{"id":140772,"date":"2025-08-28T09:30:30","date_gmt":"2025-08-28T01:30:30","guid":{"rendered":"https:\/\/honwaygroup.com\/el-silicio-organico-revoluciona-los-conceptos-de-aislante-a-semiconductor-de-nueva-generacion\/"},"modified":"2026-04-13T15:52:49","modified_gmt":"2026-04-13T07:52:49","slug":"el-silicio-organico-revoluciona-los-conceptos-de-aislante-a-semiconductor-de-nueva-generacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/el-silicio-organico-revoluciona-los-conceptos-de-aislante-a-semiconductor-de-nueva-generacion\/","title":{"rendered":"El silicio org\u00e1nico revoluciona los conceptos: de aislante a semiconductor de nueva generaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">En la industria electr\u00f3nica, el \u00absilicio org\u00e1nico\u00bb se ha considerado durante mucho tiempo sin\u00f3nimo de material aislante y se utiliza ampliamente en la protecci\u00f3n de circuitos, el sellado y los dispositivos m\u00e9dicos.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de M\u00edchigan ha puesto patas arriba esta creencia tradicional: los cient\u00edficos han descubierto que un nuevo tipo de silicio org\u00e1nico es capaz de mostrar propiedades conductoras propias de los semiconductores e incluso de presentar un espectro de colores variado en funci\u00f3n de la longitud de la cadena. Este avance no solo desaf\u00eda los conocimientos b\u00e1sicos de la ciencia de los materiales, sino que tambi\u00e9n abre nuevas posibilidades para la electr\u00f3nica flexible, las pantallas y los dispositivos wearables.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Tabla de contenido<\/h2><nav><ul><li class=\"\"><a href=\"#%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%9F%BD%E7%9A%84%E5%82%B3%E7%B5%B1%E8%A7%92%E8%89%B2\">El papel tradicional de los silicones<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E3%80%8C%E7%9F%BD%E3%80%8D%E8%88%87%E3%80%8C%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%9F%BD%E3%80%8D%E7%9A%84%E5%8D%80%E5%88%A5\">La diferencia entre el \u00absilicio\u00bb y el \u00absilicio org\u00e1nico\u00bb<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E6%84%8F%E5%A4%96%E7%9A%84%E7%99%BC%E7%8F%BE%EF%BC%9A%E5%B0%8E%E9%9B%BB%E5%85%B1%E8%81%9A%E7%89%A9\">Un descubrimiento inesperado: los copol\u00edmeros conductores<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E8%89%B2%E5%BD%A9%E5%8F%AF%E8%AA%BF%E7%9A%84%E5%88%86%E5%AD%90%E7%89%B9%E6%80%A7\">Propiedades moleculares que permiten ajustar el color<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E6%87%89%E7%94%A8%E5%89%8D%E6%99%AF%EF%BC%9A%E6%9F%94%E6%80%A7%E8%88%87%E5%A4%9A%E5%BD%A9%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3\">Perspectivas de aplicaci\u00f3n: una nueva era de la electr\u00f3nica flexible y multicolor<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E5%BE%9E%E7%B5%95%E7%B7%A3%E9%AB%94%E5%88%B0%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%9A%84%E8%B7%A8%E8%B6%8A\">El salto de los aislantes a los semiconductores<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-082b452e1d9c89ec8875b8687415606b\" id=\"&#x6709;&#x6A5F;&#x77FD;&#x7684;&#x50B3;&#x7D71;&#x89D2;&#x8272;\">El papel tradicional de los silicones<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Desde hace mucho tiempo, el silic\u00f3n org\u00e1nico ha sido un material aislante indispensable en los productos electr\u00f3nicos. Sus componentes principales, como la resina de silicona (silicone, polisiloxano) y el silsesquioxano, presentan una estructura compuesta por una cadena principal de \u00e1tomos alternados de silicio y ox\u00edgeno (Si\u2013O\u2013Si), a la que se unen diversos grupos org\u00e1nicos en las cadenas laterales. Este dise\u00f1o molecular confiere al silic\u00f3n org\u00e1nico m\u00faltiples propiedades, entre las que se incluyen la resistencia a altas temperaturas, la resistencia a la oxidaci\u00f3n, la elasticidad, la impermeabilidad y un alto grado de aislamiento el\u00e9ctrico. Por ello, se utiliza ampliamente en materiales aislantes electr\u00f3nicos, selladores e implantes biom\u00e9dicos, entre otros, y se presenta habitualmente en forma de aceite de silic\u00f3n, gel de silic\u00f3n, caucho de silic\u00f3n y resina de silic\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-01b8425bdfc5c83f7be195afc665af1e\" id=\"&#x300C;&#x77FD;&#x300D;&#x8207;&#x300C;&#x6709;&#x6A5F;&#x77FD;&#x300D;&#x7684;&#x5340;&#x5225;\">La diferencia entre el \u00absilicio\u00bb y el \u00absilicio org\u00e1nico\u00bb<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Aunque sus nombres son similares, el \u00absilicio\u00bb y la \u00absilicona\u00bb son materiales totalmente distintos. El silicio es un material fundamental en la industria de los semiconductores, que debe presentar una alta pureza y una estructura de bandas de energ\u00eda controlable; por su parte, la silicona es un pol\u00edmero que se utiliza principalmente con fines protectores y aislantes, y no posee la conductividad propia de los semiconductores. Por ello, hasta ahora los cient\u00edficos nunca hab\u00edan considerado la silicona como un material semiconductor.