El diseño y desarrollo de arquitecturas innovadoras para dispositivos de almacenamiento de memoria y conversión de energía están a la vanguardia de los actuales esfuerzos de investigación que nos conducen hacia un futuro sostenible. Sin embargo, los problemas relacionados con el coste, la eficiencia y la fiabilidad de las tecnologías actuales siguen limitando seriamente su superación de los diseños estándar. Se espera que el uso de silicio nanoestructurado ordenado supere estas limitaciones e impulse el avance de las tecnologías alternativas. En concreto, el autoensamblaje de copolímeros en bloque se ha reconocido como un enfoque prometedor y rentable para organizar nanoestructuras de silicio. Este trabajo revisa algunos de los descubrimientos más importantes sobre el autoensamblaje de copolímeros en bloque y los complementa con los resultados de nuevos estudios experimentales. En primer lugar, se presenta un análisis cuantitativo sobre el ordenamiento y las fluctuaciones esperadas en la síntesis de nanoestructuras de silicio mediante métodos de síntesis estándar como la deposición química en fase vapor. A continuación, se analizan los efectos de los diversos parámetros que rigen los mecanismos de ordenación en los sistemas de copolímeros en bloque, como el espesor de la película, el peso molecular, las condiciones de recocido, el disolvente y la topografía del sustrato. Por último, como prueba de concepto, se presenta un ejemplo de aplicación a células solares desarrollado internamente, basado en nanoestructuras de silicio resultantes del autoensamblaje de copolímeros en bloque.
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