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Electrowoman

Es una molécula orgánica capaz de modificar sus propiedades al modificar su estructura, lo que le confiere una gran versatilidad. Puede cambiar su estructura electrónica y su geometría cuando se le aplica un estímulo externo, es un interruptor molecular. Elasticidad y capacidad de generar rayos. Su traje está formado por una malla para adaptarse a superficies, colores, etc

Figura delgada y esbelta. Estructuras moleculares orbitan a su alrededor. Color gama verdes que simbolizan su naturaleza orgánica.

Superpoderes

  • Es capaz de conducir la electricidad siendo extremadamente flexible.
  • Su gran secreto es su poder multi-sensor capaz de detectar precozmente diferentes sustancias.
  • Trabaja a nivel molecular lo que permite la miniaturización de los componentes eléctricos.

Características

Es una molécula orgánica capaz de modificar sus propiedades al modificar su estructura, lo que le confiere una gran versatilidad. Puede cambiar su estructura electrónica y su geometría cuando se le aplica un estímulo externo, es un interruptor molecular. Elasticidad y capacidad de generar rayos. Su traje está formado por una malla para adaptarse a superficies, colores, etc

Su ámbito de actuación

ENERGÍA: Celdas solares orgánicas para sistemas fotovoltaicos.

SENSORES: Films orgánicos conductores para permitir desarrollar avanzados sensores flexibles de presión y temperatura y sensores medioambientales, bioquímicos y electroquímicos

ELECTRÓNICA: Miniaturización de dispositivos y construcción de pantallas flexibles.

Para saber más

Electrónica molecular

La electrónica molecular es una disciplina que busca desarrollar circuitos y dispositivos electrónicos a través de simples moléculas. Esta electrónica permitirá lograr circuitos mucho más compactos y eficientes que podrían ser integrados en nanodispositivos. Este campo es además interesante porque proporciona una ventana ideal para explorar las propiedades intrínsecas de los materiales a nivel molecular.

Electrónica orgánica

La electrónica orgánica consiste en estudiar nuevos materiales orgánicos que permitan una tecnología económica, plástica y sostenible que sustituya a la actual, basada en el silicio. Una de las ventajas de usar materiales orgánicos (polímeros o moléculas pequeñas) es que permitiría alcanzar una propiedad muy desead que es la flexibilidad de estos, lo que permite construir pantallas flexibles. La electrónica orgánica abre la puerta a poder utilizar técnicas más baratas de impresión de los materiales sobre los electrodos, y que no necesiten hornos con elevada temperatura como en los dispositivos basados en silicio.

Interruptor molecular

Interruptor molecular es una molécula que puede cambiar su estructura electrónica y su geometría cuando se le aplica un estímulo externo como por ejemplo la luz, voltaje o un cambio de pH. Los interruptores moleculares son capaces de reconocer a otras (bio)moléculas

Transistores orgánicos de efecto de campo (OFETs)

Transistores orgánicos de efecto de campo (OFETs): unidades de lógica principales en los circuitos electrónicos, donde por lo general funcionan como un interruptor o un amplificador. Puede describirse como un dispositivo de tres terminales en el que la corriente a través de un semiconductor conectado a dos terminales se controla aplicando un voltaje en la tercera terminal.

Proyecto financiado por:

Proyecto financiado con la colaboración de la FECYT – Ministerio de Ciencia e Innovación y del proyecto de Excelencia Severo Ochoa del ICMAB-CSIC