Materiales y energía



El Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona acoge distintos centros de referencia que trabajan para la innovación de nuevos materiales y procesos de generación y acomulación de energía.

  • Procesos biológicos para la eliminación de H2S contenido en gases como biogás o gas natural.
  • Producción Bioelectroquímica de hidrógeno.
  • Reducción de las emisiones netas de CO2.
  • Biorreactores biológicos para la captación de CO2.
  • Captación biológica de CO2.

  • Tecnologías para el tratamiento de aguas y gases residuales.
  • Fabricación de dispositivos de potencia.
  • Sistemas para mejorar la eficiencia y la reducción de consumo de energía, con especial énfasis en las aplicaciones, el transporte, la industria aeroespacial, de energía renovable de la automoción y de distribución de energía.
  • Detección de radiación en aplicaciones de alta energía de la física y de imagen médica.
  • Detección de gas.
  • Materiales para generar energía fotovoltaica.
  • Materiales para almacenar y convertir energía.
  • Materiales para la generación, almacenamiento y utilización de energía.
  • Materiales para placas fotovoltaicas flexibles basadas en materiales plásticos.
  • Nuevos métodos para obtener y almacenar energía de forma sostenible.
  • Transformación de productos naturales biológicos en productos energéticos (Recuperación de energía a partir de diferentes residuos que se generan en los procesos industriales para generar productos con valor añadido, como los biocombustibles).

  • Mejorar la transmisión inalámbrica de energía eléctrica.
  • Superconductores con aplicación a trenes levitantes.
  • Desarrollo y construcción de cables superconductores.
  • Sistemas microelectrónicos para el contado remoto de agu /gas/electricidad.
  • Sistemas avanzados de diagnóstico del estado de las infraestructuras eléctricas y de gas existentes.
  • Algoritmos para la gestión óptima de la recarga de vehículos eléctricos.
  • Sistemas avanzados de diagnóstico del estado de las infraestructuras existentes.
  • Dispositivos de potencia.
  • Sistemas de control de entornos y personas.

  • Tecnología para la fabricación de sondas de AFM funcionales.
  • Métodos basados ​​en nanolithografías emergentes para elaborar estructuras de escala nanométrica y dispositivos de interés para los micro/nanosistemas integrados.

  • Biomateriales y materiales para drug delivery y diagnóstico.
  • Materiales para energía y medio ambiente.
  • Diseño de materiales para ciencias de la comunicación y electrónica.
  • Óptica de materiales.
  • Micro y nano-dispositivos de alto rendimiento para aplicaciones biológicas y biomédicas.
  • BioInterfases y nanomateriales en aplicaciones de salud pública y sanidad ambiental.
  • Sistema óptico portátil y multiparamétrico para el conteo y / o análisis de partículas suprananómetricas orgánicas (microorganismos) e inorgánicas. 
  • Material para la fabricación de sensores de metales pesados ​​pequeños, de bajo coste, alta sensibilidad y respetuosos con el medio ambiente.