Representación animada de un
nanotubo de carbono.
La nanotecnología es la
manipulación de la materia a escala nanométrica. La más temprana y difundida
descripción de la nanotecnología1 2 se refiere a la meta tecnológica particular
de manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de
productos a macroescala, ahora también referida como nanotecnología molecular.
Subsecuentemente una descripción más generalizada de la nanotecnología fue
establecida por la Iniciativa Nanotecnológica Nacional, la que define la
nanotecnología como la manipulación de la materia con al menos una dimensión
del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros. Esta definición refleja el hecho de que
los efectos mecánica cuántica son importantes a esta escala del dominio
cuántico y, así, la definición cambió desde una meta tecnológica particular a
una categoría de investigación incluyendo todos los tipos de investigación y
tecnologías que tienen que ver con las propiedades especiales de la materia que
ocurren bajo cierto umbral de tamaño. Es común el uso de la forma plural de
"nanotecnologías" así como "tecnologías de nanoescala" para
referirse al amplio rango de investigaciones y aplicaciones cuyo tema en común
es su tamaño. Debido a la variedad de potenciales aplicaciones (incluyendo
aplicaciones industriales y militares), los gobiernos han invertido miles de
millones de dólares en investigación de la nanotecnología. A través de su
Iniciativa Nanotecnológica Nacional, Estados Unidos ha invertido 3,7 mil
millones de dólares. La Unión Europea ha invertido[cita requerida] 1,2 mil
millones y Japón 750 millones de dólares.3
Nano es un prefijo griego que
indica una medida (10-9 = 0,000 000 001), no un objeto; de manera que la
nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar,
y cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja.
La nanotecnología definida por el
tamaño es naturalmente un campo muy amplio, que incluye diferentes disciplinas
de la ciencia tan diversas como la ciencia de superficies, química orgánica,
biología molecular, física de los semiconductores, microfabricación, etc.4 Las
investigaciones y aplicaciones asociadas son igualmente diversas, yendo desde
extensiones de la física de los dispositivos a nuevas aproximaciones
completamente nuevas basadas en el autoensamblaje molecular, desde el
desarrollo de nuevos materiales con dimensiones en la nanoescalas al control
directo de la materia a escala atómica.
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