Revoliuciniai polimerai padidina mikroelektronikos ateitį!

Revoliuciniai polimerai padidina mikroelektronikos ateitį!
Ilmenau, Deutschland - Tarpdisciplininės tyrimų komanda iš Ilmenau techninio universiteto padarė didelę pažangą kuriant organines medžiagas mikroelektronikai. Inovatyvioje medžiagos sistemoje tyrėjai dirba su polimerais, kurie yra ypač tinkami naudoti mikroelektronikoje. Ši medžiagos sistema susideda iš trijų pagrindinių komponentų: elektra laidus polimeras, katalizatorius, atpažįstantis ir atkuriantis oksidacijos pažeidimus, taip pat monomerą, kuris tarnauja kaip molekulinis pleistras. Prof. Robertas Geitneris iš fizinės chemijos ir prof. Christianas Dreßleris iš teorinės kietos -statuso fizikos yra reikšmingai susijusios su materialiųjų savybių tyrimu ir modeliavimu. Reklaminis studentas Henrikas Zacheris sujungia šias dvi tyrimų sritis, kad sukurtų funkcines medžiagų sistemas laboratoriniams tyrimams. Ilgalaikis komandos tikslas yra sukurti tvaresnę alternatyvą klasikinėms medžiagoms mikroelektronikoje, tokią kaip „https://www.tu-ilmenau.de/unionline/forschung/details/organische-fuer-eine-deue generola-der-der-mikroelektronik-1623“> Tu-Tu ilmen.
Šie pokyčiai yra ne tik svarbūs dėl jų novatoriškumo, bet ir apima šiuolaikinių gamybos metodų naudojimą. Sprendimas pagrįsti apdorojimo procesai vaidina lemiamą vaidmenį kuriant naujas organines funkcines medžiagas. C-C metalo katalizuojamų jungčių reakcijų naudojimas norint sukurti pusiau laidžius polimerus yra pažangių cheminių metodų naudojimo pavyzdys. „Fraunhofer IAP“ taip pat daugiausia dėmesio skiria naujai polimerų fosforescencinių sistemų, skirtų organiniams šviesai skleidžiantiems diodams (OLED), projektavimui, kuris yra kuriamas radikalių polimerizacijos metodais. Šiais metodais siekiama sintetinti sugedusius polimerus ir sumažinti priemaišas, o tai yra labai svarbi produktų kokybei. Kitos fokusavimo sritys apima elektrinių polimerų ir naujų dielektrinių polimerų, taip pat polimerų pagrindu pagamintų fiksuotų elektrolitų, tokių kaip automobilių baterijoms, vystymą Fraunhofer IAP atstovavo išsamiai.
elektroaktyvūs polimerai ir jų taikymas
Elektros polimerų tyrimai pastaraisiais metais tapo vis svarbesni. Šioms medžiagoms būdingas jų sugebėjimas reaguoti į elektrinius signalus ir sukurti mechaninius judesius. Perspektyvi taikymo sritis yra dielektriniai elastomeraktuatoriai (DEA), kurie dažnai vadinami „dirbtiniais raumenimis“. Šios pavaros turi nedidelę masę ir minkštumą, todėl jos yra tinkamos tokioms pritaikymams kaip rankos imtynių robotai, miniatiūriniai siurbliai ir elektromechaniniai jungikliai. Tačiau platus šios technologijos naudojimas prieštarauja aukštos perjungimo įtampos iššūkiui, kuris gali pasiekti iki kelių kilovoltų. Vykdydami novatoriškas kaltininkų padidinimo procedūras ir mažinant modulį, tyrėjai gali sumažinti perjungimo įtampą, kuri išplečia galimą šių medžiagų naudojimą, pavyzdžiui, fraunhofer iap paaiškinta.
Naujas cheminio modifikavimo procesas silikono pagrindu pagrįsti elastomerai gali žymiai padidinti vienos popietės padidėjimą, susiejant organinius dipolius su silikono matrica. Ši procedūra apsaugo nuo dipolių aglomeracijos ir užtikrina homogenines plėveles. Naujų medžiagų mechaninės, šiluminės ir elektrinės savybės yra perspektyvios, nes tai reiškia, kad aktyvumo atkūrimą galima pagerinti šešis kartus, palyginti su įprastomis medžiagomis. Šios technologijos perkėlimas į kitas medžiagų klases galėtų dar labiau skatinti naujų programų plėtrą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad organinių medžiagų, ypač mikroelektronikos ir elektros polimerų, pokyčiai turi žavų novatorišką jėgą. Tarpdisciplininis chemikų, fizikų ir inžinierių bendradarbiavimas bus labai svarbus kuriant tvarias ir efektyvias ateities technologijas.Details | |
---|---|
Ort | Ilmenau, Deutschland |
Quellen |