Abstract

Se ha propuesto la fabricación de un sensor de temperatura basado en un material nanocompuesto capaz de detectar estímulos físicos y convertirlos en señales eléctricas. Como matriz se seleccionó el TPU, un polímero termoplástico flexible con buena estabilidad química y térmica, sin embargo, aislante de la corriente eléctrica. Las nanopartículas empleadas para favorecer la conducción son los nanotubos de carbono (CNT), ya que poseen una elevada conductividad eléctrica y alta resistencia mecánica. La fabricación del sensor se realiza por extrusión, mantenido constantes la temperatura de la cámara a 200°C, el par máximo y la velocidad del husillo. Esta temperatura se ha obtenido realizando las caracterizaciones de TGA y DSC del TPU sin CNT, debiendo estar entre los 170°C y los 236°C para alcanzar la menor viscosidad posible sin llegar a degradar el polímero. Se han estudiado varios contenidos de CNT:1,5%, 2%, 2,5%, 4% y 6%, así como varios tiempos de dispersión dentro de la cámara: El comportamiento eléctrico del sensor a temperatura ambiente muestra que a mayores porcentajes de CNT mayor es la conductividad eléctrica del material, alcanzando valores de 0,078 S/m para las muestras extruidas. La obtención de los sensores se hizo mediante prensado llegando a valores de conductividad más elevados, de hasta 10 S/m, lo que indica que el proceso de prensado favorece una distribución más homogénea de los nanotubos. Se observa que al aumentar la temperatura también lo hace la conductividad eléctrica debido a una mayor movilidad de los portadores de carga. En ese sentido, las sensibilidades obtenidas van desde -7.3 ¿ 10-3 ¿-1 hasta -2.2 ¿ 10-3 ¿-1, pudiéndose afirmar que los sensores desarrollados en este estudio presentan una respuesta adecuada para la monitorización de temperaturas superiores a la del cuerpo humano, lo que los hace prometedores para aplicaciones biomédicas. A su vez, se observó una correspondencia entre estos resultados y los obtenidos mediante corriente alterna, con una disminución de la impedancia y un aumento de la frecuencia característica en las condiciones más conductoras. Finalmente se realizaron dos pruebas de concepto, una sobre un brazo humano y otra sobre un vaso de precipitados. En ambos casos se aplicó calor y se demostró la correlación directa entre el aumento de la temperatura y la disminución de la resistencia a medida que pasaba el tiempo, mostrando la viabilidad del sensor tanto en piel humana como en otros materiales como el vidrio.
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Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Víctor Díaz Mena, Xoan Xosé Fernández Sánchez-Romate

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