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Grupo de Investigación en Diseño de Sistemas Digitales y de Comunicaciones - DSDC

El Grupo de Diseño de Sistemas Digitales y de Comunicación (DSDC) es un grupo de investigación consolidado adscrito a la Escola Técnica Superior d'Enginyería de la Universidad de Valencia desde el año 1996. En la actualidad está constituido por cuatro docentes e investigadores doctores y cuatro investigadores contratados en fase predoctoral. Dispone de dos laboratorios de 100m2 totalmente equipados para el diseño y desarrollo de demostradores electrónicos.

Cuenta con una amplia experiencia científica plasmada en más de 70 artículos en revistas internacionales de alto índice de impacto y en más de 90 participaciones en congresos científicos. También posee un extenso historial en el desarrollo de proyectos de investigación, habiendo participado en más de 15 proyectos financiados en convocatorias públicas, y cuenta con una larga tradición en transferencia tecnológica, habiendo colaborado como socio científico en temas relacionados con la electrónica, la computación y las telecomunicaciones mediante más de 30 contratos y acuerdos con importantes agentes en distintos sectores y áreas de negocio. 

Áreas de investigación:

  1. Diseño electrónico a medida (hardware y firmware). Lógica Reconfigurable (CPLDs, FPGAs, PSoC). Microcontroladores (AVR, ARM, 8051, etc.). RTOS.
  2. Redes de sensores (WSN). Tecnologías de comunicaciones inalámbricas (Wifi, Zigbee, CyFi, Bluetooth, Sigfox LoRA, etc.)
  3. Aplicaciones para dispositivos móviles (IOS, Android)
  4. Diseño electrónico de alta velocidad (Altium, etc.).
  5. Internet de las Cosas (IoT). Motas. Concentradores. Desarrollos electrónicos embebidos, con especial énfasis en aspectos como el bajo consumo, la recolección de energía y la miniaturización.
  6. Gestión de proyectos. Desarrollo de prototipos pre-comerciales, incluyendo análisis de costes y precertificación CE.

Sectores de aplicación:

  1. Energía (smartgrids, smartmetering, renovables).
  2. Medio ambiente (cambio climático, smartcities, smarthome and building automation).
  3. Industria (process analytical technologies - PAT).
  4. Ingeniería biomédica (dispositivos implantables, medicina nuclear PET).
  5. Detectores en física de altas energías (ATLAS-CERN).
  6. Electrónica de consumo (wereables).

Organismos, asociaciones y fundaciones colaboradoras en las áreas de interés (excluidas RTD, LI, SME):

Climate-KIC. European Organization for Nuclear Research (CERN). Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT). La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN). Fundación InnDEA (Ayuntamiento de Valencia). Asociación Española de Domótica (CEDOM). Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC). Asociación Española para la Internacionalización e la Innovación de las Empresas Españolas de Electrónica (SECARTYS). Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Asociación Valenciana de Tecnologías del Hábitat (AVATHA). Colegios y asociaciones profesionales (COIT, COITT, FENITEL, FENIE). Grupo de comunicación TECMA-RED.

Grupo de Investigación en Dispositivos Moleculares Optoelectrónicos - MOED

El Grupo de Dispositivos Moleculares Optoelectrónicos se centra en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicas como los dispositivos electroluminescentes (diodos orgánicos emisores de luz (OLED), células electroquímicas emisoras de luz (LECs) y dispositivos fotovoltaicos para los sectores de la iluminación y señalización, así como en el sector de energía solar. Usando los mismos semiconductores moleculares también se desarrollan bio-sensores para la detección de indicadores humanos.

Grupo de Investigación en Laboratorio Microelectrónica y Microsensores - MEMSlab

La actividad investigadora está focalizada en el diseño, modelado, caracterización avanzada e integración de microsensores y circuitos microelectrónicos. En este sentido, y en estrecha colaboración con otros grupos de nuestro entorno más cercano, a nivel estatal y a nivel internacional, se han desarrollado capacidades de diseño de sensores basados en capas nanoestructuradas para el sensado de magnitudes físicas como el campo magnético o la concentración de gases. También hemos demostrado habilidades en el diseño de circuitos de polarización de estos sensores, acondicionamiento de la señal y adquisición de datos.

Grupo de Investigación en Laboratorio de Electroquímica - LEQ

Líneas de Investigación: Materiales y Procesos Electródicos. Desarrollo de técnicas electroquímicas. Oferta tecnológica Electrogeneración y caracterización de polímeros conductores. Depósito y disolución de metales. Caracterización de materiales composites. Desarrollo de electrodos. Desarrollo de técnicas basadas en la medida de impedancias. Estudios de corrosión en materiales.

Infraestructura disponible

Equipos disponibles: potenciostatos, analizadores de frecuencia, espectrofotómetros, microbalanza de cuarzo y cámara de niebla salina, microscopia STM. Equipos del servicio de apoyo a la investigación de la UVEG.
Técnicas electroquímicas: voltamperometría, cronoamperometría, impedancia electroquímica. Técnicas espectroelectroquímicas y electrogravimétricas in situ.

Técnicas espectroelectroquímicas y electrogravimétricas in situ en corriente alterna: impedancia electroquímica, impedancia de masa e impedancia de color in situ.

