Pesquisadores relatam avanços em semicondutores extensíveis, eletrônica integrada
p Pesquisadores da Universidade de Houston relataram avanços significativos no campo do alongamento, eletrônicos emborrachados. Crédito:Universidade de Houston
p Pesquisadores da Universidade de Houston relataram avanços significativos na eletrônica extensível, aproximando o campo da comercialização. p Em um artigo publicado sexta-feira, 1 de fevereiro, no
Avanços da Ciência , eles descreveram os avanços na criação de semicondutores elásticos elásticos, incluindo eletrônica integrada emborrachada, circuitos lógicos e revestimentos sensoriais dispostos totalmente baseados em materiais de borracha.
p Cunjiang Yu, Bill D. Cook, professor assistente de engenharia mecânica na Universidade de Houston e autor correspondente no artigo, disse que o trabalho pode levar a avanços importantes em dispositivos inteligentes, como peles robóticas, bioeletrônica implantável e interfaces homem-máquina.
p Yu relatou anteriormente um avanço em semicondutores com extensibilidade mecânica instilada, muito parecido com um elástico, em 2017.
p Este trabalho, ele disse, leva o conceito mais longe com mobilidade de portadora aprimorada e eletrônica integrada.
p "Relatamos a eletrônica integrada totalmente emborrachada de um semicondutor emborrachado com alta mobilidade efetiva ... obtida pela introdução de nanotubos de carbono metálico em um semicondutor emborrachado com nanofibrilas semicondutoras orgânicas percoladas, "escreveram os pesquisadores." Esse aprimoramento na mobilidade da operadora é possibilitado pelo fornecimento de atalhos e, Portanto, uma distância de transporte de transportadora encurtada. "
p Mobilidade da operadora, ou a velocidade na qual os elétrons podem se mover através de um material, é fundamental para um dispositivo eletrônico funcionar com sucesso, porque governa a capacidade dos transistores semicondutores de amplificar a corrente.
p Semicondutores extensíveis anteriores foram prejudicados pela baixa mobilidade da portadora, junto com requisitos de fabricação complexos. Para este trabalho, os pesquisadores descobriram que adicionar pequenas quantidades de nanotubos de carbono metálico ao semicondutor de borracha de P3HT - composto de polidimetilsiloxano - melhora a mobilidade do portador, fornecendo o que Yu descreveu como "uma rodovia" para acelerar o transporte do portador através do semicondutor.