Impartida: Dr. Ernesto Suaste Gómez

Duración: 64 hrs.

Objetivo:

Entender las bases para el diseño, desarrollo e innovación de sensores y actuadores del grupo de los Ferroeléctricos como los Piezoeléctricos y Piroeléctricos para su aplicación en el campo de Bioelectrónica e Ingeniería Biomédica.

Contenido:

1.- Ferroeléctricos en general

    1. Estructura cristalina y Ferroelectricidad
    2. Orígenes de la polarización espontánea
    3. Orígenes del campo inducido
    4. Efecto electro-óptico
    5. Ejemplo de Ferroeléctricos
    6. Aplicación de Ferroeléctricos

2.- Tratamiento matemático de los Ferroeléctricos

2.1. Representación de las propiedades físicas

2.2. Fenomenología de la Ferroelectricidad

3.- Materiales, Diseño de dispositivos y procesos de fabricación

3.1. Diseño de materiales

3.2. Procesos de fabricación e los materiales

3.3. Diseño de dispositivos

3.4. Efectos del tamaño del grano en Ferroelectricidad

3.5 Contribuciones del dominio Ferroeléctrico

3.6. Elaboración de multicapas

4.- Sistema de alta permitividad dieléctrica

4.1. Capacitores cerámicos

4.2. Capacitos en chip

4.3. Sustratos híbridos

4.4. Ferroeléctricos de relajamiento

5.- Dispositivos Piroeléctricos

5.1. Materiales Piroeléctricos

5.2. Sensores de temperatura e infrarrojos

5.3. Sensores de imágenes infrarrojos

6.- Dispositivos Piezoeléctricos

6.1. Materiales y propiedades piezoeléctricas

6.2. Sensores de presión, Acelerómetros y giroscopios

6.3. Vibradores piezoeléctricos y transductores ultrasónicos

6.4 Dispositivos de onda acústica de superficie

6.5. Actuadores piezoeléctricos

7.- Dispositivos electro ópticos

7.1. Revisión del efecto electro óptico

7.2. Cerámicas electro ópticas transparentes

7.3. Dispositivos electro ópticos tipo bula

7.4. Guías de onda moduladoras

8.- Materiales compuestos

8.1. Conectividad

8.2. Efectos de los compuestos

8.3. Compuestos PZT: Polímeros

8.4. Implantes Cerámica: Metal

9.- Materiales actuadores

9.1. Materiales actuadores prácticos

9.2. Figuras de merito para transductores piezoeléctricos

9.3. Dependencia a la temperatura de materiales de esfuerzo electrostrictivo

9.4. Velocidad de respuesta

9.5. Propiedades mecánicas de los actuadores

10.- Actuadores cerámicos y métodos de fabricación

10.1 Fabricación de cerámicas y cristales de un solo tipo

10.2 Diseño de dispositivos actuadores

10.3 Materiales electrodo

10.4 Piezoeléctricos comercialmente disponibles y actuadores electrostrictivo

11.- Técnicas de manejo y control para actuadores piezoeléctricos

11.1 Clasificación de actuadores piezoeléctricos

11.2 Control de retroalimentación

11.3 Manejo de pulsos

11.4 Manejo de resonancia

11.5 Sensores y componentes especializados para sistemas micromecatrónicos

12.- Teoría, síntesis, propiedades y caracterización de polímeros

12.1 Nanofibras de polyanilina: Síntesis, propiedades y aplicaciones

12.2 Avances de Polypyrrole

12.3 PEDT: PSS como conductor transparente

13.- Procesamiento y aplicaciones de polímeros

13.1 Procesamiento de polímeros

13.2 Aplicación y dispositivos basados en polímeros

14.- Materiales EAP

14.1 Introducción

14.2 Polímeros electroactivos EAP

14.3 Polímeros con forma y propiedades controlables

14.4 EAP eléctricos

14.5 Modelado de EAP

14.6 Pruebas y caracterización

14.7 Actuadores, dispositivos y mecanismos con EAP

14.8 Aplicaciones de los EAP

15.- Pruebas y metodologías para prototipos cerámicos y polímeros

15.1 Método para la determinación del punto de transición de fase de cerámicas

BIBLIOGRAFIA

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