MATERIALES COMPUESTOS ESTRUCTURALES CON CAPACIDAD DE CAPTAR ENERGIA
ESTE PROYECTO PROPONE EL DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES ESTRUCTURALES MULTIFUNCIONALES QUE COMBINEN PROPIEDADES MECANICAS DE ALTA PRESTACION CON LA POSIBILIDAD DE CAPTAR ENERGIA DEL ENTORNO, LOS COMPOSITES ESTAN BASADOS EN UNA FI...
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IMDEA MATERIALES
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
TRL
4-5
| 9M€
Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2015-01-01
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100%
Información adicional privada
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Información proyecto MAT2015-62584-ERC
Líder del proyecto
IMDEA MATERIALES
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
TRL
4-5
| 9M€
Presupuesto del proyecto
62K€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
ESTE PROYECTO PROPONE EL DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES ESTRUCTURALES MULTIFUNCIONALES QUE COMBINEN PROPIEDADES MECANICAS DE ALTA PRESTACION CON LA POSIBILIDAD DE CAPTAR ENERGIA DEL ENTORNO, LOS COMPOSITES ESTAN BASADOS EN UNA FIBRA MACROSCOPICA CONTINUA DE NANOTUBOS DE CARBONO ALINEADOS QUE TIENE UNA COMBINACION DE PROPIEDADES MECANICAS, ELECTRICAS Y TERMICAS SUPERIOR A LA DE FIBRA DE CARBONO COMERCIAL Y LA MESOPOROSIDAD Y RESISTENCIA QUIMICA DE UN CARBON ACTIVADO; QUE SERA COMBINADA CON SEMICONDUCTORES NANOESTRUCTURADOS QUE TRANSFIERAN ENERGIA CAPTADA DEL ENTORNO (MEDIANTE PROCESOS PIEZOELECTRICOS O FOTOVOLTAICOS), E INTEGRADOS EN UNA MATRIZ POLIMERICA EN UNA ARQUITECTURA DE COMPOSITE LAMINADO, DICHOS COMPOSITES SERAN FABRICADOS ENTERAMENTE MEDIANTES PROCESOS DE ENSAMBLAJE BOTTOM-UP, RESULTANDO EN UNA ESTRUCTURA JERARQUICA DE TRES COMPONENTES, LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE ESFUERZO Y CARGA (ELECTRICA) EN LA INTERFAZ NANOCARBONO/IONRGANICO, SERAN ADECUADOS MEDIANTE AJUSTES EN EL PROCESO DE SINTESIS IN-SITU Y EXPLOTANDO EL EFECTO PLANTILLA Y NUCLEANTE DE LOS CNTS, PARA ASI FORMAR UNIONES ELECTRONICAS EFICIENTES PARA ESTA APLICACION, EL PROYECTO COMPRENDE A SU VEZ UN ESTUDIO MULTIESCALA DE LOS MATERIALES, E INCLUYE ESPECTROSCOPIA, MICROSCOPIA ELECTRONICA Y MEDICIONES XRD EN SINCROTRON DURANTE DEFORMACIONES MECANICAS IN-SITU; CARACTERIZACION ELECTRONICA DE UNIONES (ESPECTROSCOPIA DE EMISION/ABSORCION, IMPEDANCIA) Y MEDICIONES DE FOTOCORRIENTES, UN ASPECTO UNICO DE LA PROPUESTA ES EL EXPLOTAR PROCESOS AVANZADOS OPTOELECTRONICOS EN COMPOSITES ESTRUCTURALES LAMINADOS, EN LA BUSQUEDA DE UNA NUEVA GENERACION DE MATERIALES COMPUESTOS LIGEROS MULTIFUNCIONALES Y DE ALTAS PRESTACIONES,