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dc.contributor.authorGonzález Cano, Rafael Carlos
dc.contributor.authorLópez-Navarrete, Juan Teodomiro 
dc.contributor.authorRuíz-Delgado, María del Carmen
dc.date.accessioned2017-07-10T09:03:09Z
dc.date.available2017-07-10T09:03:09Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10630/14161
dc.description.abstractActualmente, existe una alternativa ecológica plausible al uso de silicio en materiales para dispositivos electrónicos: los materiales orgánicos policonjugados. Éstos presentan una serie de ventajas frente a los materiales inorgánicos: bajo coste de producción, ligereza, flexibilidad, disponibilidad para ser impresos y posibilidad de interaccionar con material biológico. Dichos materiales pueden ser desde moléculas discretas a polímeros, pasando por estructuras más complejas (fullereno, nanotubos, grafeno…). Se utilizan en dispositivos electrónicos como diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs), células solares orgánicas (OSCs) y transistores orgánicos de efecto campo (OFETs), formando parte de la actualidad tecnológica comercial. Se presentan en diferentes soportes [1], y han sido objeto de estudio distintas estructuras moleculares [2,3] y poliméricas [4-6]. En el presente trabajo se analizan las estructuras electrónicas y moleculares de diferentes materiales π-conjugados y las modificaciones que en éstos se pueden ejercer, pudiendo así estudiar su capacidad como potencial material semiconductor en este tipo de aplicaciones. Para ello, se han llevado a cabo de forma paralela una serie de experimentos, incluyendo la espectroscopía Raman, en comparación con cálculos químico-cuánticos en DFT, obteniendo de este modo una visión completa del comportamiento electrónico observado en diferentes modelos moleculares y poliméricos. Referencias [1] S. R. Forrest, M. E. Thompson. Chem Rev. 2007, 107, 923. [2] R. C. González-Cano, G. Saini, J. Jacob, J. T. López Navarrete, J. Casado and M. C. Ruiz Delgado. Chem. Eur. J. 2013, 19, 17165. [3] J. L. Zafra, R. C. González-Cano, M. C. Ruiz Delgado, Z. Sun, Y. Li, J. T. López Navarrete, J. Wu and J. Casado, J. Chem. Phys., 2014, 140, 054706. [4] M. Goll, A. Ruff, E. Muks, F. Goerigk, B. Omiecienski, I. Ruff, R. C. González-Cano, J. T. López Navarrete, M. C. Ruiz Delgado, S. Ludwigs, Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 335. [5] D. Herrero-Carvajal, A. de la Peña, R. C. González-Cano, C. Seoane, J. T. López Navarrete, J. L. Segura, J. Casado, M. C. Ruiz Delgado, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 9899. [6] M. Scheuble, Y. M. Gross, D. Trefz, M. Brinkmann, J. T. López Navarrete, M. C. Ruiz Delgado, and S. Ludwigs, Macromolecules, 2015, 48, 7049.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectEfecto Raman de resonanciaes_ES
dc.subject.otherEspectroscopía Ramanes_ES
dc.subject.othermateriales conjugadoses_ES
dc.subject.otherelectrónica orgánicaes_ES
dc.subject.othercálculos DFTes_ES
dc.titleCaracterización Electrónica y Molecular de Materiales Orgánicos Conjugados: Estudio Experimental y Teóricoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.centroFacultad de Cienciases_ES
dc.relation.eventtitleXXXVI Reunión Bienal RSEQes_ES
dc.relation.eventplacesitgeses_ES
dc.relation.eventdate26-29 Junio 2017es_ES
dc.cclicenseby-nc-ndes_ES


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