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


Химия и технология полиформальдегида / Книга посвящена изложению теоретических основ синтеза нового полимерного материала — полиформальдегида, применяемого для производства различных деталей в машиностроении, приборостроении и других областях народного хозяйства. В книге рассматриваются различные аспекты процессов полимеризации формальдеХимия и технология полиформальдегида
Книга посвящена изложению теоретических основ синтеза нового полимерного ...
Популярная библиотека химических элементов (комплект из 2 книг) / «Популярная библиотека химических элементов» содержит сведения обо всех элементах, известных человечеству. Сегодня их 107, причём некоторые получены искусственно. Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железоПопулярная библиотека химических элементов (комплект из 2 книг)
«Популярная библиотека химических элементов» содержит сведения обо всех ...
Химия в нашем доме / Описаны самые разнообразные химические средства, применяемые в быту для стирки, отбеливания белья, уборки квартиры, борьбы с молью и другими вредными насекомыми, для ухода за растениями и автомобилем, ремонта и т. д. Кратко рассказано об истории развития бытовой химии, приводится классификация отечеХимия в нашем доме
Описаны самые разнообразные химические средства, применяемые в быту для стирки, ...
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, ...