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            <surname>Bonastre Alvarez</surname>
            <given-names>José María</given-names>
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        <year>2025</year>
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    <abstract>Los dispositivos electrónicos se han convertido en una parte indispensable de nuestras&lt;br /&gt;vidas. La demanda por dispositivos de menor tamaño, mayor capacidad de&lt;br /&gt;almacenamiento y un rendimiento superior, impulsa la investigación y el desarrollo de&lt;br /&gt;alternativas innovadoras que satisfagan estas demandas.&lt;br /&gt;La electrónica molecular surge como una tecnología prometedora para solventar estos&lt;br /&gt;desafíos. Se basa en el uso de moléculas individuales o ensamblajes moleculares (o&lt;br /&gt;monocapas) unidos a electrodos metálicos para actuar como componentes electrónicos.&lt;br /&gt;La electrónica molecular ofrece la posibilidad de alcanzar niveles de miniaturización sin&lt;br /&gt;precedentes, además de superar las limitaciones que presentan las tecnologías actuales.&lt;br /&gt;En este trabajo de fin de grado se va a evaluar la viabilidad de un nuevo compuesto, que&lt;br /&gt;llamaremos compuesto 1, para la fabricación de monocapas con las propiedades&lt;br /&gt;adecuadas para su posible aplicación en electrónica molecular. Se hará uso de dos&lt;br /&gt;técnicas de fabricación: Langmuir-Blodgett (LB) y el autoensamblaje (SA). Igualmente, se&lt;br /&gt;emplearán varias técnicas de caracterización que permitirán analizar la morfología y&lt;br /&gt;composición de las monocapas obtenidas. Se ha demostrado que tanto la técnica de LB&lt;br /&gt;como la de autoensamblaje dan lugar a la formación de monocapas. Sin embargo, la&lt;br /&gt;técnica LB permite un control más fino de la organización de las moléculas, incluso hasta&lt;br /&gt;conseguir formar fibras de gran tamaño.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</abstract>
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