{"id":18139,"date":"2026-08-03T10:39:09","date_gmt":"2026-08-03T08:39:09","guid":{"rendered":"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/una-tesis-del-citeni-abre-nuevas-vias-para-desarrollar-una-electronica-organica-mas-resistente-y-flexible\/"},"modified":"2026-09-01T19:59:50","modified_gmt":"2026-09-01T17:59:50","slug":"una-tesis-del-citeni-abre-nuevas-vias-para-desarrollar-una-electronica-organica-mas-resistente-y-flexible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/es\/una-tesis-del-citeni-abre-nuevas-vias-para-desarrollar-una-electronica-organica-mas-resistente-y-flexible\/","title":{"rendered":"Una tesis del CITENI abre nuevas v\u00edas para desarrollar una electr\u00f3nica org\u00e1nica m\u00e1s resistente y flexible"},"content":{"rendered":"<p>A Coru\u00f1a, 3 de agosto de 2026.- La electr\u00f3nica org\u00e1nica promete revolucionar sectores como los de la electr\u00f3nica de consumo, la salud o la generaci\u00f3n de energ\u00eda gracias a su flexibilidad, ligereza y bajo coste de fabricaci\u00f3n. Con todo, su limitada resistencia mec\u00e1nica contin\u00faa siendo uno de los principales desaf\u00edos para ampliar sus aplicaciones. Comprender c\u00f3mo influye el proceso de producci\u00f3n en el comportamiento de estos materiales es el objetivo de la pesquisa que desarroll\u00f3 <strong>Jesika Asatryan<\/strong> en el <strong>Centro de Investigaci\u00f3n en Tecnolox\u00edas Navais e Industriais (CITENI)<\/strong> dae la Universidade da Coru\u00f1a.  <\/p>\n<p>Fruto de este trabajo nace <strong><em>\u201cInterrelaci\u00f3n entre el procesamiento, la microestrutura y las propiedades mec\u00e1nicas en el pol\u00edmero semicondutor D18: conocimientos derivados de experimentos cuantitativos de dispersi\u00f3n de rayos X de grande \u00e1ngulo con incidencia rasante\u201d<\/em><\/strong>. Realizado dentro del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales, este estudio analiza c\u00f3mo las condiciones de fabricaci\u00f3n modifican la estructura interna de los pol\u00edmeros semicondutores, el que a su vez condiciona su resistencia mec\u00e1nica. Este conocimiento resulta fundamental para dise\u00f1ar dispositivos electr\u00f3nicos m\u00e1s fiables y duraderos. <\/p>\n<p><strong>Observar el interior de los materiais<\/strong><\/p>\n<p>Para responder esta cuesti\u00f3n, la investigadora emple\u00f3 t\u00e9cnicas avanzadas de caracterizaci\u00f3n de la estructura de los materiales. Una de las m\u00e1s relevantes es la dispersi\u00f3n de rayos X de grande \u00e1ngulo con incidencia rasante (GIWAXS, por la sigla en ingl\u00e9s), que permite analizar la organizaci\u00f3n interna de pel\u00edculas ultrafinas de pol\u00edmero sin necesidad de alterarlas. Igual que una radiograf\u00eda permite ver el interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo, esta t\u00e9cnica muestra c\u00f3mo se distribuyen y si ordenan las mol\u00e9culas que forman el material.  <\/p>\n<p>Con todo, los datos obtenidos mediante la GIWAXS no reflejan por s\u00ed solos con exactitud el grado de orden del pol\u00edmero. Una de las principales aportaciones de la investigaci\u00f3n fue a desarrollar una metodolog\u00eda que permite corregir esa informaci\u00f3n y cuantificar con mayor precisi\u00f3n su grado de cristalinidade, es decir, el nivel de organizaci\u00f3n de las mol\u00e9culas que lo forman. Esto permiti\u00f3 comprobar c\u00f3mo las distintas condiciones de fabricaci\u00f3n modifican esa estructura interna y, en consecuencia, las propiedades mec\u00e1nicas del material.  <\/p>\n<p><strong>Cara a dispositivos m\u00e1s resistentes y eficientes<\/strong><\/p>\n<p>Al establecer una relaci\u00f3n directa entre el proceso de fabricaci\u00f3n, la estructura de los pol\u00edmeros y su comportamiento mec\u00e1nico, este trabajo proporciona una nueva herramienta para dise\u00f1ar materiales con propiedades optimizadas. Se trata de un enfoque que permitir\u00e1 desarrollar dispositivos de electr\u00f3nica org\u00e1nica m\u00e1s resistentes y duraderos, con aplicaciones en pantallas OLED, transistores org\u00e1nicos de efecto de campo (OFET), dispositivos fotovoltaicos org\u00e1nicos (OPV) y otras tecnolog\u00edas flexibles emergentes. <\/p>\n<p><strong>Defensa de la tesis<\/strong><\/p>\n<p>El trabajo, dirigido por el investigador <strong>Jaime Mart\u00edn<\/strong>, del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales del CITENI, fue defendido el 23 de julio de 2026 en el Sal\u00f3n de Actos del Campus Industrial de Ferrol, dentro del Programa Oficial de Doctorado en F\u00edsica Aplicada de la Universidade da Coru\u00f1a.<\/p>\n<p>El tribunal estuvo compuesto por <strong>Esther Barrena<\/strong>, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), como presidenta; <strong>Bel\u00e9n Montero<\/strong>, investigadora del Grupo de Pol\u00edmeros de la Universidade da Coru\u00f1a, como secretaria; y <strong>Alberto Davide Scaccabarozzi<\/strong>, profesor asistente del Politecnico dice Milano, como vocal.<\/p>\n<p>La tesis, que recibi\u00f3 la cualificaci\u00f3n de sobresaliente, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los pol\u00edmeros semicondutores y abre nuevas posibilidades para el desarrollo de dispositivos de electr\u00f3nica org\u00e1nica m\u00e1s resistentes y duraderos, al tiempo que refuerza el papel del <strong>Campus Industrial de Ferrol<\/strong> en la investigaci\u00f3n en materiales avanzados.<\/p>\n<figure id=\"attachment_18096\" aria-describedby=\"caption-attachment-18096\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-18096\" src=\"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/20260803-Np-Jesika-Asatryan-1-web.JPG_1204337617-300x200.jpg\" alt=\"La tesis, desarrollada por la investigadora Jesika Asatryan dentro del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales, demuestra como el proceso de fabricaci\u00f3n condiciona la estructura y las propiedades mec\u00e1nicas de los pol\u00edmeros semicondutores.\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/20260803-Np-Jesika-Asatryan-1-web.JPG_1204337617-300x200.jpg 300w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/20260803-Np-Jesika-Asatryan-1-web.JPG_1204337617-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/20260803-Np-Jesika-Asatryan-1-web.JPG_1204337617-768x512.jpg 768w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/20260803-Np-Jesika-Asatryan-1-web.JPG_1204337617-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/20260803-Np-Jesika-Asatryan-1-web.JPG_1204337617.jpg 1593w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-18096\" class=\"wp-caption-text\">La tesis, desarrollada por la investigadora Jesika Asatryan dentro del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales, demuestra como el proceso de fabricaci\u00f3n condiciona la estructura y las propiedades mec\u00e1nicas de los pol\u00edmeros semicondutores..<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Coru\u00f1a, 3 de agosto de 2026.- La electr\u00f3nica org\u00e1nica promete revolucionar sectores como los de la electr\u00f3nica de consumo, la salud o la generaci\u00f3n de energ\u00eda gracias a su flexibilidad, ligereza y bajo coste de fabricaci\u00f3n. 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