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      <author>Maser, Wolfgang Karl Antonius</author>
      <author>Benito Moraleja, Ana María</author>
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    <keyword>energía solar</keyword>
    <keyword>química física de polímeros</keyword>
    <keyword>dispositivos electroópticos</keyword>
    <keyword>propiedades ópticas de materiales</keyword>
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    <year>2024</year>
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      <date>2024</date>
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  <abstract>Los polímeros conductores han sido durante muchos años un pilar fundamental de la investigación en nuevos dispositivos optoelectrónicos. Tras la constante búsqueda de mejoras en su procesado y rendimiento se han alcanzado límites que son difíciles de superar manteniendo el enfoque tradicional. Para vencer estos obstáculos, se han&lt;br /&gt;propuesto diversos enfoques como la nanoestructuración y la combinación con otros materiales para formar híbridos. Por lo tanto, en esta Tesis Doctoral se presentan una serie de trabajos en los cuales, siguiendo con esta metodología, se ha conseguido solventar y superar estos problemas para alcanzar rendimientos mayores y mejor aplicabilidad de los polímeros conductores en el campo de la optoelectrónica.&lt;br /&gt;</abstract>
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