Debido a sus propiedades únicas, el seleniuro de zinc se utiliza en diversas aplicaciones. Es un cristal transparente interesante a través del cual se puede ver y que permite que la luz infrarroja pase y se propague de un extremo al otro. La luz infrarroja es un tipo de luz invisible, pero que normalmente emiten los objetos calientes. Esta propiedad es la que permite que el seleniuro de zinc se utilice en la creación de lentes y ventanas especiales que son extremadamente importantes para tecnologías como la termografía o la visión nocturna. La termografía nos permite observar el calor, lo que puede resultar muy beneficioso en una amplia gama de aplicaciones, como la seguridad.
También se considera que el seleniuro de zinc es el mejor conductor térmico de todos los tiempos y posee otras características cruciales: es capaz de transferir calor muy rápidamente. Seleniuro de zinc: para una rápida liberación del calor. Si bien esto es bueno para el cuerpo, hace que el diamante sea un material atractivo para su uso con dispositivos de alta energía de muchos tipos, desde dispositivos electrónicos hasta otros tipos de equipos de precisión donde es necesario controlar el calor.
La obtención de imágenes infrarrojas se ha utilizado en diversos campos, como en el equipamiento militar, los dispositivos médicos y los exámenes de edificios. Por ejemplo, el ejército podría utilizar imágenes infrarrojas para captar señales térmicas de objetos por la noche. Esto puede ayudar a ver sin necesidad de cirugía el cuerpo de un organismo vivo, es decir, la medicina. Las lentes y ventanas de seleniuro de cinc (también conocido por su fórmula química ZnSe) son esenciales para estos dispositivos porque la luz infrarroja debe pasar a través de ellas para que llegue una cantidad suficiente a los detectores, que transforman esa luz en una imagen que realmente entendemos.
La luz normal no fluye a través del seleniuro de cinc, simplemente porque las ondas infrarrojas no inciden en este cristal de forma tan similar a como lo hace la luz visible. Los átomos del cristal están dispuestos de tal manera que la luz infrarroja puede atravesarlo sin ser absorbida ni dispersada. Es este comportamiento extraordinario lo que permite que el seleniuro de cinc sea tan eficiente en aplicaciones que utilizan tecnología infrarroja.
Esto, a su vez, hace que el seleniuro de zinc sea un candidato prometedor, ya que tiene un coeficiente de absorción alto. Esta energía luminosa absorbida del sol es muy buena porque puede absorber mucha luz solar y también tiene una banda prohibida que la hace perfecta para la conversión en energía solar. La eficiencia de esta propiedad hace posible producir tanta electricidad como sea posible a partir de la energía luminosa utilizable. A medida que el mundo comienza a inclinarse más hacia las opciones de energía sostenible, los materiales como el seleniuro de zinc están adquiriendo cada vez más importancia.
El último tema, pero no por ello menos importante, es el seleniuro de cinc, uno de los materiales más representativos de la optoelectrónica contemporánea. Básicamente, la optoelectrónica es una rama de la electrónica que se ocupa del estudio y la aplicación de dispositivos electrónicos que obtienen energía de la luz o están controlados por ella. Implica trabajar tanto con la óptica como con la electrónica.
El seleniuro de zinc es un material popular en dispositivos optoelectrónicos como diodos emisores de luz (LED), láseres y fotodetectores. La alta eficiencia cuántica de estos dispositivos fabricados a partir de GaN es la elegida para estas aplicaciones. Esto implica que es capaz de convertir la mayor parte de la energía de la luz en energía eléctrica, lo que le permite ser útil en tecnologías que necesitan que la luz sea un componente altamente eficaz.
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