Una tesis del CITENI abre nuevas vías para desarrollar una electrónica orgánica más resistente y flexible
Una tesis del CITENI abre nuevas vías para desarrollar una electrónica orgánica más resistente y flexible
La electrónica orgánica promete revolucionar sectores como los de la electrónica de consumo, la salud o la generación de energía gracias a su flexibilidad, ligereza y bajo coste de fabricación. Con todo, su limitada resistencia mecánica continúa siendo uno de los principales desafíos para ampliar sus aplicaciones. Comprender cómo influye el proceso de producción en el comportamiento de estos materiales es el objetivo de la pesquisa que desarrolló Jesika Asatryan en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI).
Fruto de este trabajo nace la tesis «Interrelación entre el procesamiento, la microestrutura y las propiedades mecánicas en el polímero semicondutor D18: conocimientos derivados de experimentos cuantitativos de dispersión de rayos X de grande ángulo con incidencia rasante». Realizado dentro del Laboratorio de Polímeros Funcionales, este estudio analiza como las condiciones de fabricación modifican la estructura interna de los polímeros semicondutores, el que a su vez condiciona su resistencia mecánica. Este conocimiento resulta fundamental para diseñar dispositivos electrónicos más fiables y duraderos.
Observar el interior de los materiales
Para responder esta cuestión, la investigadora empleó técnicas avanzadas de caracterización de la estructura de los materiales. Una de las más relevantes es la dispersión de rayos X de grande ángulo con incidencia rasante (GIWAXS, por la sigla en inglés), que permite analizar la organización interna de películas ultrafinas de polímero sin necesidad de alterarlas. Igual que una radiografía permite ver el interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo, esta técnica muestra como se distribuyen y si ordenan las moléculas que forman el material.
Con todo, los datos obtenidos mediante la GIWAXS no reflejan por sí solos con exactitud el grado de orden del polímero. Una de las principales aportaciones de la investigación fue a desarrollar una metodología que permite corregir esa información y cuantificar con mayor precisión su grado de cristalinidade, es decir, el nivel de organización de las moléculas que lo forman. Esto permitió comprobar como las distintas condiciones de fabricación modifican esa estructura interna y, en consecuencia, las propiedades mecánicas del material.
Hacia dispositivos más resistentes y eficientes
Al establecer una relación directa entre el proceso de fabricación, la estructura de los polímeros y su comportamiento mecánico, este trabajo proporciona una nueva herramienta para diseñar materiales con propiedades optimizadas. Se trata de un enfoque que permitirá desarrollar dispositivos de electrónica orgánica más resistentes y duraderos, con aplicaciones en pantallas OLED, transistores orgánicos de efecto de campo (OFET), dispositivos fotovoltaicos orgánicos (OPV) y otras tecnologías flexibles emergentes.
Defensa de la tesis
El trabajo, dirigido por el investigador Jaime Martín, del Laboratorio de Polímeros Funcionales del CITENI, fue defendido el 23 de julio de 2026 en el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol, dentro del Programa Oficial de Doctorado en Física Aplicada de la Universidade da Coruña.
El tribunal estuvo compuesto por Esther Barrena, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), como presidenta; Belén Montero, investigadora del Grupo de Polímeros de la Universidade da Coruña, como secretaria; y Alberto Davide Scaccabarozzi, profesor asistente del Politecnico dice Milano, como vocal.
La tesis, que recibió la cualificación de sobresaliente, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los polímeros semicondutores y abre nuevas posibilidades para el desarrollo de dispositivos de electrónica orgánica más resistentes y duraderos, al tiempo que refuerza el papel del Campus Industrial de Ferrol en la investigación en materiales avanzados.


