Diferencia entre revisiones de «Toribio Fernández Otero»

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'''Toribio Fernández Otero''' ([[Palacios del Sil]], [[León (España)|León]]; [[1951]]) es un químico [[España|español]] referente mundial en investigación sobre [[polímeros conductores]] y sus aplicaciones electroquímicas en [[músculos]] artificiales, ventanas inteligentes, membranas adaptables o interfases nerviosas; siendo el primer químico español en ser invitado, 2007, a la célebre [[conferencia Solvay]].<ref>[http://www.solvayinstitutes.be/Activities_Description/Docs%20Publications/Reports/2007/03Rapport.pdf Conferencia Solvay 2007]</ref>
'''Toribio Fernández Otero''' ([[Palacios del Sil]], [[León (España)|León]]; 1951) es un químico [[España|español]] referente mundial en investigación sobre [[polímeros conductores]] y sus aplicaciones electroquímicas en [[músculos]] artificiales, ventanas inteligentes, membranas adaptables o interfases nerviosas; siendo el primer químico español en ser invitado, 2007, a la célebre [[conferencia Solvay]].<ref>[http://www.solvayinstitutes.be/html/photo_gallery_solvayconf_chemistry.html]</ref>
   
   
== Biografía ==
== Biografía ==
Licenciado en Ciencias Químicas por la [[Universidad de Oviedo]] en 1974; estudios de doctorado en el Instituto Rocasolano (CSIC) de Madrid; Doctor en Ciencias por la [[Universidad Complutense de Madrid]] en 1978; profesor de las siguientes Universidades: [[Universidad Complutense de Madrid]], [[Universidad Politécnica de Madrid]], [[Universidad del País Vasco]] UPV/EHU y [[Universidad Politécnica de Cartagena]] UPCT; obtiene la cátedra de Química Física y Macromoléculas de la UPV/EHU en 1989 y la cátedra de Química Física de la UPCT en el 2002; especializado en [[Electroquímica]], [[Corrosión]] y [[Polímeros]] (plásticos) conductores de la electricidad. Ha colaborado con el [[Jet Propulsion Laboratory]], la [[Universidad de Connecticut]], RIKEN entre otros centros de investigación. Ha sido promotor y primer presidente de CIDETEC, fundación privada para la transferencia de tecnologías electroquímicas sutuada en el Parque Tecnológico de San Sebastián. En Cartagena ha montado el Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes. Fue presidente del grupo de Electroquímica de la [[Real Sociedad Española de Química]].<ref>[https://web.archive.org/web/20100324074307/http://www.upct.es/electroquimica/socios.htm]</ref>
Licenciado en Ciencias Químicas por la [[Universidad de Oviedo]] en 1974; estudios de doctorado en el Instituto Rocasolano (CSIC) de Madrid; Doctor en Ciencias por la [[Universidad Complutense de Madrid]] en 1978; profesor de las siguientes Universidades: [[Universidad Complutense de Madrid]], [[Universidad Politécnica de Madrid]], [[Universidad del País Vasco]] UPV/EHU y [[Universidad Politécnica de Cartagena]] UPCT; obtiene la cátedra de Química Física y Macromoléculas de la UPV/EHU en 1989 y la cátedra de Química Física de la UPCT en el 2002; especializado en [[Electroquímica]], [[Corrosión]] y [[Polímeros]] (plásticos) conductores de la electricidad. Ha colaborado con el [[Jet Propulsion Laboratory]], la [[Universidad de Connecticut]], RIKEN entre otros centros de investigación. Ha sido promotor y primer presidente de CIDETEC, fundación privada para la transferencia de tecnologías electroquímicas sutuada en el Parque Tecnológico de San Sebastián. En Cartagena ha montado el Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes. Fue presidente del grupo de Electroquímica de la [[Real Sociedad Española de Química]].<ref>[https://rseqelectroquimica.com/historia/]</ref>
 
== Investigaciones científicas ==
== Investigaciones científicas ==
Sus investigaciones se centran en la síntesis, propiedades y aplicaciones electroquímicas de [[polímeros conductores]] la llevan a desarrollar y patentar en 1992 los primeros [[músculos]] artificiales, los primeros músculos sensores del ambiente y los primeros músculos con sensibilidad táctil; desarrollando el modelo de Estimulación [[Electroquímica]] de la Relajaciones Conformacionales (EERC), donde se trata de integrar: [[Electroquímica]], [[Ciencia de los polímeros]] y [[Mecánica]], introduciendo y definiendo el nuevo concepto de no-[[estequiometría]] gigante.  
Sus investigaciones se centran en la síntesis, propiedades y aplicaciones electroquímicas de [[polímeros conductores]] y le llevan a desarrollar y patentar en 1992 los primeros [[músculos]] artificiales, los primeros músculos sensores del ambiente y los primeros músculos con sensibilidad táctil; desarrollando el modelo de Estimulación [[Electroquímica]] de la Relajaciones Conformacionales (EERC), donde se trata de integrar: [[Electroquímica]], [[Ciencia de los polímeros]] y [[Mecánica]], introduciendo y definiendo el nuevo concepto de no-[[estequiometría]] gigante. El objetivo último es replicar tanto las funciones biológicas, como su descripción mediante ecuaciones físico-químicas


