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


Сетчатые полимеры (синтез, структура, свойства) / В монографии впервые в мировой литературе систематизирован и обобщён обширный экспериментальный и теоретический материал по методам характеристики структуры сетчатых полимеров, методам описания различных процессов формирования полимерных сеток, связи их структуры и физико-механических свойств. ИзложСетчатые полимеры (синтез, структура, свойства)
В монографии впервые в мировой литературе систематизирован и обобщён обширный ...
Магний / High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Ма?гний — элемент главной подгруппы второй группы, третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 12. Обозначается символом Mg (лат. Magnesium). Простое вещество магний (CAS-номер: 7439-95-4) — лёгкий, ковкиМагний
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Ма?гний — элемент главной подгруппы второй группы, ...
Справочник по дипольным моментам / Дипольный момент — важная молекулярная константа, характеризующая электрическую симметрию молекулы. Знание величины дипольного момента необходимо для изучения природы химической связи, оценки прочности донорно-акцепторных и межмолекулярных связей, для квантово-механических расчётов. По величине дипоСправочник по дипольным моментам
Дипольный момент — важная молекулярная константа, характеризующая ...
Окислительно-восстановительные полимеры (редокс-полимеры) / Книга является первой монографией об окислительно-восстановительных полимерах, представляющих большой интерес для широкого круга исследователей, занимающихся ионным обменом, очисткой воды, выделением и очисткой редких металлов, фоточувствительными материалами и физиологически активными веществами. ООкислительно-восстановительные полимеры (редокс-полимеры)
Книга является первой монографией об окислительно-восстановительных полимерах, ...