Nanoparticulas conductividad
Nanoparticulas conductividad

Nanopartículas metálicas con alta conductividad eléctrica

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Introducción

Nuevo método sostenible para producir nanopartículas metálicas con estabilidad superior y alta conductividad. De gran utilidad en tintas conductoras para impresión electrónica, antenas de radiofrecuencia, catalizadores, pinturas conductivas o recubrimientos.

Aplicaciones

Aplicaciones
Tintas conductoras para impresión electrónica
Antenas de radiofrecuencia
Electrónica impresa y flexible
Catalizadores
Pinturas conductivas
Recubrimientos funcionales
Necesidades del mercado
La mayoría de las metodologías de síntesis de nanopartículas de cobre actuales requieren de unas condiciones poco respetuosas con el medio ambiente (atmósfera reductora/inerte). Aquellas que no requieren estas condiciones y utilizan temperaturas bajas (<200ºC) generan partículas demasiado pequeñas fácilmente oxidables o demasiado grandes.
Existe la necesidad de un método más económico y sostenible para producir nanopartículas de cobre metálico que puedan usarse para una variedad de aplicaciones y que puedan producirse de manera más verde, fácil y rentable.
Solución propuesta
Se propone un nuevo método de síntesis escalable, utilizando productos químicos no tóxicos, disolventes ambientalmente benignos y materiales renovables.
El método utiliza síntesis en continuo, facilitada por microondas, reduciendo los tiempos de reacción, para obtener en grandes cantidades nanopartículas de cobre con propiedades mejoradas: estabilidad frente a la oxidación, tamaño reducido y una alta homogeneidad en la forma y distribución de tamaño de partícula. Esto permite una producción a gran escala de nanopartículas, superando los desafíos tradicionales asociados con la oxidación del cobre y los largos tiempos de síntesis.
Ventajas competitivas
Metodología más rápida y respetuosa con el medio ambiente.
Estabilidad en condiciones atmosféricas, tamaño y distribución de tamaños de partícula pequeños y alto rendimiento.
Las nanopartículas obtenidas tienen una baja cantidad de óxidos, lo que mejora su conductividad eléctrica.
Producción a gran escala y uniformidad.

Sectores industriales

Sectores industriales
Electrónica impresa y flexible
Energía y telecomunicaciones
Industria química y de catalizadores
Recubrimientos funcionales
Fabricación de materiales avanzados

Estado del desarrollo

Estado del desarrollo
TRL 4 – Metodología validada en entorno de laboratorio.

Colaboración propuesta

Colaboración propuesta
Licencias y/o codesarrollo

Propiedad industrial

Estado
Activa

Investigador Principal

Investigador principal
María del Puerto Morales

Capacidades técnicas

Capacidades técnicas
Síntesis de nanopartículas metálicas
Procesos de síntesis en continuo
Uso de microondas para intensificación de procesos
Caracterización de materiales conductores
Desarrollo de procesos sostenibles y escalables

Etiquetas

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