=== Biomimetismo ===
=== Biomimetismo ===
En la oxidación o reducción electroquímica de los [[polímeros conductores]] intervienen corrientes eléctricas, reacciones químicas, agua, sales y [[polímeros]]. La secuencia imita, en la forma más sencilla, los procesos que ocurren en las funciones biológicas. Con las reacciones cambian las propiedades electroquímicas de los [[polímeros conductores]] (cambio: de [[volumen]], de [[color]], en la carga almacenada, en la [[porosidad]], en la concentración de iones almacenados). Estas propiedades son biomiméticas: mimetizan funciones y órganos biológicos (músculos, pieles miméticas, órganos eléctricos-[[anguila eléctrica]]-, [[membrana]]s, [[glándulas]], interfases nerviosas).
En la oxidación o reducción electroquímica de los [[polímeros conductores]] intervienen corrientes eléctricas, reacciones químicas, agua, sales y máquinas moleculares, [[polímeros]]. La secuencia replica, en la forma más sencilla, los procesos que ocurren en la matriz intracelular de las células funcionales durante las funciones biológicas. Con las reacciones cambian las propiedades electroquímicas de los [[polímeros conductores]] (cambio: de [[volumen]], de [[color]], en la carga almacenada, en la [[porosidad]], en la concentración de iones almacenados). Estas propiedades son biomiméticas: mimetizan funciones y órganos biológicos (músculos, pieles miméticas, órganos eléctricos-[[anguila eléctrica]]-, [[membrana]]s, [[glándulas]], interfases nerviosas).


=== Materiales inteligentes ===
=== Materiales inteligentes ===
El paradigma de materiales inteligentes son los biológicos y son, como los musculares, simultáneamente: actuadores (motores), sensores y se autorreparan. Los materiales artificiales son tanto mas inteligentes cuanto mas solapan esa triple funcionalidad. Los [[músculos]] artificiales electroquímicos sienten el ambiente ([[temperatura]], concentración salina, peso transportado, velocidad de movimiento y posición). Los dos cables de conexión contienen, simultáneamente, la señal [[actuador]]a (corriente) y la [[sensor]]a (potencial): son "[[sistemas inteligentes]]" actuadores-sensores en los que gran parte de la "inteligencia" se ha transferido del programa de software al material.
El paradigma de materiales inteligentes son los biológicos y son, como los musculares, simultáneamente: actuadores (motores), sensores y se autorreparan. Los materiales artificiales son tanto más inteligentes cuanto más solapan esa triple funcionalidad. Los [[músculos]] artificiales electroquímicos sienten el ambiente ([[temperatura]], concentración salina, peso transportado, velocidad de movimiento y posición). Los dos cables de conexión contienen, simultáneamente, la señal [[actuador]]a (corriente) y la [[sensor]]a (potencial): son "[[sistemas inteligentes]]" actuadores-sensores en los que gran parte de la "inteligencia" se ha transferido del programa de software al material. Un nuevo principio sensor surge de los estudios experimentales: la evolución de la energía consumida por la reacción que controla a cualquiera de los dispositivo actuadores responde (siente) instantáneamente la variación de todas, y cada una, de las condiciones energéticas de reacción (térmicas, químicas, mecánicas o eléctricas).


