Un nuevo modelo teórico propone una estructura expandida para las nanopartículas de negro de humo (CB) que incluye una interfase y zonas de tunelización. Este enfoque busca simular con mayor precisión la conductividad eléctrica de nanocompuestos basados en CB, un material ampliamente utilizado en la industria debido a sus propiedades conductoras y de refuerzo. Tradicionalmente, los modelos han simplificado la interacción entre las nanopartículas, pero esta propuesta introduce una complejidad estructural que podría explicar mejor el comportamiento observado en materiales reales.
El modelo considera que cada nanopartícula de CB no es una entidad discreta y aislada, sino que está rodeada por una capa de material polimérico que forma una interfase. Además, entre las nanopartículas adyacentes, se postula la existencia de zonas de tunelización cuántica donde los electrones pueden saltar de una partícula a otra, incluso sin contacto físico directo. Esta combinación de interfase y tunelización es crucial para entender cómo se forma una red conductora dentro del material compuesto, afectando directamente su resistividad y otras propiedades eléctricas.
La relevancia de este trabajo radica en su potencial para optimizar el diseño de nanocompuestos con propiedades eléctricas a medida. Al comprender mejor los mecanismos de conducción a nivel nanométrico, los investigadores pueden desarrollar materiales más eficientes para aplicaciones como sensores, blindaje electromagnético o componentes electrónicos flexibles. El modelo podría servir como una herramienta predictiva para la formulación de nuevos materiales, reduciendo la necesidad de experimentación empírica intensiva.