Materiales orgánicos para una electrónica sostenible: aplicaciones en dispositivos vestibles

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.20983/cienciavital.2026.03.apl.01

Palabras clave:

electrónica flexible, polímeros semiconductores, dispositivos wearables, biosensores

Resumen

La creciente demanda tecnológica ha impulsado la búsqueda de materiales más sostenibles que puedan complementar o sustituir al silicio y otros materiales utilizados en la electrónica convencional. Entre las alternativas más prometedoras se encuentran los polímeros semiconductores, materiales orgánicos capaces de conducir electricidad bajo determinadas condiciones y que pueden procesarse mediante técnicas de impresión con menor consumo de energía. Su flexibilidad permite fabricar dispositivos ligeros y adaptables a superficies como ropa o piel, abriendo nuevas posibilidades para la electrónica vestible (wearable). En este artículo se explican las principales características y ventajas de estos materiales, así como sus aplicaciones en pantallas OLED, celdas solares, transistores y sensores. Destaca su potencial para desarrollar dispositivos capaces de monitorear en tiempo real variables relacionadas con la salud, como los niveles de electrolitos o glucosa. Aunque todavía existen retos tecnológicos, los materiales orgánicos representan una alternativa prometedora para avanzar hacia una electrónica más flexible, accesible y sostenible.

Biografía del autor/a

José Antonio Ávila Niño, Centro de Tecnología Avanzada

Doctor en Ciencias Aplicadas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde desarrolló investigación en memorias orgánicas resistivas basadas en compósitos de polímeros y nanotubos de carbono. Realizó estancias posdoctorales en la Universidad de Bangor, Reino Unido, enfocada en transistores orgánicos de efecto de campo, y en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, donde continuó sus estudios sobre memorias orgánicas. Desde 2017 forma parte del programa Investigadoras e Investigadores por México y actualmente se encuentra adscrito al CIATEQ, Unidad Jalisco. Su trabajo se centra en electrónica orgánica y sistemas electrónicos basados en polímeros, con especial interés en transistores electroquímicos orgánicos, sensores iónicos y materiales para aplicaciones en almacenamiento de energía.

Citas

G. Hong, X. Gan, C. Leonhardt, Z. Zhang, J. Seibert, J. M. Busch y S. Bräse, “A brief history of OLEDs—Emitter development and industry milestones,” Advanced Materials, vol. 33, no. 9, art. no. 2005630, 2021, doi: https://doi.org/10.1002/adma.202005630.

J. A. Avila-Niño, E. Araujo y F. Gonzalez, “Study of the doping of PEDOT:PSS films and the reversibility in organic electrochemical transistors,” Synthetic Metals, vol. 299, art. no. 117465, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2023.117465.

B. M. Hryniewicz, E. S. Orth y M. Vidotti, “Enzymeless PEDOT-based electrochemical sensor for the detection of nitrophenols and organophosphates,” Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 257, pp. 570–578, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.10.162.

I. Gualandi, M. Tessarolo, F. Mariani, D. Arcangeli, L. Possanzini, D. Tonelli et al., “Layered double hydroxide-modified organic electrochemical transistor for glucose and lactate biosensing,” Sensors, vol. 20, no. 12, art. no. 3453, 2020, doi: https://doi.org/10.3390/s20123453.

K. Meng, J. Zhu, T. Zhang, X. Zhang, Y. Zhang, X. Chen et al., “Nanostructure-gated organic electrochemical transistors for accurate glucose monitoring in dynamic biological pH conditions,” Biosensors and Bioelectronics, art. no. 117677, 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117677.

Descargas

Publicado

30-09-2026

Número

Sección

Ciencias Aplicadas