Descripción del proyecto
EL EMPLEO DE MOLECULAS COMO ELEMENTOS BASICOS EN CIRCUITOS ELECTRONICOS ABRE LA PUERTA A UNA PROMETEDORA TECNOLOGIA CARACTERIZADA POR UN MENOR COSTE ECONOMICO Y MAYOR AHORRO ENERGETICO EN LA FABRICACION, A LA PAR QUE PROCESADORES MAS RAPIDOS Y DE BAJO CONSUMO ENERGETICO ALARGANDO LA VIDA DE LAS BATERIAS, ESTOS DISPOSITIVOS PODRIAN CONSTRUIRSE A PARTIR DE SENCILLAS METODOLOGIAS QUE, A SU VEZ, TAMBIEN RESULTARIAN EN UNA INDUSTRIA ELECTRONICA MAS SOSTENIBLE, BASADA PRINCIPALMENTE EN CARBONO Y EN MATERIALES ORGANICOS LO QUE SUPONE UNA NOTABLE REDUCCION EN LA BASURA ELECTRONICA, ADEMAS, LAS MOLECULAS REPRESENTAN HOY EN DIA UNA GRAN PROMESA PARA LA PRODUCCION DE GENERADORES TERMOELECTRICOS ULTRAEFICIENTES,EL PROYECTO MELISHA TIENE COMO OBJETO LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS ROBUSTOS, REPRODUCIBLES, CONFIABLES, CON UNA MUY BAJA TASA DE CORTOCIRCUITOS, ESCALABLES Y DURADEROS FORMADOS POR ARRAYS DE MOLECULAS INDIVIDUALES DISPUESTAS DE FORMA PARALELA, CON APLICACIONES EN ELECTRONICA MOLECULAR Y TERMOELECTRICIDAD, EL PROYECTO TIENE IMPLICACIONES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS DISPOSITIVOS: (I) EL USO DE RECURSOS NATURALES MAS ABUNDANTES Y MENOS TOXICOS MEDIANTE LA EXPLORACION DE ELECTRODOS BASADOS EN CARBONO, SILICIO Y POLIMEROS, (II) SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE FABRICACION MEDIANTE LA UTILIZACION DE METODOLOGIAS DE ABAJO A ARRIBA COMO EL AUTOENSAMBLADO, (III) DISPOSITIVOS CON UN MENOR CONSUMO ENERGETICO MEDIANTE LA CONVERSION DE CALOR RESIDUAL EN ELECTRICIDAD, Y (IV) DE LARGA DURABILIDAD, REUTILIZACION Y RECICLADO SEGURO, ESTAS INVESTIGACIONES SE ENMARCAN EN EL RETO DE LA CONVOCATORIA NUMERO 3 (ENERGIA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA) Y TAMBIEN ESTAN RELACIONADAS CON EL RETO 2 (BIOECONOMIA: ECONOMIA CIRCULAR),EN MELISHA SE ALINEAN LAS SINERGIAS DE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN SINTESIS DE MATERIALES AVANZADOS, ENSAMBLADO DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS, NANOCARACTERIZACION, MICROSCOPIAS AVANZADAS Y ELECTROQUIMICA, LOS SOLICITANTES UNEN LAS INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA ELECTRONICA MOLECULAR Y LOS MATERIALES BIDIMENSIONALES NANOPOROSOS PARA LOGRAR LA INTEGRACION DE MOLECULAS INDIVIDUALES EN COMPLEJOS HUESPED-ANFITRION Y EN ELECTRODOS NANOPOROROS PARA OBTENER DISPOSITIVOS FORMADOS POR MILLONES DE MOLECULAS INDIVIDUALES DISPUESTAS DE FORMA PARALELA, PERO SEPARADAS UNAS DE OTRAS FORMANDO UNIDADES INDIVIDUALES, SE ESPERA QUE ESTOS ARRAYS MOLECULARES SUPONGAN UN PASO ADELANTE PARA LOGRAR: A) LA UBICACION PRECISA DE LAS MOLECULAS EN EL CIRCUITO DE MANERA CONTROLADA; B) LA FABRICACION DE MILLONES DE DISPOSITIVOS PARALELOS CONSTITUIDOS CADA UNO DE ELLOS POR UNA SOLA MOLECULA; C) INDUCIR LA ORIENTACION DESEADA, CONTROLAR LA CONFIGURACION DE CONTACTO Y LA CONFORMACION MOLECULAR MEDIANTE LA CONSTRICCION DEL ESPACIO PARA LA UBICACION DE LA MOLECULA; Y, LO QUE ES CRUCIAL, (D) MOLDEAR LAS PROPIEDADES TERMOELECTRICAS DE LAS MOLECULAS HUESPED POR SU INTERACCION CON EL ANFITRION,SE DETERMINARAN LAS PROPIEDADES TERMOELECTRICAS DE MOLECULAS INDIVIDUALES, COMPLEJOS INDIVIDUALES HUESPED-ANFITRION, MONOCAPAS DE LAS MOLECULAS Y DE LOS COMPLEJOS, Y MOLECULAS EMBEBIDAS EN ELECTRODOS NANOPOROSOS; SE COMPARARAN CON MODELOS TEORICOS PARA UNA MEJOR COMPRENSION DE LOS DIVERSOS FENOMENOS QUE AFECTAN A LAS PROPIEDADES Y A LOS MECANISMOS DE TRANSPORTE DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS, LA INTEGRACION DE LOS MATERIALES MAS PROMETEDORES EN DISPOSITIVOS CONVENCIONALES (TECNOLOGIA CMOS) SE REALIZARA MEDIANTE DEPOSICION EN PLATAFORMAS NANOELECTRONICAS, ELECTRONICA MOLECULAR\MONOCAPAS\REDES BIDIMENSIONALES NANOPOROSAS\NANOFABRICACION\CARACTERIZACION DE SUPERFICIES\QUIMICA SUPERFICIAL