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


Фракционирование полимеров / В книге ведущих специалистов в области физико-химии полимеров рассматриваются теоретические и экспериментальные аспекты разделения полимерных систем на фракции. Подробно разбираются методы получения фракций: последовательное осаждение, адсорбционная хроматография, гель-проникающая хроматография, терФракционирование полимеров
В книге ведущих специалистов в области физико-химии полимеров рассматриваются ...
Лабораторные работы по химии комплексных соединений / Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1972 года (издательство «Издательство Харьковского университета»).Лабораторные работы по химии комплексных соединений
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1972 года ...
Полиизобутилен / Полиизобутилен относится к числу тех высокомолекулярных соединений, получение которых лежит в основе современной химии синтетических материалов как с практической, так и научно-теоретической точек зрения. По физическим свойствам полиизобутилен следует отнести к группе каучукоподобных эластомеров. ПеПолиизобутилен
Полиизобутилен относится к числу тех высокомолекулярных соединений, получение ...
Успехи химии и физики полимеров / В сборник включены обзорные статьи по наиболее актуальным и интересным вопросам химии и физико-химии полимеров. Отдельные статьи посвящены успехам в области сополимеризации винил-хлорида, стабилизации эластомеров, а также структуре и свойствам гребнеобразных полимеров, расположению по типам функционУспехи химии и физики полимеров
В сборник включены обзорные статьи по наиболее актуальным и интересным вопросам ...