Descripción del proyecto
EN LAS ULTIMAS DECADAS LOS MATERIALES ORGANICOS CONJUGADOS HAN PASADO DE SER CONSIDERADOS IDEAS EXOTICAS A CONSTITUIR UNA ALTERNATIVA FASCINANTE A LOS MATERIALES TRADICIONALES CON APLICACIONES DE TIPO CONVERSION LUZ-ENERGIA Y/O ENERGIA-INFORMACION TALES COMO FUENTES DE ILUMINACION, CELULAS SOLARES, TRANSISTORES DE EFECTO CAMPO O SENSORES, EL EXITO DE DICHOS MATERIALES SE DEBE A LA VERSATILIDAD DE LA SINTESIS ORGANICA, EL BAJO COSTE DEL MATERIAL, UN PROCESADO FACIL Y BARATO MEDIANTE IMPRESION DE INYECCION DE TINTA Y TECNICAS ROLLO A ROLLO, FLEXIBILIDAD, BAJO PESO, TRANSPARENCIA, APLICACIONES EN GRANDES SUPERFICIES, Y ELECCION DE MATERIAL SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE,SIN EMBARGO, EL DISEÑO RACIONAL DE MATERIALES ORGANICOS CONJUGADOS CON PROPIEDADES FOTOFISICAS, OPTICAS Y ELECTRONICAS DEFINIDAS EN ESTADO SOLIDO SE VE AFECTADO POR LA COMPLEJA INTERACCION DE CONTRIBUCIONES INTRA- E INTERMOLECULARES, ASI COMO POR EL DESORDEN QUE NORMALMENTE SE ENCUENTRA EN MUESTRAS POLIMERICAS Y/O MUESTRAS OLIGOMERICAS POLICRISTALINAS, POR ELLO, EN LOS ULTIMOS AÑOS, HAN SURGIDO MATERIALES OLOGOMERICOS ESTRUCTURAL Y ELECTRONICAMENTE BIEN DEFINIDOS, QUE FORMAN FASES MONOCRISTALINAS EN ESTADO SOLIDO, ASI, SE PUEDEN DETECTAR LOS MOTIVOS ESTRUCTURALES INTERMOLECULARES QUE DAN LUGAR A UNA DISPOSICION INTERMOLECULAR ESPECIFICA PARA GENERAR LA FUNCIONALIDAD OPTICA Y/O FOTOFISICA DESEADA, ELLO SIENTA LAS BASES DEL DISEÑO DIRIGIDO DE MATERIALES CONJUGADOS CON APLICACIONES EN OPTOELECTRONICA, DICHO CONCEPTO DE DISEÑO DIRIGIDO DEBE AHORA TOMAR UN PASO CRUCIAL, ASPIRANDO AL DISEÑO DE MATERIALES SUPRAMOLECULARES NANOESTRUCTURADOS MULTICROMOFOROS (2 COMPONENTES) FUERTEMENTE ACOPLADOS CON EFECTOS OPTICOS, ELECTRICOS Y/O MAGNETICOS SIN PRECEDENTES, DEBIDO A UNA INTERACCION COOPERATIVA,REVISANDO EL TRABAJO DE COLABORACION QUE DURANTE MUCHOS AÑOS HA ABORDADO CON EXITO SISTEMAS MONOCOMPONENTE SIGUIENDO UNA ESTRATEGIA INTEGRADORA ESPECTROSCOPICA Y COMPUTACIONAL DE VANGUARDIA, NUESTRO CONSORCIO EN IMDEA NANOCIENCIA Y UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESTA EN UNA POSICION ESTRATEGICA OPTIMA PARA HACER FRENTE A LOS RETOS DE LOS COMPLEJOS SISTEMAS MULTICROMOFORO OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO,POR LA PARTE DE LOS MATERIALES, EL PROYECTO CONFIA EN EL GRAN NUMERO DE COLABORACIONES BIEN ESTABLECIDAS CON SOCIOS ACADEMICOS E INDUSTRIALES EN EL CAMPO DE LA SINTESIS Y LA CIENCIA DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE IMDEA QUE SIGUEN DISTINTAS ESTRATEGIAS PARA SISTEMAS MULTICROMOFOROS, ASI COMO EN EXPERTOS EN LA PREPARACION (MBE, IMDEA) Y CARACTERIZACION POR AFM DE ALTA RESOLUCION (IMDEA) Y TECNICAS AVANZADAS DE RAYOS X DE LAMINAS DELGADAS, TODAS ESTAS ESTRATEGIAS SE EXPLORARAN SISTEMATICAMENTE MEDIANTE UN ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPIEDADES OPTICAS Y FOTOFISICAS DE LOS SISTEMAS OBJETIVO MEDIANTE TECNICAS DE FLUORESCENCIA Y ABSORCION UV/VIS/NIR (POLARIZADA) EN ESTADO ESTACIONARIO Y CON RESOLUCION TEMPORAL (FS A MS), MEDIDAS ELECTRICAS Y MAGNETICAS LLEVADAS A CABO EN IMDEA Y, TODO ELLO COMPLEMENTADO POR ESTUDIOS COMPUTACIONALES QUE SE DESARROLLARAN PRINCIPALMENTE EN VALENCIA, NUESTRA ESTRATEGIA FUERTEMENTE INTERDISCIPLINAR, JUNTO CON LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS DEL GRUPO Y NUESTRO EQUIPAMIENTO DE VANGUARDIA, SE ENCUENTRA EN DISPOSICION DE PROPORCIONAR REGLAS BIEN DEFINIDAS DE DISEÑO DE MATERIALES CONJUGADOS MULTICROMOFOROS COMPLEJOS PARA APLICACIONES OPTOELECTRONICAS, FOTOFÍSICA DE CROMÓFOROS\MATERIALES ORGÁNICOS\OPTOELECTRÓNICA\FLUORESCENCIA\ESPECTROSCOPIA PUMP-PROBE\QUÍMICA CUÁNTICA