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dc.contributor.authorTavárez Díaz, Emil Jesús 
dc.date.accessioned2018-10-14T07:44:26Z
dc.date.available2018-10-14T07:44:26Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstract[ENG]Those polypyrrole films were employed in this work are constituted by electrochemical molecular machines. The oxidation/reduction of the material mimics the intracellular matrix of muscle cells. The material has been synthesized on Pt by flow of a constant current through a monomeric solution. The reproducibility of the electrogeneration of the process was checked by voltammetric and gravimetric control. The influence of the electrolyte concentration on the reversible oxidation/reduction of the synthesized polypyrrole films was studied by potential sweeps, square potential waves or square current waves in various NaCl aqueous solutions. The evolution of the consumed energy by the reaction or that of any of Its components (charge and potential) vary as a function of (is a sensor of) the electrolyte concentration: the energy consumed by the reaction adapts to or senses, the chemical energy of the reaction media. A theoretical description of the attained results is presented getting the sensing equation. Identical conclusions were attained employing NaSCN aqueous solutions. [SPA] Las películas de polipirrol empleadas en este trabajo están constituidas por máquinas moleculares electroquímicas. Durante su oxidación/reducción la composición del material simula la matriz intracelular de las células musculares. El material fue sintetizado a corriente constante garantizando la reproducibilidad de la síntesis mediante control voltamperométrico y gravimétrico de las películas generadas. La influencia de la concentración del electrolito en las reacciones reversibles de oxidación/reducción de las películas sintetizadas fue estudiada mediante barridos de potencial, ondas cuadradas de potencial u ondas cuadradas de corriente a diferentes concentraciones de NaCl. La evolución de la energía consumida por la reacción o la de sus componentes (carga y potencial) varía en función de (siente) la concentración del electrolito: la energía de reacción se adapta a, o siente, la energía química del medio de reacción. Se presenta una descripción teórica de los resultados y las correspondientes ecuaciones sensores. Las mismas conclusiones fueron alcanzadas empleando disoluciones acuosas de NaSCNes_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.title.alternativeElectrochemistry and intelligent materials : (multistep molecular machines)es_ES
dc.titleElectroquímica y materiales inteligentes : (máquinas moleculares multielectrónicas)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.subject.otherQuímica-Físicaes_ES
dc.contributor.advisorFernández Otero, Toribio 
dc.subjectElectroquímicaes_ES
dc.subjectElectrochemistryes_ES
dc.subjectRobots industrialeses_ES
dc.subjectIndustrial robotses_ES
dc.subjectInteligencia artificiales_ES
dc.subjectArtificial intelligencees_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10317/7372
dc.description.centroEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales_ES
dc.contributor.departmentArquitectura y Tecnología de la Edificaciónes_ES
dc.description.universityUniversidad Politécnica de Cartagenaes_ES
dc.subject.unesco1203.04 Inteligencia Artificiales_ES
dc.subject.unesco2210.05 Electroquímicaes_ES


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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
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