Materiales híbridos orgánicos-perovskita: preparación y estudio espectroscópico de sus propiedades fotofísicas
[ES] Actualmente hay un enorme interés en el estudio y optimización de tecnologías sostenibles, las cuales incluyen el uso de energías renovables. Esto requiere del desarrollo de materiales más eficientes y estables capaces de aprovechar el amplio espectro de la luz solar para aplicaciones en el áre...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
| Repositorio: | RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/228515 |
| Acceso en línea: | https://riunet.upv.es/handle/10251/228515 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Perovskitas Nanomateriales Heteroestructuras Polímeros fotoactivos Nanomaterials Semiconductores orgánicos Organic semiconductors Hetero-structures Photoactive polymers Máster Universitario en Química Sostenible-Màster Universitari en Química Sostenible |
| Sumario: | [ES] Actualmente hay un enorme interés en el estudio y optimización de tecnologías sostenibles, las cuales incluyen el uso de energías renovables. Esto requiere del desarrollo de materiales más eficientes y estables capaces de aprovechar el amplio espectro de la luz solar para aplicaciones en el área de fotovoltaica y de fotocatálisis. En este estudio se explorará la combinación de nanomateriales para dar lugar a nuevas heterouniones, cuya sinergia de procesos de transferencia de energía o cargas que mejoren su aplicación. Los nanocristales de perovskitas presentan propiedades singulares tales como un espectro amplio de absorción, buen transporte de carga, altos rendimientos cuánticos de fluorescencia y han demostrado ser altamente eficientes como fotosensibilizadores de cromóforos orgánicos anclados a su superficie. Por su parte, los semiconductores orgánicos presentan una gran procesabilidad y tuneabilidad de sus propiedades ópticas mediante modificación química haciendo posible la preparación de nanomateriales altamente funcionales. Por tanto, el objetivo del trabajo consiste en evaluar diferentes metodologías sintéticas para preparar nuevas heteroestructuras fotoactivas basadas en haluros metálicos de perovskitas y semiconductores orgánicos con propiedades ópticas mejoradas. Posteriormente se realizará la caracterización morfológica y fotofísica mediante técnicas de microscopía y espectroscopia, respectivamente. |
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