{"id":12800,"date":"2026-03-09T12:05:43","date_gmt":"2026-03-09T12:05:43","guid":{"rendered":"https:\/\/fluidnatek.com\/?p=12800"},"modified":"2026-03-12T12:51:31","modified_gmt":"2026-03-12T12:51:31","slug":"nanofibras-electrohiladas-energia-piezoelectrica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/nanofibras-electrohiladas-energia-piezoelectrica\/","title":{"rendered":"Nanofibras electrohiladas para la generaci\u00f3n de energ\u00eda piezoel\u00e9ctrica"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Introducci\u00f3n: El reto de la generaci\u00f3n de energ\u00eda de baja potencia<\/strong><\/h2>\n<p>La r\u00e1pida expansi\u00f3n de los dispositivos electr\u00f3nicos port\u00e1tiles, las redes de sensores distribuidos, los dispositivos m\u00e9dicos implantables y las plataformas del Internet de las cosas ha intensificado la demanda de fuentes de energ\u00eda descentralizadas y de bajo consumo. Las tecnolog\u00edas tradicionales de bater\u00edas, a pesar de su prevalencia, presentan importantes obst\u00e1culos en cuanto a su limitada vida \u00fatil, el mantenimiento peri\u00f3dico, sus r\u00edgidos factores de forma y las preocupaciones medioambientales relacionadas con su eliminaci\u00f3n y sustituci\u00f3n. <\/p>\n<p>A medida que los dispositivos electr\u00f3nicos se vuelven m\u00e1s peque\u00f1os, ligeros y flexibles, los sistemas energ\u00e9ticos que los alimentan deben seguir la misma trayectoria. Esta presi\u00f3n tecnol\u00f3gica ha acelerado la investigaci\u00f3n sobre estrategias de recolecci\u00f3n de energ\u00eda port\u00e1tiles capaces de convertir la energ\u00eda mec\u00e1nica ambiental \u2014como el movimiento corporal, la vibraci\u00f3n, las fluctuaciones de presi\u00f3n o las ondas ac\u00fasticas\u2014 en energ\u00eda el\u00e9ctrica utilizable. <\/p>\n<p>Entre los diferentes mecanismos de recolecci\u00f3n de energ\u00eda (triboel\u00e9ctrico, termoel\u00e9ctrico, fotovoltaico), la generaci\u00f3n de energ\u00eda piezoel\u00e9ctrica se ha convertido en un enfoque especialmente atractivo debido a su acoplamiento electromec\u00e1nico directo, su alta eficiencia de conversi\u00f3n de energ\u00eda a peque\u00f1a escala y su compatibilidad con materiales flexibles. Cuando se combinan con arquitecturas nanoestructuradas fabricadas mediante <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/equipos-electrospinning-avanzados\/\">electrospinning<\/a>, los materiales piezoel\u00e9ctricos pueden alcanzar niveles de rendimiento adecuados para sistemas aut\u00f3nomos pr\u00e1cticos. <\/p>\n<p>Este art\u00edculo analiza c\u00f3mo la generaci\u00f3n de energ\u00eda piezoel\u00e9ctrica mediante electrospinning permite el desarrollo de nanogeneradores flexibles, los materiales utilizados, las estrategias de fabricaci\u00f3n, las consideraciones de rendimiento y c\u00f3mo las <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/maquinas-electrospinning\/\">plataformas de electrospinning de Fluidnatek<\/a> contribuyen a este campo.<\/p>\n<h2><strong>\u00bfQu\u00e9 es la generaci\u00f3n de energ\u00eda piezoel\u00e9ctrica?<\/strong><\/h2>\n<p>La piezoelectricidad es la capacidad de ciertos materiales para generar una carga el\u00e9ctrica en respuesta a una tensi\u00f3n mec\u00e1nica aplicada. El fen\u00f3meno se debe a estructuras cristalinas no centrosim\u00e9tricas o dipolos moleculares alineados, que producen un desplazamiento de la carga bajo deformaci\u00f3n. <\/p>\n<p>En las aplicaciones de recolecci\u00f3n de energ\u00eda, los est\u00edmulos mec\u00e1nicos como la flexi\u00f3n, la compresi\u00f3n o la vibraci\u00f3n inducen la polarizaci\u00f3n el\u00e9ctrica, creando una salida de voltaje medible. Los dispositivos que aprovechan este mecanismo se denominan com\u00fanmente nanogeneradores piezoel\u00e9ctricos (PENG), un concepto introducido en las primeras investigaciones sobre la recolecci\u00f3n de energ\u00eda a nanoescala (Wang y Song, 2006). <\/p>\n<h2>Los materiales piezoel\u00e9ctricos se pueden clasificar, en t\u00e9rminos generales, en:<\/h2>\n<ul>\n<li>Cer\u00e1micas (por ejemplo, PZT, titanato de zirconato de plomo), que ofrecen altos coeficientes piezoel\u00e9ctricos, pero suelen ser fr\u00e1giles, r\u00edgidas y contener plomo, lo que suscita preocupaciones para aplicaciones flexibles y port\u00e1tiles, as\u00ed como para dise\u00f1os respetuosos con el medio ambiente.