Традиционное назначение полимерных материалов в электротехнике базировалось на том, что большинство из них являются хорошими изоляторами. Но разработанные в последнее десятилетие материалы полимерной структуры наряду с изоляционными свойствами могут при определенных условиях обладать свойствами проводников. Необходимость получения недорогих средств защиты от электростатических разрядов и электромагнитных помех стимулирует разработку инноваций в области проводящих полимеров. Электронные устройства становятся все более чувствительными к воздействию электростатических разрядов, а также электромагнитных или радиочастотных помех, что вызывает бурную деятельность в области разработки электропроводящих полимеров. Такие полимеры, получаемые из термопластов и проводящих наполнителей, являются недорогим решением для борьбы с подобными помехами, и ученые активно работают над расширением диапазона их применения. Так, например, имеются существенные достижения в области разработки термопластов и термоотверждающихся материалов, наполненных нанотрубками, которые могут использоваться в целом ряде продуктов. Наряду с этим в качестве решения для устройств следующего поколения широко рекламируются полимеры, которые проводят электричество без использования наполнителей. Здесь в число применений входят недорогие ярлыки радиочастотной идентификации (RFID), электронная бумага (e-paper), переносные солнечные батареи, датчики, «умные» материалы, приводы и искусственные мышцы. Пластмасса начала вытеснять металл в конструкционных применениях, поскольку она конструируется так, чтобы превосходить сталь и прочие конструкционные металлы по своим эксплуатационным характеристикам, обеспечивая необходимые прочность или жесткость при меньшей массе и более низких затратах. Пластмассы также превосходят сталь благодаря своим экстраординарным свойствам в области электроизоляции. Достижения в области разработки от природы проводящих полимеров (ICP) быстро создают новые сферы применения для пластмасс, особенно, в области микроэлектроники. Существуют две основные группы применений этих уникальных полимеров: в первой в качестве основного свойства используется проводимость ICP, а во второй широко используется их электрическая активность. В целом можно отметить, что развитие технологий проводящих полимеров позволит в будущем заменить применение дорогостоящих металлических проводников более доступными полимерными аналогами.
2 views
0
0
1 year ago 00:01:00 1
Оборудование для гальванического производства
1 year ago 00:02:25 1
«Ну-ка, наука!» | Анна Шарина об изучении проводящих полимеров
2 years ago 00:01:05 2
3D- и 4D-печать металлами при комнатной температуре с использованием металлических гелей
2 years ago 00:38:28 10
☕ ГаражНовости #16 3D-печатные беспилотники имитируют птиц, 3D-печать яичной скорлупой и так далее!
3 years ago 01:10:58 3
Сыбачин А.В. - Прикладные аспекты современной химии - 17. Практическое применение полимеров
3 years ago 00:04:51 1
Полиэтилен и продукция из него
4 years ago 00:07:25 2
Полимерная Шпала из вторсырья!
5 years ago 01:27:23 1
Полимерные конденсаторы Panasonic. Выбираем правильное решение
5 years ago 00:14:44 3
Пластиковая электроника. Как сделать гибкий экран?
6 years ago 00:03:01 7
Elite: dangerous: фарм - ресурсы с торговый судов.
7 years ago 00:02:36 1
Проводящие полимеры
10 years ago 00:01:41 1
Новости науки #Universmotri #univernews #КФУ #кфу
10 years ago 00:03:02 1
Особенности самовосстанавливающихся предохранителей фирмы BOURNS
10 years ago 00:02:07 3
Неорганические оксидные белые светодиоды
10 years ago 00:01:36 9
Полианилин
10 years ago 00:01:53 1
Резистивные датчики влажности
10 years ago 00:02:25 1
Конденсаторы с мягкими терминальными площадками производства Murata
10 years ago 00:01:55 1
Нафион
10 years ago 00:04:38 9
OLED органические светодиоды
10 years ago 00:03:30 1
Обзор устройств защиты
10 years ago 00:02:01 1
Полимерно-алюминиевые электролитические конденсаторы серии ECAS