La evaporación por láser pulsado asistida por matriz (MAPLE) es una técnica de deposición, desarrollada a partir de la deposición por láser pulsado (PLD), especialmente adecuada para producir películas finas orgánicas/poliméricas, que puede beneficiarse del uso del láser Nd:YAG. Dependiendo de los valores relativos de los coeficientes de absorción de luz del disolvente y de las moléculas que se van a depositar, la energía láser es absorbida directamente por el disolvente o se transfiere a él, lo que proporciona un mecanismo de desorción más suave con respecto a la PLD. En PLD se suele utilizar radiación láser ultravioleta, pero en MAPLE, dado que normalmente se trata de moléculas fácilmente dañables, el uso del láser Nd:YAG ofrece la ventaja de permitir seleccionar la longitud de onda del láser desde el ultravioleta (266 nm o 355 nm, correspondientes a energías de fotones de 4,66 eV o 3,49 eV, respectivamente) hasta el visible (532 nm, 2,33 eV) y el infrarrojo (1064 nm, 1,17 eV). En este trabajo se describe en detalle la técnica MAPLE, junto con un estudio de las aplicaciones actuales y posibles en el futuro para la deposición de materiales orgánicos y biomateriales, teniendo en cuenta las ventajas de utilizar un láser Nd:YAG. Además de otros resultados, tenemos la confirmación experimental de que las aplicaciones de MAPLE no se limitan a moléculas transparentes altamente solubles en disolvente absorbente de luz, permitiendo así la deposición de moléculas poco solubles absorbentes de luz suspendidas en un líquido transparente a la luz.
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