Revoluční polymery zvyšují budoucnost mikroelektroniky!

Revoluční polymery zvyšují budoucnost mikroelektroniky!

Interdisciplinární výzkumný tým z Technické univerzity v Ilmenau dosáhl významného pokroku ve vývoji organických materiálů pro mikroelektroniku. V inovativním materiálním systému vědci pracují s polymery, které jsou zvláště vhodné pro aplikace v mikroelektronice. Tento materiálový systém se skládá ze tří hlavních složek: elektricky vodivého polymeru, katalyzátoru, který rozpoznává a opravuje oxidační poškození, jakož i monomer, který slouží jako molekulární záplata. Prof. Robert Geitner z fyzikální chemie a prof. Christian Dreßler z teoretické fyziky solidních state je významně zapojen do zkoumání a simulace materiálových vlastností. Propagační student Henrike Zacher kombinuje tato dvě výzkumná oblast pro vývoj funkčních materiálových systémů pro laboratorní testy. Dlouhodobým cílem týmu je vytvořit udržitelnější alternativu k klasickým materiálům v mikroelektronice, jako je "https://www.tu-ilmenau.de/unionline/forschung/details/organische-fuer-eine-ne-deue-der-microelektronik-1623"> nahlášená.

Tento vývoj je nejen důležitý kvůli jejich inovativitě, ale také zahrnují použití moderních výrobních metod. Procesy zpracování založené na řešení hrají klíčovou roli při vývoji nových organických funkčních materiálů. Použití kovově katalyzovaných vazebných reakcí C-C k vytváření polovodivých polymerů je příkladem použití pokročilých chemických technik. Fraunhofer IAP se také zaměřuje na návrh nově polymerních fosforescentních systémů pro organické světlo emitující světlo (OLED), které jsou vyvíjeny radikální polymerační metodami. Cílem těchto metod je syntetizovat vadné polymery a minimalizovat nečistoty, což je zásadní pro kvalitu produktů. Mezi další oblasti zaostření patří vývoj elektrických polymerů a nových dielektrických polymerů a pevných elektrolytů založených na polymeru pro baterie automobilů, jako je fraunhofer iap vysvětleno.

6 Tento postup zabraňuje aglomeraci dipólů a zajišťuje homogenní filmy. Mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti nových materiálů jsou slibné, protože to znamená, že zotavení aktivity lze zlepšit ve srovnání s konvenčními materiály šestkrát. Přenos této technologie do jiných tříd materiálu by mohl dále podpořit vývoj nových aplikací.

Stručně řečeno, lze říci, že vývoj v oblasti organických materiálů, zejména v mikroelektronice a elektrických polymerech, má fascinující inovativní sílu. Interdisciplinární spolupráce mezi chemiky, fyziky a inženýry bude zásadní pro vytváření udržitelných a efektivních technologií budoucnosti.

Details
OrtIlmenau, Deutschland
Quellen

Kommentare (0)