{"id":18195,"date":"2026-05-05T13:30:26","date_gmt":"2026-05-05T11:30:26","guid":{"rendered":"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/un-estudio-del-citeni-revela-como-el-control-del-desorden-interno-de-los-polimeros-semicondutores-puede-mejorar-su-comportamiento-optico\/"},"modified":"2026-05-05T13:30:26","modified_gmt":"2026-05-05T11:30:26","slug":"un-estudio-del-citeni-revela-como-el-control-del-desorden-interno-de-los-polimeros-semicondutores-puede-mejorar-su-comportamiento-optico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/es\/un-estudio-del-citeni-revela-como-el-control-del-desorden-interno-de-los-polimeros-semicondutores-puede-mejorar-su-comportamiento-optico\/","title":{"rendered":"Un estudio del CITENI revela c\u00f3mo el control del desorden interno de los pol\u00edmeros semicondutores puede mejorar su comportamiento \u00f3ptico"},"content":{"rendered":"<p><strong>A Coru\u00f1a, 5 de mayo de 2026.-<\/strong> El que durante mucho tiempo fue considerado una limitaci\u00f3n en la electr\u00f3nica org\u00e1nica \u2013la presencia de regiones desordenadas en el material semicondutor\u2013 puede convertirse en una oportunidad para mejorar el rendimiento de dispositivos como pantallas OLED o c\u00e9lulas solares org\u00e1nicas. As\u00ed lo demuestra una investigaci\u00f3n desarrollada en el Centro de Investigaci\u00f3n en Tecnolog\u00edas Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coru\u00f1a, a trav\u00e9s del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales que dirige el investigador Oportunius Jaime Mart\u00edn. <\/p>\n<p>El estudio, publicado en <em>Nature Communications<\/em> bajo el t\u00edtulo \u201c<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-026-70115-w\">Tailoring the glassy phase in polymer semiconductors tunes their optical properties<\/a>\u201d, confirma esta idea y abre nuevas v\u00edas para el dise\u00f1o de materiales electr\u00f3nicos a partir del control de su desorden.<\/p>\n<p><strong>Del orden al desorden funcional<\/strong><\/p>\n<p>Tradicionalmente, los cient\u00edficos centraron sus esfuerzos en optimizar a parte \u201cordenada\u201d de estos materiales, es decir, sus zonas cristalinas. Este enfoque se debe a que el orden estructural favorece un transporte de carga m\u00e1s eficiente y un comportamiento \u00f3ptico m\u00e1s predecible, algo clave en dispositivos como los d\u00edodos org\u00e1nicos emisores de luz (OLED). Con todo, la realidad es que la estructura de la pantalla de muchos dispositivos electr\u00f3nicos actuales est\u00e1 formadas en gran medida por regiones desordenadas, conocidas como fases \u201cv\u00edtreas\u201d o \u201camorfas\u201d.  <\/p>\n<p>El nuevo trabajo demuestra que estas zonas desordenadas pueden ajustarse de forma controlada y que, al hacerlo, cambian las propiedades \u00f3pticas del material. En particular, las condiciones de temperatura durante el proceso de fabricaci\u00f3n y la velocidad de resfriado determinan c\u00f3mo el material fija su estructura interna y c\u00f3mo responde a la luz. <\/p>\n<p>Para llegar a esta conclusi\u00f3n, el equipo investigador estudi\u00f3 como sistema modelo el PFO [poli(9,9-dioctilfluoreno)], un pol\u00edmero org\u00e1nico conductor y electroluminescente ampliamente utilizado en el campo de la electr\u00f3nica org\u00e1nica, especialmente en el desarrollo de diodos org\u00e1nicos emisores de luz, debido a su capacidad de emisi\u00f3n en el rango del azul. Observ\u00f3 que peque\u00f1as variaciones en la temperatura y en el estado previo del material generan estructuras internas distintas. Estas diferencias, aunque invisibles en un primero vistazo, afectan directamente el comportamiento \u00f3ptico, como la tonalidad de la luz emitida.  <\/p>\n<p><strong>Un cambio de paradigma<\/strong><\/p>\n<p>Este hallazgo supone un cambio de paradigma: el desorden deja de ser un efecto secundario inevitable para convertirse en una herramienta de dise\u00f1o. En lugar de modificar la composici\u00f3n qu\u00edmica del material, basta con ajustar el proceso de fabricaci\u00f3n para obtener mejores prestaciones. <\/p>\n<p>En palabras del investigador Jaime Mart\u00edn:<em> \u201cel \u2018caos\u2019 en ciertos materiales electr\u00f3nicos no es un problema, sino una oportunidad\u201d.