<\/li>\n<li>Pol\u00edmeros (por ejemplo, PVDF y PVDF-TrFE), que son flexibles, ligeros y compatibles con factores de forma delgados y adaptables.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En el contexto de la electr\u00f3nica flexible y port\u00e1til, los pol\u00edmeros piezoel\u00e9ctricos son preferibles a las cer\u00e1micas a base de plomo debido a su mayor flexibilidad mec\u00e1nica, su f\u00e1cil procesabilidad y su mayor biocompatibilidad inherente. Entre ellos, el polifluoruro de vinilideno (PVDF) y su copol\u00edmero polifluoruro de vinilideno-co-trifluoroetileno (PVDF-TrFE) son los m\u00e1s estudiados, especialmente cuando se procesan en nanofibras mediante electrospinning para maximizar su contenido de fase \u03b2 electroactiva y su alineaci\u00f3n molecular. <\/p>\n\t<div id=\"gap-1449534326\" class=\"gap-element clearfix\" style=\"display:block; height:auto;\">\n\t\t\n<style>\n#gap-1449534326 {\n  padding-top: 30px;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n\t<div class=\"img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y\" id=\"image_1685781581\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"img-inner dark\" >\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1020\" height=\"677\" src=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/062_PVDF-eSpun-nanofibers-1024x680.jpg\" class=\"attachment-large size-large\" alt=\"PVDF electrospun nanofibers.\" srcset=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/062_PVDF-eSpun-nanofibers-1024x680.jpg 1024w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/062_PVDF-eSpun-nanofibers-300x199.jpg 300w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/062_PVDF-eSpun-nanofibers-768x510.jpg 768w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/062_PVDF-eSpun-nanofibers-1536x1020.jpg 1536w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/062_PVDF-eSpun-nanofibers.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1020px) 100vw, 1020px\" \/>\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n<style>\n#image_1685781581 {\n  width: 100%;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<p><em>Imagen SEM de nanofibras electrohiladas de PVDF. Imagen cortes\u00eda de <a href=\"https:\/\/www.nanoscience.com\/electrospinning-image-gallery\/\">Nanoscience Instruments<\/a>.<\/em><\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2><strong>\u00bfPor qu\u00e9 utilizar nanofibras electrohiladas para aplicaciones piezoel\u00e9ctricas?<\/strong><\/h2>\n<p>El electrospinning es una t\u00e9cnica de fabricaci\u00f3n de fibras de alto voltaje capaz de producir fibras continuas con di\u00e1metros que van desde micr\u00f3metros hasta decenas de nan\u00f3metros. El proceso ofrece varias ventajas intr\u00ednsecas para las nanofibras piezoel\u00e9ctricas electrohiladas: <\/p>\n<ol>\n<li> <strong>Formaci\u00f3n mejorada de la fase \u03b2<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Durante el electrospinning, los fuertes campos el\u00e9ctricos y las fuerzas de extensi\u00f3n alinean las cadenas de pol\u00edmeros a lo largo del eje de la fibra. En los sistemas basados en PVDF, esto favorece la formaci\u00f3n de la fase \u03b2 electroactiva, responsable del comportamiento piezoel\u00e9ctrico. El electrospinning puede aumentar sustancialmente el contenido de la fase \u03b2 en comparaci\u00f3n con el moldeo de pel\u00edculas convencional, lo que a menudo reduce o elimina la necesidad de tratamientos post-polarizaci\u00f3n extensivos (Li y Xia, 2004; Persano et al., 2013).  <\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Alta relaci\u00f3n superficie-volumen<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Las l\u00e1minas nanofibrosas presentan grandes \u00e1reas interfaciales y baja rigidez a la flexi\u00f3n. Estas caracter\u00edsticas mejoran la sensibilidad mec\u00e1nica y la polarizaci\u00f3n inducida por deformaci\u00f3n, lo que mejora la salida de tensi\u00f3n bajo peque\u00f1as deformaciones. <\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Flexibilidad mec\u00e1nica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Las membranas electrohiladas son ligeras y flexibles, lo que las hace ideales para textiles piezoel\u00e9ctricos, parches port\u00e1tiles, sensores flexibles y dispositivos biom\u00e9dicos aut\u00f3nomos.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Capacidad de ajuste estructural<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El electrospinning permite un control preciso del di\u00e1metro de las fibras, su alineaci\u00f3n, porosidad, arquitecturas multicapa e incorporaci\u00f3n de compuestos (por ejemplo, nanopart\u00edculas cer\u00e1micas). Esta versatilidad favorece el desarrollo de dispositivos piezoel\u00e9ctricos basados en nanofibras optimizados para entornos mec\u00e1nicos espec\u00edficos. <\/p>\n<p>Para saber m\u00e1s, visita: https:\/\/fluidnatek.com\/<\/p>\n<h2><strong>Nanogeneradores piezoel\u00e9ctricos a partir de fibras electrohiladas<\/strong><\/h2>\n<p>Las fibras electrohiladas pueden integrarse en arquitecturas de dispositivos flexibles en las que la deformaci\u00f3n mec\u00e1nica induce la separaci\u00f3n de cargas. Una configuraci\u00f3n t\u00edpica incluye una l\u00e1mina de nanofibras de PVDF o PVDF-TrFE electrohiladas, electrodos conductores superiores e inferiores y una capa de encapsulaci\u00f3n para protecci\u00f3n mec\u00e1nica. Bajo flexi\u00f3n o compresi\u00f3n c\u00edclicas, los dipolos alineados generan una salida de tensi\u00f3n alterna.  <\/p>\n<p>Los par\u00e1metros clave de rendimiento incluyen el voltaje en circuito abierto (Voc), la corriente en cortocircuito (Isc), la densidad de potencia (\u00b5W\/cm\u00b2), la durabilidad mec\u00e1nica y la respuesta de frecuencia.<\/p>\n<p>Las arquitecturas electrohiladas son especialmente ventajosas para la captaci\u00f3n de energ\u00eda biomec\u00e1nica de baja frecuencia (por ejemplo, al caminar, respirar o mover las articulaciones), lo que las hace adecuadas para sistemas port\u00e1tiles de captaci\u00f3n de energ\u00eda.<\/p>\n<h3><strong>Uso de PVDF y PVDF-TrFE para la recolecci\u00f3n de energ\u00eda<\/strong><\/h3>\n<p>Las nanofibras de PVDF son el material de referencia en los sistemas piezoel\u00e9ctricos basados en pol\u00edmeros. Entre sus ventajas se incluyen una alta estabilizaci\u00f3n de la fase \u03b2 bajo electrospinning, buena resistencia qu\u00edmica, durabilidad mec\u00e1nica y disponibilidad comercial. <\/p>\n<p>Las nanofibras de PVDF son el material de referencia en los sistemas piezoel\u00e9ctricos basados en pol\u00edmeros. Entre sus ventajas se incluyen una alta estabilizaci\u00f3n de la fase \u03b2 bajo electrospinning, buena resistencia qu\u00edmica, durabilidad mec\u00e1nica y disponibilidad comercial. <\/p>\n<p>En concreto, Persano et al. (2013) demostraron que las matrices alineadas de nanofibras de PVDF-TrFE electrohiladas pueden alcanzar un rendimiento piezoel\u00e9ctrico excepcional, lo que permite detectar presiones de hasta 0,1 Pa y las hace adecuadas tanto para aplicaciones de recolecci\u00f3n de energ\u00eda como para aplicaciones de detecci\u00f3n autoalimentadas. Las fibras alineadas presentan una salida piezoel\u00e9ctrica sustancialmente mayor que las esteras orientadas aleatoriamente, un hallazgo confirmado en m\u00faltiples estudios independientes, ya que el mayor grado de orientaci\u00f3n acelera la transferencia de carga a lo largo del eje de la fibra (Persano et al., 2013). <\/p>\n<p>Las estrategias de optimizaci\u00f3n incluyen el control de los sistemas de disolventes para adaptar la cristalinidad, el ajuste del voltaje aplicado y la distancia del colector, el uso de colectores giratorios para la alineaci\u00f3n de las fibras y la incorporaci\u00f3n de rellenos cer\u00e1micos (por ejemplo, nanopart\u00edculas de BaTiO\u2083).