¿QUÉ HACEMOS EN MULTISENS?

MISIÓN
Desarrollar sensores portátiles autoalimentados, basados en nanocomposites poliméricos, capaces de medir deformaciones mecánicas y temperatura con alta sensibilidad y estabilidad, integrándolos en sistemas flexibles con comunicación inalámbrica. El proyecto busca impulsar la innovación en el ámbito biomédico, facilitando la monitorización continua, precisa y no invasiva de señales vitales, movimientos corporales y biopotenciales, para mejorar el diagnóstico, el seguimiento clínico y la calidad de vida de los usuarios.
VISIÓN
Ser un referente en el desarrollo de tecnologías biomédicas avanzadas basadas en materiales inteligentes y sostenibles, consolidando una plataforma científica y tecnológica que permita la integración de sensores flexibles y sistemas de energía autónomos en dispositivos portátiles de nueva generación.
JUSTIFICACIÓN
La creciente demanda de soluciones biomédicas portátiles y la necesidad de monitorización continua y en tiempo real de parámetros fisiológicos requieren nuevos materiales y sistemas energéticamente autónomos. Los sensores convencionales presentan limitaciones en flexibilidad, autonomía y biocompatibilidad. En este contexto, el proyecto MULTISENS propone una aproximación multidisciplinar, combinando nanocomposites poliméricos con tecnologías de autoalimentación y comunicación inalámbrica, para desarrollar dispositivos ligeros, flexibles y sostenibles.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Nano and Multifunctional Composites for Advanced Technologies Group (AdvNanoComp)
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Línea: "Materiales inteligentes y/o multifuncionales"
Área de investigación: "MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN AVANZADOS"
1. Desarrollo de nanocomposites multifuncionales
Síntesis y caracterización de nanocomposites piezorresistivos y piezoeléctricos destinados al desarrollo de sensores flexibles con alta sensibilidad y flexibilidad, así como de materiales para electrodos y electrolitos empleados en supercondensadores y baterías de ion litio flexibles.
2. Diseño, modelización y optimización de dispositivos autoalimentados
Desarrollo de modelos teóricos y simulaciones multiescala para predecir el comportamiento electrónico, mecánico y electroquímico de los materiales, junto con la fabricación e integración de supercondensadores y baterías flexibles en sistemas portátiles autónomos.
3. Validación tecnológica y procesamiento de señal
Evaluación del rendimiento de los sensores en la detección de señales biomédicas y movimientos corporales, desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica y procesamiento de datos.