<\/em> A\u00f1ade adem\u00e1s que<em> \u201cen el mundo de la electr\u00f3nica org\u00e1nica, incluso el \u2018caos\u2019 puede dise\u00f1arse con precisi\u00f3n\u201d.<\/em> <\/p>\n<p>Las implicaciones son amplias. Este enfoque podr\u00eda permitir el desarrollo de dispositivos electr\u00f3nicos m\u00e1s eficientes, estables y econ\u00f3micos, desde pantallas m\u00e1s brillantes hasta nuevas generaciones de energ\u00eda solar flexible. <\/p>\n<p><strong>El Campus Industrial mira hacia los materiales<\/strong><\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n fue desarrollada desde el Centro de Investigaci\u00f3n en Tecnolog\u00edas Navales e Industriales (CITENI), en el Campus Industrial de Ferrol, en colaboraci\u00f3n con POLYMAT (Universidade del Pa\u00eds Vasco\/Euskal Herriko Unibertsitatea); el Centro de F\u00edsica de Materiales (CFM, CSIC-UPV\/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC); y el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB, CSIC).<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n que firma el trabajo lo integran Nicolas Ramos (POLYMAT), Jesika Asatryan (CITENI), Valerio Dice Lisio (CFM\/DIPC), Mariano Campoy-Quiles (ICMAB-CSIC), Jaime Mart\u00edn (CITENI) y Daniele Cangialosi (CFM\/DIPC).<\/p>\n<p>El estudio pone en valor la investigaci\u00f3n que se desarrolla en el CITENI, desde el Campus Industrial de Ferrol, en el \u00e1mbito de la ciencia de materiales. A partir de la comprensi\u00f3n de c\u00f3mo se forman estos pol\u00edmeros org\u00e1nicos y de c\u00f3mo peque\u00f1as variaciones en su procesamiento pueden modificar sus propiedades, se abren nuevas v\u00edas para abordar la electr\u00f3nica org\u00e1nica desde la propia fabricaci\u00f3n del material, conectando la investigaci\u00f3n b\u00e1sica con posibles aplicaciones tecnol\u00f3gicas. <\/p>\n<p>Referencia: <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-026-70115-w\">https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-026-70115-w<\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_17487\" aria-describedby=\"caption-attachment-17487\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-17487\" src=\"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/20260505-Nature-Communications-Jaime-Martin-Web.JPG_465184498-300x249.jpg\" alt=\"Un equipo de investigaci\u00f3n del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales del CITENI demostr\u00f3 que el \u201cdesorden\u201d en ciertos materiales electr\u00f3nicos no es un problema, sino una oportunidad para mejorar dispositivos como pantallas OLED o c\u00e9lulas solares org\u00e1nicas\" width=\"300\" height=\"249\" srcset=\"https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/20260505-Nature-Communications-Jaime-Martin-Web.JPG_465184498-300x249.jpg 300w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/20260505-Nature-Communications-Jaime-Martin-Web.JPG_465184498-1024x850.jpg 1024w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/20260505-Nature-Communications-Jaime-Martin-Web.JPG_465184498-768x638.jpg 768w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/20260505-Nature-Communications-Jaime-Martin-Web.JPG_465184498-1536x1275.jpg 1536w, https:\/\/campusindustrial.udc.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/20260505-Nature-Communications-Jaime-Martin-Web.JPG_465184498.jpg 2033w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-17487\" class=\"wp-caption-text\">Un equipo de investigaci\u00f3n del Laboratorio de Pol\u00edmeros Funcionales del CITENI demostr\u00f3 que el \u201cdesorden\u201d en ciertos materiales electr\u00f3nicos no es un problema, sino una oportunidad para mejorar dispositivos como pantallas OLED o c\u00e9lulas solares org\u00e1nicas<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Coru\u00f1a, 5 de mayo de 2026.- El que durante mucho tiempo fue considerado una limitaci\u00f3n en la electr\u00f3nica org\u00e1nica \u2013la presencia de regiones desordenadas en el material semicondutor\u2013 puede convertirse en una oportunidad para mejorar el rendimiento de dispositivos como pantallas OLED o c\u00e9lulas solares org\u00e1nicas. 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