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INVESTIGADORES EN MICROELECTRÓNICA ALCANZAN TRANSISTORES DE 25 NANÓMETROS CON SEMICONDUCTORES BIDIMENSIONALES.

Cómo de pequeño puede llegar a ser un transistor
Analizamos los límites atómicos, la barrera del consumo energético y la era del apilamiento tridimensional

Representación conceptual de transistores en microchips avanzados. / Recreación artística generada con IA.

Santiago Campillo Brocal, Biólogo. Máster en Biología Molecular y Biotecnología
Director de Muy Interesante Digital/13.09.2026 

Cada vez que desbloqueas tu teléfono móvil, realizas una consulta a un modelo de inteligencia artificial o envías un mensaje instantáneo, billones de invisibles interruptores microscópicos conmutan en una fracción de milisegundo. Son los transistores. Durante más de cinco décadas, la industria de la microelectrónica ha seguido una máxima casi sagrada: empequeñecerlos continuamente para apretujar una cantidad desorbitada de componentes en una diminuta oblea de silicio. Sin embargo, la física de la materia está imponiendo una frontera insalvable. ¿Hasta qué punto puede reducirse un transistor antes de que las leyes cuánticas y la termodinámica impidan su funcionamiento?

Lo que vas a descubrir en este artículo

Los límites atómicos de la electrónica moderna
Qué es un transistor y por qué gobierna nuestro mundo
En otras palabras: para qué nos sirven (de lo más grande a lo más pequeño)
La frontera atómica: semiconductores bidimensionales de 25 nanómetros
La barrera del calor y el salto a la tercera dimensión
La evolución inevitable de la informática
Referencias

Los límites atómicos de la electrónica moderna

Para mantener el ritmo imparable de la capacidad de cálculo informático de vanguardia sin provocar el colapso térmico de los procesadores actuales, la ingeniería microelectrónica busca alternativas urgentes al silicio convencional en la frontera atómica de la física cuántica, desarrollando innovadores semiconductores bidimensionales de apenas un átomo de grosor para la nueva era digital.
  • El límite del silicio: Por debajo de 5 nanómetros de canal, los electrones sufren efecto túnel, provocando fugas masivas de corriente y sobrecalentamiento.
  • La solución bidimensional: Semiconductores atómicamente finos de disulfuro de tungsteno ($WS_2$) permiten crear canales de 25 nanómetros manteniendo el control eléctrico sobre las partículas.
  • El reto energético de la IA: Los procesadores avanzados para inteligencia artificial consumen hasta 2,4 kW por chip, perdiéndose más del 50% como calor.
  • El salto a la tercera dimensión: La arquitectura 3D apila capas de transistores en altura como rascacielos microscópicos para multiplicar la capacidad de cálculo.
Qué es un transistor y por qué gobierna nuestro mundo

Para comprender el límite físico de su tamaño, primero debemos entender su naturaleza esencial. Si abrieras un ordenador portátil, un smartphone o un electrodoméstico moderno, verías placas impresas pobladas por pequeños bloques negros: los microchips de silicio. Si ampliasemos uno de esos chips un millón de veces bajo un microscopio de alta resolución, descubriríamos una intrincada red grabada sobre una matriz de silicio. En esa malla residen los transistores.

Un transistor es, en esencia, un conmutador o interruptor electrónico de estado sólido sin piezas mecánicas móviles. Funciona regulando el paso o el corte de la corriente eléctrica mediante pequeños impulsos de voltaje. Al abrirse y cerrarse hasta 4.000 millones de veces por segundo en los procesadores comerciales actuales, estos diminutos componentes traducen el flujo eléctrico en código binario: el paso de corriente representa un "1" lógico y la interrupción representa un "0".

En otras palabras: para qué nos sirven (de lo más grande a lo más pequeño)

En otras palabras, el transistor es el átomo conceptual de toda la tecnología digital. Sin él, la sociedad de la información sencillamente no existiría. Para entender su utilidad real de forma directa y sencilla, basta con recorrer cómo los usamos en nuestro día a día, desde las infraestructuras más gigantescas hasta los dispositivos más invisibles:

En lo más grande (Supercomputadores y servidores de Inteligencia Artificial): En los enormes centros de datos que alimentan los modelos de lenguaje de inteligencia artificial o simulan la evolución del clima planetario en supercomputadoras, decenas de miles de millones de transistores operan simultáneamente dentro de procesadores masivos. Sirven para ejecutar trillones de cálculos matemáticos paralelos por segundo, permitiendo que una máquina interprete lenguaje natural, analice secuencias genómicas o prediga estructuras de proteínas.

