Materiales orgánicos para una electrónica sostenible: aplicaciones en dispositivos vestibles
DOI:
https://doi.org/10.20983/cienciavital.2026.03.apl.01Palabras clave:
electrónica flexible, polímeros semiconductores, dispositivos wearables, biosensoresResumen
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.
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.
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