<\/p>\n<h3><strong>Fuentes de energ\u00eda port\u00e1tiles y aut\u00f3nomas con nanofibras<\/strong><\/h3>\n<p>La integraci\u00f3n de membranas piezoel\u00e9ctricas electrohiladas en textiles permite el desarrollo de textiles piezoel\u00e9ctricos capaces de convertir el movimiento corporal en electricidad.<\/p>\n<p>Entre sus aplicaciones se incluyen parches de monitorizaci\u00f3n de la salud autoalimentados, sistemas de detecci\u00f3n de movimiento, sensores de presi\u00f3n flexibles y nodos Internet de las Cosas aut\u00f3nomos. Las l\u00e1minas de nanofibras electrohiladas pueden laminarse sobre tejidos o integrarse directamente en arquitecturas textiles multicapa. Su conformidad mec\u00e1nica garantiza una incomodidad m\u00ednima al tiempo que mantiene el rendimiento funcional.  <\/p>\n<p>Para saber m\u00e1s, visita: https:\/\/fluidnatek.com\/<\/p>\n<h2><strong>Materiales y estrategias de fabricaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>El rendimiento de los sistemas de PVDF electrohilados depende en gran medida de los par\u00e1metros de procesamiento. La transformaci\u00f3n de fase \u03b1\u2192\u03b2 en el PVDF, la transici\u00f3n clave responsable de la actividad piezoel\u00e9ctrica, se ve influida tanto por las condiciones mec\u00e1nicas como por las el\u00e9ctricas durante la formaci\u00f3n de la fibra (Sencadas et al., 2009). <\/p>\n<p><strong>Par\u00e1metros de la soluci\u00f3n de pol\u00edmeros<\/strong><\/p>\n<p>La concentraci\u00f3n afecta a la uniformidad de las fibras y a la formaci\u00f3n de perlas. La volatilidad del disolvente influye en la cristalinidad. Los aditivos pueden modificar la conductividad y el comportamiento de las fases.  <\/p>\n<p><strong>Par\u00e1metros de electrospinning<\/strong><\/p>\n<p>El voltaje aplicado, el caudal, la distancia entre la aguja y el colector, y la humedad y temperatura ambientales desempe\u00f1an un papel fundamental en la determinaci\u00f3n de la morfolog\u00eda de la fibra y el contenido de fase \u03b2.<\/p>\n<p><strong>Tratamientos posteriores<\/strong><\/p>\n<p>El tratamiento t\u00e9rmico favorece el crecimiento cristalino, mientras que la polarizaci\u00f3n electrost\u00e1tica y el estiramiento mec\u00e1nico son fundamentales para alinear los dipolos moleculares y la orientaci\u00f3n de las cadenas polim\u00e9ricas. El estiramiento uniaxial de las pel\u00edculas de PVDF se ha documentado como un m\u00e9todo clave para impulsar la transici\u00f3n \u03b1\u2192\u03b2 (Sencadas et al., 2009), y el electrospinning reproduce este efecto a escala de fibra durante el propio proceso de hilado. <\/p>\n<p><strong>Sistemas compuestos<\/strong><\/p>\n<p>Para mejorar las propiedades diel\u00e9ctricas y piezoel\u00e9ctricas, los investigadores incorporan nanopart\u00edculas de BaTiO\u2083, nanoestructuras de ZnO y derivados del grafeno. Estos sistemas h\u00edbridos tienen como objetivo combinar la flexibilidad del pol\u00edmero con los coeficientes piezoel\u00e9ctricos de la cer\u00e1mica, aumentando la potencia de salida sin sacrificar la flexibilidad mec\u00e1nica. <\/p>\n<h2><strong>Rendimiento en aplicaciones de recolecci\u00f3n de energ\u00eda<\/strong><\/h2>\n<p>Las m\u00e9tricas de rendimiento en los sistemas de generaci\u00f3n de energ\u00eda piezoel\u00e9ctrica electrohilados dependen de la arquitectura del dispositivo y de las condiciones de prueba.