impulsar la fabricación doméstica de semiconductores, se pronostica que la alta concentración del mercado continuará siendo un desafío en los próximos años, con Taiwán Semiconductor Company (TSMC) como un jugador estratégico clave que controla una gran parte del mercado.</p><p>&nbsp;</p><p>Este artículo tiene una estrecha relación con la carrera de ingeniería electrónica, ya que los semiconductores son componentes esenciales en la fabricación de dispositivos electrónicos, incluidos los sistemas utilizados en la Inteligencia Artificial. La demanda creciente de semiconductores, impulsada por el auge de la IA, subraya la importancia de la ingeniería electrónica en la investigación, desarrollo y producción de estos componentes críticos. Además, las iniciativas gubernamentales para impulsar la fabricación local de semiconductores, como la mencionada Ley de CHIPS en Estados Unidos, resaltan la necesidad de profesionales en ingeniería electrónica para innovar en la producción y la oferta de semiconductores en un mercado cada vez más competitivo y estratégico.</p><p><br/></p><p>Veronica Garcia Castro</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://forbes.co/2024/05/07/red-forbes/los-semiconductores-el-talon-de-aquiles-de-la-ia" />
         <pubDate>2024-05-25 01:24:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006878211</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Apple quiere desarrollar el primer chip de 2 nanómetros y estrenarlo con el iPhone 17, según reporte</title>
         <author>ygarciac4</author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006878582</link>
         <description><![CDATA[<p>Apple será el primer cliente de TSMC en recibir microprocesadores de 2nm. El rendimiento del iPhone 17 podría mejorar entre 10 y 15% en comparación con el iPhone 15 Pro.</p><p>El artículo se centra en los avances tecnológicos en el campo de los semiconductores, específicamente en la carrera por desarrollar chips de 2 nanómetros (nm), liderada por Apple en colaboración con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Se destaca cómo la reducción del tamaño de los transistores en los chips permite mejorar el rendimiento de los dispositivos electrónicos, como los smartphones, al integrar más transistores y aumentar la potencia y la eficiencia energética. Además, se menciona la estrategia de Apple de buscar independencia en el desarrollo de chips personalizados, como el M1 para sus computadoras, y la incursión en el mercado de la inteligencia artificial (IA) con proyectos como ACDC (Apple Chips in Data Center).</p><p>&nbsp;</p><p>Este artículo está estrechamente relacionado con la ingeniería electrónica, ya que los avances en semiconductores son fundamentales en el diseño y desarrollo de dispositivos electrónicos. La carrera por desarrollar chips más avanzados, como los de 2 nm, implica innovaciones en la fabricación de componentes electrónicos a nivel nanométrico, lo cual requiere conocimientos especializados en áreas como la nanotecnología, la física de semiconductores y el diseño de circuitos integrados. Además, la incursión en el mercado de la IA y la fabricación de chips personalizados son áreas de creciente importancia para los ingenieros electrónicos, que deben estar al tanto de los últimos avances tecnológicos y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras en este campo.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://es.wired.com/articulos/apple-quiere-desarrollar-el-primer-chip-de-2-nanometros-y-estrenarlo-con-el-iphone-17-segun-reporte" />
         <pubDate>2024-05-25 01:25:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006878582</guid>
      </item>
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         <title>conecta los chips semiconductores con la industria: 400 expositores y 250 expertos abordan los desafíos que enfrentan muchas industrias</title>
         <author>ygarciac4</author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006886614</link>
         <description><![CDATA[<p>El artículo presenta el IOT Solutions World Congress (IOTSWC) como un evento internacional clave que destaca la importancia de los semiconductores en la transformación de la industria hacia el Internet de las Cosas (IoT) y la Cuarta Revolución Industrial. Los semiconductores, elementos esenciales en la fabricación de dispositivos electrónicos como ordenadores, smartphones y coches, son destacados por su papel crítico en la implementación de tecnologías disruptivas. Este enfoque se relaciona directamente con la carrera de ingeniería electrónica, ya que los ingenieros electrónicos son los encargados de diseñar, desarrollar y mejorar los sistemas y dispositivos electrónicos, incluidos los circuitos integrados y los chips semiconductores, que son la base de la innovación tecnológica en la actualidad.</p><p>&nbsp;</p><p>Además, el artículo destaca la iniciativa de la Generalitat de Cataluña para impulsar la industria de semiconductores en la región, subrayando el compromiso con el desarrollo y la promoción de la ingeniería electrónica a nivel local y global. Esta estrategia implica la colaboración entre empresas, agencias gubernamentales y agentes de investigación e innovación, lo que refuerza la importancia de la ingeniería electrónica como motor de la economía y el progreso tecnológico. En resumen, el artículo resalta la relevancia de los semiconductores en la ingeniería electrónica y cómo eventos como el IOTSWC y las iniciativas gubernamentales pueden influir en el campo y en el desarrollo profesional de los ingenieros electrónicos.</p><p>Veronica Garcia Castro</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.intelectium.com/es/post/el-congreso-mundial-de-soluciones-iot-2024-conecta-los-chips-semiconductores-con-la-industria" />