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-a519f89c7b08e6f2d0bd32d47148cef7\" id=\"&#x610F;&#x5916;&#x7684;&#x767C;&#x73FE;&#xFF1A;&#x5C0E;&#x96FB;&#x5171;&#x805A;&#x7269;\">\u610f\u5916\u7684\u767c\u73fe\uff1a\u5c0e\u96fb\u5171\u805a\u7269<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Mientras investigaban diferentes estructuras de reticulaci\u00f3n de silicio org\u00e1nico, un equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad de M\u00edchigan descubri\u00f3 por casualidad que un nuevo copol\u00edmero de silicio org\u00e1nico presentaba potencial conductor. Por lo general, el \u00e1ngulo de enlace Si\u2013O\u2013Si es de aproximadamente 110\u00b0, lo que da lugar a una estructura curvada que dificulta la formaci\u00f3n de canales de electrones y, por lo tanto, presenta una conductividad muy baja. Los m\u00e9todos tradicionales para mejorar la conductividad suelen requerir la incorporaci\u00f3n de pol\u00edmeros conductores, nanotubos de carbono, grafeno o nanopart\u00edculas met\u00e1licas, de modo que estos aditivos puedan formar canales conductores en los enlaces Si\u2013O\u2013Si.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Sin embargo, los investigadores descubrieron que el \u00e1ngulo del enlace Si\u2013O\u2013Si de este copol\u00edmero de silicio org\u00e1nico es de 140\u00b0 en el estado fundamental, mientras que en el estado excitado puede ampliarse hasta los 150\u00b0, lo que mejora considerablemente las v\u00edas de conducci\u00f3n electr\u00f3nica y confiere propiedades semiconductoras a una estructura que, en principio, es electr\u00f3nicamente inerte.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-62444da79e8ccb3ec6f130eff1e5e666\" id=\"&#x8272;&#x5F69;&#x53EF;&#x8ABF;&#x7684;&#x5206;&#x5B50;&#x7279;&#x6027;\">Propiedades moleculares que permiten ajustar el color<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Lo m\u00e1s sorprendente es que este nuevo copol\u00edmero no solo es conductor de la electricidad, sino que tambi\u00e9n presenta diferentes colores en funci\u00f3n de la longitud de la cadena molecular. Cuanto m\u00e1s larga es la cadena, menor es la energ\u00eda de transici\u00f3n de los electrones y el color que se observa es el rojo; cuanto m\u00e1s corta es la cadena, mayor es la energ\u00eda necesaria y el color que se observa es el azul. El equipo de investigaci\u00f3n, mediante el control de la longitud de las cadenas del copol\u00edmero, logr\u00f3 fabricar un material capaz de abarcar todo el espectro y, en el experimento, utiliz\u00f3 la irradiaci\u00f3n con luz ultravioleta para que las muestras de diferentes longitudes de cadena mostraran sucesivamente colores similares a los del arco\u00edris.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Este avance pone en tela de juicio la idea tradicional de que el silicio org\u00e1nico solo puede presentarse en forma transparente o blanca, y pone de manifiesto su potencial como nuevo semiconductor optoelectr\u00f3nico.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-7bad897f112cbfdd1a62a7dbe21ee54b\" id=\"&#x61C9;&#x7528;&#x524D;&#x666F;&#xFF1A;&#x67D4;&#x6027;&#x8207;&#x591A;&#x5F69;&#x96FB;&#x5B50;&#x65B0;&#x6642;&#x4EE3;\">Perspectivas de aplicaci\u00f3n: una nueva era de la electr\u00f3nica flexible y multicolor<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">En comparaci\u00f3n con los semiconductores tradicionales r\u00edgidos, la flexibilidad de los semiconductores de silicio org\u00e1nico abre nuevas posibilidades para una nueva generaci\u00f3n de aplicaciones. El equipo de investigaci\u00f3n se\u00f1ala que, en el futuro, se espera que se utilicen en:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-medium-font-size\" style=\"line-height:2\"><strong>Nuevas pantallas planas<\/strong>: soluciones de visualizaci\u00f3n m\u00e1s ligeras, delgadas y plegables.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\" style=\"line-height:2\"><strong>C\u00e9lulas fotovoltaicas flexibles<\/strong>: desarrollo de dispositivos de energ\u00eda verde flexibles y port\u00e1tiles.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\" style=\"line-height:2\"><strong>Sensores port\u00e1tiles<\/strong>: combinados con cambios de color, aportan interactividad y un toque de dise\u00f1o.