En lo intermedio (Ordenadores personales, vehículos y tecnología del hogar): En un portátil, en la centralita de un coche eléctrico o en un televisor inteligente, los transistores gestionan desde la seguridad del frenado y la navegación GPS hasta la renderización de gráficos tridimensionales y la codificación de vídeo en alta definición.

En lo más pequeño (Smartphones, relojes inteligentes y sensores médicos): En el bolsillo o en la muñeca, billones de transistores empaquetados en un espacio diminuto procesan fotografías al instante, miden el ritmo cardíaco o aseguran transacciones bancarias cifradas. Y en el extremo de la escala, dentro de marcapasos implantables o microchips de diagnóstico biológico, apenas unos miles de transistores regulan impulsos eléctricos vitales consumiendo una cantidad insignificante de energía durante años.

La frontera atómica: semiconductores bidimensionales de 25 nanómetros

"La conmutación controlada en semiconductores atómicamente finos permite mantener el dominio sobre los electrones donde el silicio convencional empieza a fallar." (Anton Persson, Universidad Tecnológica de Chalmers)

Durante medio siglo, el silicio ha sido el rey indiscutible de la tecnología microelectrónica. No obstante, cuando la longitud del canal por el que viajan los electrones dentro de un transistor de silicio se reduce por debajo de los 5 nanómetros, los electrones comienzan a comportarse según las leyes de la mecánica cuántica. Mediante el denominado efecto túnel, las partículas se escapan a través de las barreras aislantes, generando fugas masivas de corriente y sobrecalentamiento en comparación con la lógica de los ordenadores cuánticos.

Para superar este límite físico, un equipo de investigación liderado por Anton Persson (Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia) y Tara Peña (UCLA), en un trabajo recientemente publicado en la revista Nature Nanotechnology, ha logrado construir transistores de nanocinta empleando semiconductores bidimensionales de disulfuro de tungsteno ($WS_2$). Estos materiales 2D destacan por tener un grosor de solo uno o varios átomos. Al confinar el flujo de corriente en una capa atómicamente delgada (con un ancho de canal de apenas 25 nanómetros, aproximadamente 0,00025 del grosor de un cabello humano), se consigue mantener el control eléctrico sobre los electrones donde el silicio tradicional falla.

Infografía del funcionamiento y estructura de transistores 2D de disulfuro de tungsteno. / Recreación artística generada con IA.

La barrera del calor y el salto a la tercera dimensión

"Si aumentamos los transistores sin hacerlos más eficientes energéticamente, la potencia requerida y el calor generado se duplican sin remedio." (Prof. Suman Datta, Georgia Tech)

Reducir la escala física no es la única preocupación de la industria; la eficiencia energética y la disipación térmica representan obstáculos de igual magnitud. Tal como advierte el profesor Suman Datta, del Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech), integrar más transistores en el mismo espacio sin aumentar su eficiencia energética individual dispara inevitablemente la factura eléctrica y el calor generado.

Por ejemplo, las procesadoras gráficas (GPUs) más avanzadas para centros de datos de IA consumen actualmente unos 1,4 kilovatios de potencia eléctrica por chip, y los próximos desarrollos rozarán los 2,4 kW, perdiéndose más del 50% de esa energía en forma de calor residual. Por ello, la ingeniería microelectrónica no busca solo encoger los transistores en una superficie plana bidimensional, sino crecer en altura a través de la arquitectura tridimensional, apilando capas de transistores unas sobre otras en el mismo microchip, del mismo modo que se construyen rascacielos para optimizar el espacio urbano.

La evolución inevitable de la informática

Aunque en laboratorio ya se han diseñado dispositivos de prueba de concepto donde un único átomo controla el flujo de electrones, el gran desafío de la industria radica en fabricar miles de millones de esos componentes con total fiabilidad y a costes comercialmente viables. La transición desde el silicio tradicional hacia semiconductores bidimensionales atómicos, combinada con el apilamiento tridimensional y la optimización térmica, garantizará que nuestros dispositivos sigan ganando potencia y autonomía en la era de la inteligencia artificial.

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Referencias

Hamer Pritchard, A. (2026). How small can a transistor get? Live Science.

Persson, A., Peña, T. et al. (2026). Nanoribbon transistors based on 2D tungsten disulfide. Nature Nanotechnology.

Datta, S. (2026). Declaraciones técnicas sobre presupuesto térmico y energético en microelectrónica. Georgia Tech.

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Fuente:

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