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    <subfield code="a">Nanofabricación de estructuras bidimensionales para dispositivos electrónicos moleculares</subfield>
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    <subfield code="a">Los dispositivos electrónicos se han convertido en una parte indispensable de nuestras&lt;br />vidas. La demanda por dispositivos de menor tamaño, mayor capacidad de&lt;br />almacenamiento y un rendimiento superior, impulsa la investigación y el desarrollo de&lt;br />alternativas innovadoras que satisfagan estas demandas.&lt;br />La electrónica molecular surge como una tecnología prometedora para solventar estos&lt;br />desafíos. Se basa en el uso de moléculas individuales o ensamblajes moleculares (o&lt;br />monocapas) unidos a electrodos metálicos para actuar como componentes electrónicos.&lt;br />La electrónica molecular ofrece la posibilidad de alcanzar niveles de miniaturización sin&lt;br />precedentes, además de superar las limitaciones que presentan las tecnologías actuales.&lt;br />En este trabajo de fin de grado se va a evaluar la viabilidad de un nuevo compuesto, que&lt;br />llamaremos compuesto 1, para la fabricación de monocapas con las propiedades&lt;br />adecuadas para su posible aplicación en electrónica molecular. Se hará uso de dos&lt;br />técnicas de fabricación: Langmuir-Blodgett (LB) y el autoensamblaje (SA). Igualmente, se&lt;br />emplearán varias técnicas de caracterización que permitirán analizar la morfología y&lt;br />composición de las monocapas obtenidas. Se ha demostrado que tanto la técnica de LB&lt;br />como la de autoensamblaje dan lugar a la formación de monocapas. Sin embargo, la&lt;br />técnica LB permite un control más fino de la organización de las moléculas, incluso hasta&lt;br />conseguir formar fibras de gran tamaño.&lt;br />&lt;br /></subfield>
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    <subfield code="a">Graduado en Química</subfield>
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