Revolučné polyméry zvyšujú budúcnosť mikroelektroniky!

Revolučné polyméry zvyšujú budúcnosť mikroelektroniky!
Ilmenau, Deutschland - Interdisciplinárny výskumný tím z Technickej univerzity v Ilmenau dosiahol významný pokrok vo vývoji organických materiálov pre mikroelektroniku. V inovatívnom materiálovom systéme vedci pracujú s polymérmi, ktoré sú zvlášť vhodné pre aplikácie v mikroelektronike. Tento materiálový systém pozostáva z troch hlavných komponentov: elektricky vodivého polyméru, katalyzátora, ktorý rozpoznáva a opravuje oxidačné poškodenie, ako aj monomér, ktorý slúži ako molekulárna náplasť. Robert Geitner z fyzikálnej chémie a prof. Christian Dreßler z teoretickej fyzky solídnej stanice sa významne podieľa na vyšetrení a simulácii materiálnych vlastností. Propagačný študent Henrike Zacher kombinuje tieto dve výskumné oblasti s cieľom vyvíjať funkčné materiálové systémy pre laboratórne testy. The long-term goal of the team is to create a more sustainable alternative to classic materials in microelectronics, such as "https://www.tu-ilmenau.de/unionline/forschung/details/organische-fuer-eine-neue generation-der-der-mikroelektronik-1623"> tu ilmenau reported.
Tento vývoj je dôležitý nielen z dôvodu ich inovativity, ale zahŕňajú aj použitie moderných výrobných metód. Procesy spracovania založené na roztoku zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vývoji nových organických funkčných materiálov. Príkladom použitia pokročilých chemických techník je použitie kovových reakcií katalyzovaných kovmi C- Fraunhofer IAP sa tiež zameriava na návrh novo polymérnych fosforescenčných systémov pre organické diódy emitujúce svetlo (OLED), ktoré sa vyvíjajú pomocou radikálových polymerizačných metód. Cieľom týchto metód je syntetizovať defektné polyméry a minimalizovať nečistoty, čo je rozhodujúce pre kvalitu výrobkov. Medzi ďalšie oblasti zamerania patrí vývoj elektrických polymérov a nové dielektrické polyméry, ako aj fixované elektrolyty založené na polyméroch pre autobusy, ako napríklad fraunhofer iap Vysvetlené.
Nový proces elastomérov na báze chemickej modifikácie má potenciál významne zvýšiť na popoludnie viazaním organických dipólov k silikónovej matrici. Tento postup bráni aglomerácii dipólov a zaisťuje homogénne filmy. Mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti nových materiálov sú sľubné, pretože to znamená, že obnovenie aktivity sa môže zlepšiť šesťkrát v porovnaní s konvenčnými materiálmi. Prenos tejto technológie do iných materiálových tried by mohol ďalej podporovať vývoj nových aplikácií.
Stručne povedané, možno povedať, že vývoj v oblasti organických materiálov, najmä v mikroelektronike a elektrických polyméroch, má fascinujúcu inovatívnu silu. Interdisciplinárna spolupráca medzi chemikmi, fyzikmi a inžiniermi bude rozhodujúca pre vytváranie udržateľných a efektívnych technológií budúcnosti.Details | |
---|---|
Ort | Ilmenau, Deutschland |
Quellen |