Descripción del proyecto
DENTRO DEL AMBITO ESPECIFICO EN EL QUE LA NANOTECNOLOGIA ENTRONCA CON LA CIENCIA DE MATERIALES, LOS AVANCES MAS RECIENTES HAN FOMENTADO EL DESARROLLO DE NANOMATERIALES INTELIGENTES Y ELEMENTOS NANOESTRUCTURADOS CON APLICACION EN DIVERSOS CAMPOS TECNOLOGICOS, LOS MATERIALES HIBRIDOS BIEN PODRIAN SER UN EJEMPLO DE TALES ESTRUCTURAS INTELIGENTES, PERO, SI ADEMAS SE DISEÑAN ADECUADAMENTE PARA ATESORAR DOS O MAS MODOS DE FUNCIONAMIENTO (I,E, CON MULTIPLES CAPACIDADES ENTRADAS-SALIDAS), PODRIAN LLEGAR A SER ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA MUCHAS APLICACIONES EN LAS QUE NO SOLO SE REQUIERA DE UNA COMBINACION OPTIMA DE VARIAS PROPIEDADES EN UNA UNICA ESTRUCTURA, SINO TAMBIEN UNA RESPUESTA ACOPLADA O COOPERATIVA EN EL SENO DEL MATERIAL, EN ESTE MARCO, ESTE SUBPROYECTO-1 ABORDA DOS DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA MEMORIA TECNICA DE LA ACCION COORDINADA, CONCRETAMENTE LA OBTENCION DE HETEROESTRUCTURAS JERARQUICAS INORGANICAS CON DIFERENTES FUNCIONALIDADES (OBJETIVO 1) Y SU POSTERIOR CONJUGACION CON LOS COMPONENTES ORGANICOS SINTETIZADOS EN EL SEGUNDO SUBPROYECTO PARA OBTENER LAS PLATAFORMAS HIBRIDAS CON PROPIEDADES MULTIMODALES (OBJETIVO 3), ESTAS ULTIMAS ESPECIFICAMENTE CONCEBIDAS PARA SER APLICADAS EN LA PRODUCCION RENOVABLE DE HIDROGENO O COMO MARCADORES MULTIMODALES PARA IMAGEN BIOMEDICA,PARA ALCANZAR EL PRIMERO DE LOS OBJETIVOS, LOS NUCLEOS INORGANICOS SERAN DISEÑADOS A PARTIR DEL ENSAMBLAJE DE DIFERENTES NANOESTRUCTURAS COMPUESTAS (NANOCOMPOSITES), CON LA IDEA DE COMBINAR DOS O MAS MATERIALES Y, POR TANTO, DIFERENTES PROPIEDADES/FUNCIONALIDADES DENTRO DE UNA UNICA ESTRUCTURA O GEOMETRIA, COMO LA MAYORIA DE LAS APLICACIONES DEPENDEN EN GRAN MEDIDA DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE COMPONEN LAS HETEROESTRUCTURAS, LA INGENIERIA DE ESTOS COMPUESTOS, CON O SIN FUNCIONALIDADES AISLADAS, CON O SIN RESPUESTAS ACOPLADAS, ES DE SUMA IMPORTANCIA, EN CONCRETO, MATERIALES CON FUNCIONES COMPLEMENTARIAS (SEMICONDUCTORES, LUMINISCENTES, SUPERPARAMAGNETICOS, ETC,) SE INTEGRARAN EN HETEROESTRUCTURAS CON GEOMETRIAS JERARQUICAS ESPECIFICAS, DESDE ARQUITECTURAS 3-3 CORE-SHELL HASTA DEPOSITOS 1-3 COLUMNARES Y 2-2 LAMINARES, TODOS ELLOS DELIBERADAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMIZAR LAS FUNCIONALIDADES DE LOS DIFERENTES CONSTITUYENTES, EN ESTE PUNTO, LA MODIFICACION SUPERFICIAL DE LAS ESTRUCTURAS INORGANICAS CON LOS COMPONENTES ORGANICOS RESULTA CRITICA PARA AUMENTAR LA FUNCIONALIDAD, ESTABILIDAD, BIOCOMPATIBILIDAD, GRADO DE DISPERSION, ETC,, POR LO QUE SE REQUIERE UN ESTRICTO CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SINTESIS, A CONTINUACION, EL SEGUNDO OBJETIVO DEL SUBPROYECTO (TERCER OBJETIVO PRINCIPAL DE LA ACCION COORDINADA) ABORDARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLATAFORMAS HIBRIDAS ORGANICO-INORGANICAS, PARA ELLO LOS COMPONENTES ORGANICOS SERAN ANCLADOS A LAS UNIDADES INORGANICAS BIEN A TRAVES DE PROTOCOLOS DE CONJUGACION COVALENTE O BIEN A TRAVES DE INTERACCIONES NO COVALENTES (EJ, ENLACES DE HIDROGENO), PROPORCIONANDO FUNCIONALIDADES ADICIONALES A LOS MATERIALES HIBRIDOS Y EL CARACTER MULTIMODAL INICIALMENTE PREVISTO, UNA CARACTERIZACION SISTEMATICA FINAL SERVIRA PARA CONFIRMAR LAS POSIBILIDADES DE ESTAS PLATAFORMAS HIBRIDAS TANTO EN LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE HIDROGENO, COMO EN LA DETECCION Y CUANTIFICACION DE CANCER, MATERIALES HIBRIDOS\ESTRUCTURAS JERARQUICAS\DISPOSITIVOS MULTIMODALES\MATERIALES PARA ENERGIA Y APLICACIONES B