Применение в электронике

28.3. Применение в электронике

Важную область исследований, объединяющая технику и гетероциклическую химию, представляет собой получение электроактивных органических материалов [10]. Применение таких материалов, которое простирается за пределы простой замены металлов, включает в себя использование их в качестве проводников, сверхпроводников, полупроводников, аккумуляторов, транзисторов, сенсоров, светоизлучающих диодов и родственных электрохромных материалов. Эта область имеет большое коммерческое значение.

Значение использования органических проводников обусловлено по существу безграничным запасом доступных материалов, оказывающих минимальное влияние на экологию и не вызывающих большинства стратегических проблем, которые могут возникнуть при применении металлов и редких элементов. Устойчивость к коррозии, воздействию воздуха и воды, лёгкость получения в виде очень тонких плёнок и пригодность для введения в такие материалы, как ткани, — всё это также имеет значительные преимущества по сравнению с использованием металлических эквивалентов.

Механизм проводимости включает электронную проводимость через длинные цепочки сопряжённых молекул и/или π-комплексные структуры. Подробное обсуждение теории проводимости выходит за рамки данной книги; в этом разделе приводятся лишь возможные области применения гетероциклических соединений.

Типы соединений, используемых в качестве органических полупроводников, включают широкий круг ненасыщенных молекул, таких, как полиацетилен и полианилин, но с коммерческой точки зрения и применительно к гетероциклической химии особое значение имеют полипиррол, политиофен и родственные полимеры и я-комплексные структуры, производные тетратиафульвалена. Преимущество использования гетероциклов заключается в том, что широкий круг электроноизбыточных, электронодефицитных и смешанных систем может быть легко получен с учётом целевого назначения в зависимости от их электронных и электрических свойств [11].


28.3. Применение в электронике

Список литературы к главе 28


Сборник примеров и задач по технологии переработки полимеров / В пособии приводятся примеры и задачи основных процессов переработки: смешения, таблетирования и прессования, литья под давлением, экструзии, пневматического формования, вальцевания, каландрования, производства изделий из слоистых и стеклонаполненных пластиков, напыления и сварки. Учебное пособие прСборник примеров и задач по технологии переработки полимеров
В пособии приводятся примеры и задачи основных процессов переработки: смешения, ...
Поверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение / Приведена современная классификация ПАВ и их смесей, рассмотрены технологии промышленного синтеза, свойства, характеристики и методы анализа. Дан обзор всех основных областей применения ПАВ, в том числе в бытовых моющих средствах и продуктах личной гигиены. Большое внимание отводится промышленному иПоверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение
Приведена современная классификация ПАВ и их смесей, рассмотрены технологии ...
Пластические массы / В сборнике рассмотрены вопросы, связанные с технологией получения сырья и полупродуктов для производства пластических масс, синтезом фенольных, карбамидных, эпоксидных, фуриловых и фурфурольных смол, кремнийорганических полимеров, ионообменных смол и др., расширением ассортимента пластификаторов, наПластические массы
В сборнике рассмотрены вопросы, связанные с технологией получения сырья и ...
Пластмассы со специальными свойствами / Сборник научных трудов содержит статьи, посвящённые современным проблемам химии полимеров, созданию новых полимерных материалов со специальными свойствами, новым направлениям переработки пластмасс. Публикуемые материалы представлены на международную научную конференцию «Пластмассы со специальными свПластмассы со специальными свойствами
Сборник научных трудов содержит статьи, посвящённые современным проблемам химии ...