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\" style=\"line-height:2\"><strong>Tejidos inteligentes<\/strong>: confecci\u00f3n de prendas capaces de mostrar dibujos o im\u00e1genes.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-b2163b9dacfa6f22aba0e3e1612bdca7\" id=\"&#x5F9E;&#x7D55;&#x7DE3;&#x9AD4;&#x5230;&#x534A;&#x5C0E;&#x9AD4;&#x7684;&#x8DE8;&#x8D8A;\">El salto de los aislantes a los semiconductores<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">La clave de este descubrimiento reside en el dise\u00f1o a nivel molecular. La estructura Si\u2013O\u2013Si, que inicialmente se consideraba que solo pod\u00eda actuar como aislante, ha abierto una v\u00eda de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica gracias a la modificaci\u00f3n del \u00e1ngulo de enlace. Esto no solo ha dado una \u00absegunda vida\u00bb al silicio org\u00e1nico, sino que tambi\u00e9n podr\u00eda impulsar una nueva era de materiales flexibles, coloridos y con propiedades electr\u00f3nicas.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Tal y como afirma el equipo de investigaci\u00f3n: \u00abHemos transformado un material que durante mucho tiempo se ha considerado el\u00e9ctricamente inerte en un semiconductor capaz de impulsar la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de productos electr\u00f3nicos\u00bb.<\/p>\n\n<p>Referencias<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un nuevo material de silicio org\u00e1nico supera las limitaciones del aislamiento total y se convierte en un semiconductor<\/li>\n\n\n\n<li>Un nuevo material rompe las reglas: los cient\u00edficos convierten un aislante en un semiconductor<\/li>\n\n\n\n<li>Zijing Zhang, Cecilia Pilon, Hana Kaehr, Pimjai Pimbaotham, Siriporn Jungsuttiwong, Richard M. Laine. (2025). \u03c3\u2013\u03c3* conjugation Across Si\u2500O\u2500Si Bonds. Macromolecular Rapid Communications, 46 (10): e2500081. DOI: 10.1002\/marc.202500081<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>(Fuente de la imagen principal: Universidad de M\u00edchigan)<\/p>\n\n<p>En t\u00e9rminos de molienda, ofrecemos ajustes personalizados y podemos ajustar la proporci\u00f3n seg\u00fan los requisitos de procesamiento para lograr la m\u00e1xima eficiencia.<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Bienvenido a contactarnos, tendremos alguien para responder sus preguntas.<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Si necesita un presupuesto personalizado, p\u00f3ngase en contacto con nosotros.<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Horario de atenci\u00f3n al cliente: lunes a viernes de 09:00 a 18:00<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Tel\u00e9fono: <a href=\"https:\/\/www.google.com\/search?q=%E5%AE%8F%E5%B4%B4&amp;oq=%E5%AE%8F%E5%B4%B4&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MhAIARAuGK8BGMcBGIAEGI4FMgYIAhBFGDsyBwgDEAAYgAQyBggEEEUYPTIGCAUQRRg9MgYIBhBFGD0yBggHEEUYQdIBCDE5MDhqMGo3qAIIsAIB&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">07 223 1058<\/a><\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Si tienes alguna duda o pregunta sobre el n\u00famero de tel\u00e9fono, no dudes en enviar un mensaje privado a Facebook~~<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Facebook de Honway: <a href=\"https:\/\/lihi.cc\/LhR8c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">https:\/\/www.facebook.com\/honwaygroup<\/a><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-ast-global-color-0-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/honwaygroup.com\/%e5%8e%9f%e7%89%a9%e6%96%99-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Somos Hongway. 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Este avance no solo desaf\u00eda los conocimientos b\u00e1sicos de la ciencia de los materiales, sino que tambi\u00e9n abre nuevas posibilidades para la electr\u00f3nica flexible, las pantallas y los dispositivos wearables.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":123999,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[10331,10332],"tags":[10339],"class_list":["post-140772","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-de-conocimiento","category-nueva-ciencia-y-tecnologia","tag-semiconductor-es"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=140772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140772\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=140772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=140772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=140772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}