Найдена молекула, которая поможет печатать микросхемы из пластика

А также позволит создавать новые классы органических солнечных батарей, которые будут намного дешевле, чем батареи на кремниевой основе. Молекула может использоваться при создании органических полупроводников и в целом дать толчок развитию органической электроники, считают ученые из МГУ им. Ломоносова.

Совместно с коллегами из Института Лейбница (Дрезден) группе московских ученых удалось выяснить, что известная науке уже около 30 лет молекула под названием [3]-радиален может использоваться при создании органических полупроводников, сообщает пресс-служба МГУ. Достижение исследователей в частности поможет созданию органических светодиодов и новых классов органических солнечных батарей.

[3]-радиален — это так называемый допант или «легирующая примесь», добавление которого к полимерной основе существенно увеличивает ее электрическую проводимость. Для неорганических полупроводников подобные допанты разрабатываются уже в течение нескольких десятков лет, но в отношении органических проводников это направление изучено в меньшей степени.

Сегодня чаще всего применяются фторированные допанты, но они подходят не для всех полимеров, которые используются в «пластиковой» электронике. Ученым было важно найти допант, который хорошо смешивается с полимером, не потеряв с ним контакт. Роль московских ученых заключалась в поиске подходящей молекулы с точки зрения полимерной физики. В результате была найдена производная молекулы [3]-радиален.

Новый рекорд солнечной энергетики установила Британия

Эксперименты показали, что вещество прекрасно смешивается с полимерами и позволяет увеличивать их электрическую проводимость в десятки и даже сотни раз.

Органическая или «пластиковая» электроника — сравнительно молодое научное направление, возникшее около 15 — 20 лет назад. Его цель — разработка электронных устройств на органических материалах. Такая электроника пока уступает стандартной кремниевой в быстродействии, она также пока менее долговечна. Но у нее есть и преимущества: легкость, тонкость, гибкость, прозрачность. И самое главное — пластиковая электроника значительно дешевле кремниевой.

К основным применениям органической электроники следует отнести создание солнечных батарей, намного более дешевых, чем батареи на кремнии. Высокая стоимость последних — одна из причин, которая не позволяет покрывать ими большие площади и, таким образом, более полно использовать энергию солнечного света. Также органическая электроника может применяться при создании светоизлучающих устройств и органических полевых транзисторов.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Физики придумали, как раскрыть тайну темной материи
Космос
Ученые рассказали, как экстремальный холод влияет на сон
Наука
Марсианский метеорит раскрыл тайны воды на Красной планете
Космос
Хакеры удаленно взломали компьютер, используя соседний Wi-Fi
Новости
«Уэбб» заснял три огромные «невозможные» галактики
Космос
Телескоп запечатлел столкновение галактик на скорости 3,2 млн км/ч
Космос
Укус вместо укола: создана вакцина от малярии, распространяемая комарами
Наука
Физики определили форму отдельного фотона
Наука
Создатели ChatGPT планируют выпустить собственный браузер
Новости
Плотность промышленных роботов в мире удвоилась за семь лет
Новости
В Гибралтаре нашли «фабрику», на которой неандертальцы варили клей
Наука
Nvidia раскрыла, какие товары компании будут в дефиците и когда
Новости
Посмотрите на первое в истории фото звезды из другой галактики
Космос
Чрезвычайно молодую планету нашли у звезды с «кривым» диском
Космос
Предложен способ навигации дронов без GPS: по «отпечаткам рельефа»
Новости
Ученые раскрыли тайну гигантских черных дыр ранней Вселенной
Космос
Microsoft и Atom Computing выпустят коммерческий квантовый компьютер в 2025 году
Новости
Создан робот-голубь, который летает как настоящая птица
Наука
На страницах тысячелетнего Голубого Корана нашли скрытый текст
Наука
Уязвимость ИИ: типы атак LLM-injection и способы защиты от них
Технологии