<\/p>\n<p>Wang y Song (2006) demostraron el concepto fundamental de los generadores piezoel\u00e9ctricos a nanoescala utilizando matrices de nanocables de \u00f3xido de zinc. Investigaciones posteriores han perfeccionado los sistemas basados en pol\u00edmeros para mejorar la escalabilidad y la flexibilidad. <\/p>\n<p>Persano et al. (2013) informaron sobre dispositivos flexibles de alto rendimiento basados en matrices alineadas de nanofibras de PVDF-TrFE capaces de detectar presiones tan bajas como 0,1 Pa, lo que demuestra la idoneidad de estas arquitecturas tanto para la recolecci\u00f3n de energ\u00eda como para aplicaciones de detecci\u00f3n de presi\u00f3n ultrasensibles. En configuraciones flexibles, las nanofibras electrohiladas han mostrado una salida estable a lo largo de miles de ciclos mec\u00e1nicos, con salidas de tensi\u00f3n que van desde unos pocos voltios hasta decenas de voltios y densidades de potencia t\u00edpicamente en el rango de \u00b5W\/cm\u00b2, dependiendo de la arquitectura, la alineaci\u00f3n de las fibras y la frecuencia de entrada mec\u00e1nica en muchos de los dispositivos descritos (Persano et al., 2013; Chang et al., 2010). <\/p>\n<p>Las arquitecturas electrohiladas son especialmente adecuadas para:<\/p>\n<ul>\n<li>Captura de energ\u00eda biomec\u00e1nica de baja frecuencia<\/li>\n<li>Integraci\u00f3n con electr\u00f3nica flexible<\/li>\n<li>Recolecci\u00f3n h\u00edbrida de energ\u00eda (sistemas piezoel\u00e9ctricos + triboel\u00e9ctricos combinados)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Es importante destacar que el electrospinning ofrece escalabilidad desde la I+D en laboratorio hasta la producci\u00f3n piloto e industrial, lo que permite pasar de los prototipos acad\u00e9micos a los dispositivos comerciales.<\/p>\n<h2><strong>Capacidades de Fluidnatek para el desarrollo de nanofibras piezoel\u00e9ctricas<\/strong><\/h2>\n<p>Fluidnatek ofrece plataformas avanzadas de electrospinning dise\u00f1adas espec\u00edficamente para la investigaci\u00f3n, la producci\u00f3n a escala piloto y la fabricaci\u00f3n industrial de nanofibras funcionales.<\/p>\n<p>El control preciso de alto voltaje que ofrecen los sistemas Fluidnatek respalda directamente los mecanismos de promoci\u00f3n de la fase \u03b2 descritos anteriormente, mientras que los colectores giratorios y con patrones permiten la fabricaci\u00f3n de arquitecturas de nanofibras alineadas que, como demostraron Persano et al. (2013), son fundamentales para maximizar la producci\u00f3n piezoel\u00e9ctrica. El control ambiental de la humedad y la temperatura durante el hilado aborda el comportamiento de cristalizaci\u00f3n sensible al proceso del PVDF documentado por Sencadas et al. (2009). <\/p>\n<p>Las capacidades clave incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Control preciso del voltaje y del entorno<\/li>\n<li>Configuraciones con m\u00faltiples agujas y sin agujas<\/li>\n<li>Colectores giratorios y con patrones para la alineaci\u00f3n de fibras<\/li>\n<li>Sistemas escalables para la producci\u00f3n continua<\/li>\n<li>Compatibilidad con sistemas PVDF y PVDF-TrFE<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estos sistemas permiten el desarrollo de materiales piezoel\u00e9ctricos flexibles, la optimizaci\u00f3n de la morfolog\u00eda de las fibras, la fabricaci\u00f3n de membranas de nanofibras alineadas y la ampliaci\u00f3n de dispositivos piezoel\u00e9ctricos basados en nanofibras. Los equipos de Fluidnatek permiten la reproducibilidad, la supervisi\u00f3n de procesos y el control de par\u00e1metros, aspectos esenciales para la investigaci\u00f3n avanzada en materiales. <\/p>\n<p>Para saber m\u00e1s, visita: https:\/\/fluidnatek.com\/electrospinning-machines\/<\/p>\n<h2><strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>La convergencia multidisciplinar de la electr\u00f3nica flexible, las tecnolog\u00edas wearable y los sistemas de sensores aut\u00f3nomos ha intensificado el desarrollo de estrategias miniaturizadas y altamente eficientes para la