Разработан полимер с изменяемой проводимостью
Доктор Ю-Лин Лу (Yueh-Lin (Lynn) Loo) из Университета Техаса в Остине модифицировала полианилин таким образом, что его проводимость может «настраиваться» непосредственно в процессе производства. Разработка позволит создавать необходимые компоненты для электронных приборов недалекого будущего.
Доктор Ю-Лин Лу, ассистент-профессор химической технологии сгибает матрицу из силиконового полимера. Силикон используется в качестве шаблона для производства полианилиновых проводов (Фото: University of Texas at Austin)
Невысокая стоимость производства полианилина, его гибкость и хорошая проводимость позволяют рассматривать этот полимер в качестве перспективной замены классическим проводникам-металлам. Лу обнаружила, что изменение соотношения полианилин : электронодонорные добавки позволяет увеличить проводимость материала в 1.5 – 10 раз в зависимости от типа присадки. Конечно, проводимость полианилина пока еще не может соперничать с электропроводимостью меди, серебра или золота, использующихся в быстро обменивающихся информацией электронных схемах, но увеличение проводимости органического материала на порядок (переход от значения проводимости, характерного для полупроводников к проводимости проводника) позволяет говорить о близком наступлении эры более дешевых органических проводов и электрических контактов.
В ценовом отношении химически модифицированный полианилин имеет ряд преимуществ в сравнении с обычно используемыми металлами. Результаты предыдущего исследования Лу показали возможность производства «проводов» из активированного полианилина в растворе при комнатной температуре и без необходимости использования вакуумных камер,что существенно удешевляет получение полианилиновых микропроводов в сравнении с традиционными производствами золотых или серебряных проводов для микроэлектроники.
- Превращение пластикового мусора в химическое сокровище
- Истинный механизм аммиачного катализа
- Катализатор, превращающий воду в энергетическое богатство
- Жидкие металлы меняют процессы химического машиностроения
- Влияние электричества на химический синтез
- Прорыв в области электрокатализаторов для производства H2O2
- Раскрытие атомных тайн распада металла
- Преобразование сельского хозяйства с помощью микробных удобрений
- Уничтожение прочных пластиковых соединений
- Возрождения метода Барбье с помощью механохимией