         <pubDate>2024-05-25 01:47:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3006886614</guid>
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         <title>Research demonstrates high qubit control fidelity and uniformity in single-electron control</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008189906</link>
         <description><![CDATA[<p>Investigadores de Intel lograron una alta uniformidad en el control de qubits de espín de electrones individuales, esto es vital para escalar procesadores cuánticos basados en silicio. Utilizando un proceso de prueba criogénica de 300 milímetros y técnicas de fabricación CMOS, demostraron un gate del 99.9%. Este avance es asombroso porque permite densidades de qubits super altas y un mejor rendimiento, impulsando el desarrollo de computadoras cuánticas tolerantes a fallos. Sabemos que la uniformidad en los qubits es esenciales para construir sistemas cuánticos escalables, con el potencial de revolucionar campos como la criptografía o la ciencia de materiales.</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://phys.org/news/2024-05-high-qubit-fidelity-uniformity-electron.html" />
         <pubDate>2024-05-27 04:33:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008189906</guid>
      </item>
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Tweaking isotopes sheds light on promising approach to engineer semiconductors</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008194909</link>
         <description><![CDATA[<p>En el Laboratorio Nacional de Oak Ridge demostraron que pequeños cambios en el contenido isotópico de materiales semiconductores delgados influyen en sus propiedades ópticas y electrónicas. Utilizando cristales de disulfuro de molibdeno, observaron cambios en la estructura electrónica y el espectro óptico, esto nos abre muchas oportunidades para el diseño de dispositivos semiconductores mediante la ingeniería de isótopos, lo que puede revolucionar dispositivos en microelectrónica, células solares, etc.</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.sciencedaily.com/releases/2024/05/240503135319.htm" />
         <pubDate>2024-05-27 04:37:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008194909</guid>
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         <title>Advancing transistor technology with triply-degenerate semimetal PtBi₂</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008200304</link>
         <description><![CDATA[<p>En el artículo se observa cómo han utilizado el semimetal triplemente degenerado PtBi₂ como capa de contacto entre electrodos de oro y el semiconductor WS₂, mejorando significativamente el rendimiento del transistor. Alcanzaron una relación de conmutación superior a 10^6 y una movilidad media de 85 cm²V⁻¹s⁻¹. Este es un avance en la tecnología de transistores increíble en general para la fabricación de dispositivos electrónicos mucho más rápidos y eficientes, integrando nuevos materiales semimetálicos</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://phys.org/news/2024-05-advancing-transistor-technology-triply-degenerate.html" />
         <pubDate>2024-05-27 04:42:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008200304</guid>
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         <title>New memory transistor integrates photocrosslinker into molecular switches to adjust its threshold voltage</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3008205692</link>
         <description><![CDATA[<p>En el articulo se explica el desarrollo de un nuevo transistor de memoria que ajusta su voltaje umbral mediante la integración de un fotocruzador en interruptores moleculares. Esto permite una conmutación precisa y estable de la capa semiconductora, mejorando el rendimiento y la durabilidad del transistor. Este desarrollo es importante para la evolución de la microelectrónica, ofreciendo nuevas posibilidades para el almacenamiento y procesamiento de datos de alta eficiencia</p><p><br/></p><p>Andres Mateo Chilito Avella :)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://techxplore.com/news/2024-05-memory-transistor-photocrosslinker-molecular-adjust.html" />
         <pubDate>2024-05-27 04:46:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nospitia2/nx49llb4q1qmr66j/wish/3185893688</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-10-24 14:17:24 UTC</pubDate>
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