captaci\u00f3n de energ\u00eda. Los generadores piezoel\u00e9ctricos electrohilados representan un avance fundamental en este \u00e1mbito, ya que integran los avances en ciencia de los materiales y nanotecnolog\u00eda con la fabricaci\u00f3n escalable. Al aprovechar el electrospinning, los investigadores pueden mejorar la formaci\u00f3n de la fase \u03b2, adaptar la alineaci\u00f3n de las fibras y fabricar nanogeneradores de PVDF y PVDF-TrFE de alto rendimiento adecuados para aplicaciones en el mundo real. Los sistemas resultantes admiten la recolecci\u00f3n de energ\u00eda port\u00e1til, los textiles inteligentes y las plataformas de detecci\u00f3n autoalimentadas.   <\/p>\n<p>A medida que crece la demanda de fuentes de energ\u00eda flexibles, ligeras y sostenibles, las arquitecturas de nanofibras electrohiladas desempe\u00f1ar\u00e1n un papel cada vez m\u00e1s estrat\u00e9gico en los sistemas energ\u00e9ticos de pr\u00f3xima generaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>\u00bfListo para crear materiales piezoel\u00e9ctricos de \u00faltima generaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<p>Fluidnatek ofrece soluciones de electrospinning escalables para sistemas de nanofibras de recolecci\u00f3n de energ\u00eda dise\u00f1ados para la innovaci\u00f3n en dispositivos port\u00e1tiles y sensores aut\u00f3nomos. Ya sea que su enfoque sea la alineaci\u00f3n de fibras PVDF-TrFE, los nanogeneradores compuestos o la integraci\u00f3n de textiles piezoel\u00e9ctricos, nuestro equipo puede respaldar su proceso desde el laboratorio hasta la escala de producci\u00f3n. <\/p>\n<p>P\u00f3ngase en contacto con nuestro equipo para desarrollar su pr\u00f3xima plataforma de nanogeneradores piezoel\u00e9ctricos electrohilados.<\/p>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<p>Chang, C., Tran, V. H., Wang, J., Fuh, Y. K., &amp; Lin, L. (2010). Direct-write piezoelectric polymeric nanogenerator with high energy conversion efficiency. Nano Letters, 10(2), 726\u2013731.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/nl903612n\">https:\/\/doi.org\/10.1021\/nl903612n<\/a><\/p>\n<p>Li, D., &amp; Xia, Y. (2004). Electrospinning of nanofibers: Reinventing the wheel? Advanced Materials, 16(14), 1151\u20131170.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/adma.200400719\">https:\/\/doi.org\/10.1002\/adma.200400719<\/a><\/p>\n<p>Persano, L., Dagdeviren, C., Su, Y., Zhang, Y., Girardo, S., Pisignano, D., Huang, Y., &amp; Rogers, J. A. (2013). High performance piezoelectric devices based on aligned arrays of nanofibers of poly(vinylidenefluoride-co-trifluoroethylene). Nature Communications, 4, 1633.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/ncomms2639\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/ncomms2639<\/a><\/p>\n<p>Sencadas, V., Gregorio, R., &amp; Lanceros-M\u00e9ndez, S. (2009). \u03b1 to \u03b2 phase transformation and microstructural changes of PVDF films induced by uniaxial stretch. Progress in Polymer Science, 34(10), 1003\u20131033.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.progpolymsci.2009.05.004\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.progpolymsci.2009.05.004<\/a><\/p>\n<p>Wang, Z. L., &amp; Song, J. (2006). Piezoelectric nanogenerators based on zinc oxide nanowire arrays. Science, 312(5771), 242\u2013246.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1126\/science.1124005\">https:\/\/doi.org\/10.1126\/science.1124005<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n: El reto de la generaci\u00f3n de energ\u00eda de baja potencia La r\u00e1pida expansi\u00f3n de los dispositivos electr\u00f3nicos port\u00e1tiles, las redes de sensores distribuidos, los dispositivos m\u00e9dicos implantables y las plataformas del Internet de las cosas ha intensificado la demanda de fuentes de energ\u00eda descentralizadas y de bajo consumo. 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