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Self-organized TiO2 nanotubes-intrinsically conductive polymer composite material for applications in solar cells, biomedicine systems, and electro-chromic devices

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Llenando vacíos (entre nanotubos)

Llenando vacíos (entre nanotubos)

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El dióxido de titanio es un semiconductor de óxido metálico que también es sensible a la luz ultravioleta. En forma de nanotubos, tiene áreas superficiales muy grandes en comparación con sus diámetros, lo cual da lugar a interacciones interesantes con otros materiales y sus interfaces. Un grupo de científicos financiado por la Unión Europea ha desarrollado arquitecturas nuevas basadas en las interfaces entre nanotubos de óxido de titanio y polímeros intrínsecamente conductores. En el contexto del proyecto NANOICP, los investigadores aprovecharon el depósito electrolítico para depositar polímero en el interior de los tubos y/o en el espacio libre entre las paredes de los tubos. También pudieron controlar la polimerización y la geometría final de la red de óxido de titanio modificando los protocolos de intensidad/tensión. Se obtuvieron polímeros de tamaños entre 10 y 150 nanómetros. NANOICP demostró el control de la transferencia de carga en el composite de nanotubos de óxido de titanio alineados (sensibles al ultravioleta) mediante el control de la fase polimérica. Esto abre la puerta a desarrollar sistemas de captación de luz. A menudo se utiliza óxido de aluminio anodizado como plantilla para desarrollar nanohilos unidimensionales y nanotubos. En este caso se crearon nanohilos mediante depósito electrolítico en el interior de nanotubos de óxido de titanio y matrices de nanoporos mediante el depósito electrolítico fuera de los tubos. La estructura de nanoporos presentó propiedades mecánicas mejores que las de los nanohilos de óxido de aluminio anodizados. En la estructura con nanoporos se observó la falta de aglomeración de la estructura polimérica y su colapso posterior. Las estructuras semiconductoras alineadas verticalmente y sensibles a la radiación ultravioleta desarrolladas por NANOICP deberían abrir la puerta a nuevas aplicaciones en distintos campos. Entre otros, se espera que esto sea ventajoso para los campos de la electrónica, la fotónica y la energía solar.

Palabras clave

Nanotubos, polímeros, dióxido de titanio, dióxido de titanio, semiconductor, ultravioleta, nanohilos, depósito electrolítico, nanoporo

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