Grupo de Investigación en Materia Condensada y Polímeros - GES

La actividad investigadora del grupo se centra en estos momentos en el desarrollo de los proyectos MAT2012-33483 (IP Andrés Cantarero, CSD2010-0044 (Coordinadora Clivia Sotomayor, del ICN) y la ITN Nanowiring (Coordinadora Angela Rizzi, de la Universidad de Göttingen, Alemania).

En el marco de estos proyectos estudiamos las aplicaciones de nanohilos semiconductores tanto en el campo de la energía como de la fotónica. Los estudios abarcan desde el nivel fundamental, mediante el estudio de sus propiedades estructurales, electrónicas y optoelectrónicas, hasta su aplicación en dispositivos termoeléctricos, optoelectrónicos (en particular células solares) o en fotónica integrada.

El soporte teórico está orientado al desarrollo de métodos semiempíricos para el diseño y modelización de nanoestructuras semiconductoras. Se ha implementado una gran variedad de técnicas que permiten explotar los resultados experimentales existentes y los obtenidos por técnicas de primeros principios. Los métodos semiempíricos facilitan la sinergia entre la teoría y el experimento. Estos métodos permiten, además, el diseño de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos.

Síntesis y caracterización de polímeros conductores, termoestables y termoplásticos.

Grupo de Investigación en Materiales Moleculares Multifuncionales Modulables - M4

La actividad del grupo se centra en el diseño, síntesis y caracterización de nuevos materiales moleculares que presenten varias propiedades de interés en un mismo material y cuyas propiedades puedan ser moduladas y ajustadas a voluntad. El objetivo último será la preparación de dispositivos en los que estos materiales moleculares multifuncionales representen una ventaja adicional gracias a la posibilidad de modular estas propiedades.

Para ello el grupo utiliza las herramientas habituales de la química de coordinación para la síntesis de materiales que combinen distintas propiedades. Las propiedades más habituales serán de tipo eléctrico, magnético y óptico. Entre las primeras destacan los materiales conductores y superconductores electrónicos e iónicos. Las propiedades magnéticas incluyen acoplamientos magnéticos, ordenamientos magnéticos a largo alcance, imanes monomoleculares (SMM) o bien imanes monocadena (SCM) así como sistemas interruptor como los sistemas de transición de spin (SCO) entre otros. Las propiedades ópticas incluyen la luminiscencia y fluorescencia así como sistemas quirales o fotoisomerizables.

Los sistemas con SCO también presentan propiedades ópticas como el bloqueo de un estado de spin excitado inducido o la luz (LIESST) donde se produce una transición a un estado meta-estable de spin por absorción de luz. También nos centraremos en la preparación de materiales que combinen las propiedades magnéticas con la porosidad con el fin de diseñar materiales capaces de interaccionar con moléculas huésped y de cambiar por ello sus propiedades (sensores químicos).

Grupo de Investigación en Nanomagnetismo Molecular y Materiales Multifuncionales - NanoMol

Química de los materiales moleculares: Química de polioxometalatos, Cúmulos magnéticos inorgánicos, Imanes basados en moléculas inorgánicas, Nuevos conductores moleculares, Materiales moleculares híbridos orgánico-inorgánicos que combinan magnetismo con propiedades conductoras u ópticas, Películas magnéticas organizadas, Polímeros conductores electroactivos.

Caracterización física de materiales moleculares: Propiedades magnetoestructurales (susceptibilidades ac y dc, magnetización, ESR, dispersión inelástica de neutrones, difracción de rayos X en monocristales), propiedades de transporte (conductividades eléctricas en monocristales, magnetorresistencia).

Modelos en magnetismo molecular: Interacciones de intercambio en grandes cúmulos magnéticos e imanes de baja dimensión, Niveles de energía y propiedades magnéticas, Interacciones de intercambio entre centros orbitales degenerados, Doble intercambio y deslocalización de electrones en sistemas de valencia mixta.

Dispositivos electrónicos moleculares: SPIN- OLEDs (Organic Light-Emitting Diode), Válvulas SPIN, OFETs (Organic Field Effect Transistors).

Grupo de Investigación en Procesos Catalíticos y Materiales para Desarrollo Sostenible - CaMat

Nuestra investigación tiene como fin la generación de conocimiento aplicado a las áreas de la química orgánica, la catálisis y la ciencia de los materiales. Buscamos mediante la originalidad y la multidisciplinariedad generar conocimiento científico.

Como especialistas en Química Orgánica pretendemos aportar nuestra visión para la creación de complejidad molecular, todo orientado a la sostenibilidad y la eficiencia en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible. Concretamente, nuestro estudio se orienta a:

  • El diseño de nuevos materiales funcionales y el desarrollo de aplicaciones alternativas en catálisis y energía.
  • El uso de sistemas tipo MOF/COV que puedan generar interfaces funcionales de alta densidad y resistentes a medios extremos.
  • El desarrollo de nuevas vías sintéticas para la obtención de complejidad molecular mediante procesos acordes con la química verde.
  • El uso de procesos de auto-trasferencia de hidrógeno para activar dioles y generar nuevas estructuras.
  • El desarrollo de nuevas estructuras para sistemas fotovoltaicos.
  • El desarrollo de metodologías originales para acceder a compuestos poliaromáticos a partir de estructuras simples y con catálisis.