== Premios y Nombramientos ==
== Premios y Nombramientos ==
Ha recibido diversos reconocimientos por su labor como:  
Ha recibido diversos reconocimientos por su labor como:  
*[[2004]] - Premio de Investigación Brucker Española de Química-Física de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ);<ref>                                        [http://ndeaa.jpl.nasa.gov/nasa-nde/newsltr/WW-EAP_Newsletter6-2.pdf Newsletter del JPL de la NASA]</ref>
*2004 - Premio de Investigación Brucker Española de Química-Física de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ);<ref>                                        [http://ndeaa.jpl.nasa.gov/nasa-nde/newsltr/WW-EAP_Newsletter6-2.pdf Newsletter del JPL de la NASA]</ref>
*[[2005]] - Premio CIDETEC del Grupo de Electroquímica de la RSEQ, a la trayectoria Científica an Electroquímica.                                                  
*2005 - Premio CIDETEC del Grupo de Electroquímica de la RSEQ, a la trayectoria Científica an Electroquímica.
*[[2007]] - Investigador invitado a la [[Conferencias Solvay]] en su 21ª edición.                                    
*2007 - Investigador invitado a la [[Conferencias Solvay]] en su 21.ª edición.
*[[2008]] - Científico Invitado Senior de los Institutos RIKEN ([[Japón]]).                                                                                
*2008 - Científico Invitado Senior de los Institutos RIKEN ([[Japón]]).
*[[2004]] - Científico Adjunto de la [[Universidad de los Andes (Colombia)|Universidad de los Andes]] ([[Colombia]]).                                                                                                  
*2004 - Científico Adjunto de la [[Universidad de los Andes (Colombia)|Universidad de los Andes]] ([[Colombia]]).
*[[2008]] - Profesor Invitado de la [[Universidad de Cergy-Pontoise]] ([[Francia]]).
*2008 - Profesor Invitado de la [[Universidad de Cergy-Pontoise]] ([[Francia]]).


== Referencias ==
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* [https://web.archive.org/web/20090405040050/http://www.rseq.org/premiquimica.htm Premio de Química Física 2004 de la RSEQ.]
* [https://web.archive.org/web/20090405040050/http://www.rseq.org/premiquimica.htm Premio de Química Física 2004 de la RSEQ.]
* [http://www.newscientist.com/article/mg15621113.900-the-plastic-sixpack--artificial-muscle-can-be-built-from-layers-of-polymer-film.html NewScientist.]
* [http://www.newscientist.com/article/mg15621113.900-the-plastic-sixpack--artificial-muscle-can-be-built-from-layers-of-polymer-film.html NewScientist.]
* [https://archive.is/20130412045850/www.wired.com/science/discoveries/news/1998/04/11902 Pumping Plastic] Wired.
* [https://archive.today/20130412045850/www.wired.com/science/discoveries/news/1998/04/11902 Pumping Plastic] Wired.
* [https://web.archive.org/web/20070622031708/http://ciencias.uniandes.edu.co/pdf/investigadores0204.pdf Investigador Adjunto de la Universidad de los Andes.]
* [https://web.archive.org/web/20070622031708/http://ciencias.uniandes.edu.co/pdf/investigadores0204.pdf Investigador Adjunto de la Universidad de los Andes.]


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* [http://iopscience.iop.org/1742-6596/127/1/011001/?ejredirect=.iopscience Biomimetics, Artificial Muscles and Nano-Bio: Scientist Meet Doctors] Journal of Physics Conference Series.
* [http://iopscience.iop.org/1742-6596/127/1/011001/?ejredirect=.iopscience Biomimetics, Artificial Muscles and Nano-Bio: Scientist Meet Doctors] Journal of Physics Conference Series.
* [http://books.google.com/books?id=6GRovXHas_MC&pg=PA1015&lpg=PA1015&dq=toribio+fernandez+otero&source=bl&ots=FLUxz07wsi&sig=hySPzo4__4n7ul-rRrA76r0k1FE&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=8&ct=result Electrochemomechanical Devices: Artificial Muscles Based on Conducting Polymers] Handbook of Conducting Polymers.
* [http://books.google.com/books?id=6GRovXHas_MC&pg=PA1015&lpg=PA1015&dq=toribio+fernandez+otero&source=bl&ots=FLUxz07wsi&sig=hySPzo4__4n7ul-rRrA76r0k1FE&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=8&ct=result Electrochemomechanical Devices: Artificial Muscles Based on Conducting Polymers] Handbook of Conducting Polymers.
* [http://www.springerlink.com/content/xj1m14q32663x89n/ Conducting Polymers] Capítulo de Libro.
* {{Enlace roto|1=[http://www.springerlink.com/content/xj1m14q32663x89n/ Conducting Polymers] |2=http://www.springerlink.com/content/xj1m14q32663x89n/ |bot=InternetArchiveBot }} Capítulo de Libro.
* [http://books.google.com/books?id=NGuBE1fTNWsC&pg=PA295&lpg=PA295&dq=toribio+fernandez+otero&source=bl&ots=KXUNL_M7YF&sig=68VaQj7AGZhxc8hHu1Mp5_bZtw8&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result Polymer Sensors and Actuators] Capítulo de Libro.
* [http://books.google.com/books?id=NGuBE1fTNWsC&pg=PA295&lpg=PA295&dq=toribio+fernandez+otero&source=bl&ots=KXUNL_M7YF&sig=68VaQj7AGZhxc8hHu1Mp5_bZtw8&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result Polymer Sensors and Actuators] Capítulo de Libro.
* [http://adsabs.harvard.edu/abs/2008BiBi....3c0202F World Congress on Biomimetics, Artificial Muscles and Nano-Bio] Smithsonian/NASA.
* [http://adsabs.harvard.edu/abs/2008BiBi....3c0202F World Congress on Biomimetics, Artificial Muscles and Nano-Bio] Smithsonian/NASA.
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[[Categoría:Científicos de España del siglo XXI]]
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[[Categoría:Catedráticos de la Universidad Politécnica de Cartagena]]
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[[Categoría:Académicos de la Real Sociedad Española de Química]]
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Toribio Fernández Otero
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Toribio Fernández Otero (Palacios del Sil, León; 1951) es un químico español referente mundial en investigación sobre polímeros conductores y sus aplicaciones electroquímicas en músculos artificiales, ventanas inteligentes, membranas adaptables o interfases nerviosas; siendo el primer químico español en ser invitado, 2007, a la célebre conferencia Solvay.[1]

Biografía

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo en 1974; estudios de doctorado en el Instituto Rocasolano (CSIC) de Madrid; Doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid en 1978; profesor de las siguientes Universidades: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad del País Vasco UPV/EHU y Universidad Politécnica de Cartagena UPCT; obtiene la cátedra de Química Física y Macromoléculas de la UPV/EHU en 1989 y la cátedra de Química Física de la UPCT en el 2002; especializado en Electroquímica, Corrosión y Polímeros (plásticos) conductores de la electricidad. Ha colaborado con el Jet Propulsion Laboratory, la Universidad de Connecticut, RIKEN entre otros centros de investigación. Ha sido promotor y primer presidente de CIDETEC, fundación privada para la transferencia de tecnologías electroquímicas sutuada en el Parque Tecnológico de San Sebastián. En Cartagena ha montado el Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes. Fue presidente del grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química.[2]

Investigaciones científicas

Sus investigaciones se centran en la síntesis, propiedades y aplicaciones electroquímicas de polímeros conductores y le llevan a desarrollar y patentar en 1992 los primeros músculos artificiales, los primeros músculos sensores del ambiente y los primeros músculos con sensibilidad táctil; desarrollando el modelo de Estimulación Electroquímica de la Relajaciones Conformacionales (EERC), donde se trata de integrar: Electroquímica, Ciencia de los polímeros y Mecánica, introduciendo y definiendo el nuevo concepto de no-estequiometría gigante. El objetivo último es replicar tanto las funciones biológicas, como su descripción mediante ecuaciones físico-químicas

Biomimetismo

En la oxidación o reducción electroquímica de los polímeros conductores intervienen corrientes eléctricas, reacciones químicas, agua, sales y máquinas moleculares, polímeros. La secuencia replica, en la forma más sencilla, los procesos que ocurren en la matriz intracelular de las células funcionales durante las funciones biológicas. Con las reacciones cambian las propiedades electroquímicas de los polímeros conductores (cambio: de volumen, de color, en la carga almacenada, en la porosidad, en la concentración de iones almacenados). Estas propiedades son biomiméticas: mimetizan funciones y órganos biológicos (músculos, pieles miméticas, órganos eléctricos-anguila eléctrica-, membranas, glándulas, interfases nerviosas).

Materiales inteligentes

El paradigma de materiales inteligentes son los biológicos y son, como los musculares, simultáneamente: actuadores (motores), sensores y se autorreparan. Los materiales artificiales son tanto más inteligentes cuanto más solapan esa triple funcionalidad. Los músculos artificiales electroquímicos sienten el ambiente (temperatura, concentración salina, peso transportado, velocidad de movimiento y posición). Los dos cables de conexión contienen, simultáneamente, la señal actuadora (corriente) y la sensora (potencial): son "sistemas inteligentes" actuadores-sensores en los que gran parte de la "inteligencia" se ha transferido del programa de software al material. Un nuevo principio sensor surge de los estudios experimentales: la evolución de la energía consumida por la reacción que controla a cualquiera de los dispositivo actuadores responde (siente) instantáneamente la variación de todas, y cada una, de las condiciones energéticas de reacción (térmicas, químicas, mecánicas o eléctricas).

Premios y Nombramientos

Ha recibido diversos reconocimientos por su labor como:

  • 2004 - Premio de Investigación Brucker Española de Química-Física de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ);[3]
  • 2005 - Premio CIDETEC del Grupo de Electroquímica de la RSEQ, a la trayectoria Científica an Electroquímica.
  • 2007 - Investigador invitado a la Conferencias Solvay en su 21.ª edición.
  • 2008 - Científico Invitado Senior de los Institutos RIKEN (Japón).
  • 2004 - Científico Adjunto de la Universidad de los Andes (Colombia).
  • 2008 - Profesor Invitado de la Universidad de Cergy-Pontoise (Francia).

Referencias

Principales publicaciones