
Гибкая электроника, уже доступная сегодня, предполагает использование очень тонких проводов и полупроводников, которые наносят на гибкие подложки, образуя волнистые линии. Но на микроуровне они все еще состоят из жестких материалов, что ограничивает их эластичность.
Профессор Калифорнийского университета в Сан Диего (UCSD) Даррен Липоми (Darren Lipomi) сообщил в журнале Chemistry of Materials о ряде сделанных его коллективом открытий, ведущих к созданию электронных устройств, растягиваемых на молекулярном уровне.
«Мы разрабатываем основы нового поколения пластиковой, или, лучше, резиновой, электроники для приложений в энергетике, биомедицинском оборудовании, носимых и трансформируемых устройствах военной и потребительской электроники», — пишет Липоми.
В одном из проектов его лаборатории, с итогами которого знакомит публикация в Macromolecules, было показано, что полимеры с цепочками из семи атомов углерода обладают оптимальным балансом функциональности, необходимым для получения гибких, растягиваемых и износостойких электронных устройств.
Помимо этого, команда Липоми также создала эластичный полупроводниковый полимер. Об этом сообщает статья в RSC Advances. Внеся фактор случайности в ориентацию его молекул исследователи смогли вдвое увеличить эластичность без ухудшения электрических свойств. Одной из долгосрочных задач инженеров UCSD является получение электронных полимеров, наряду с высокой эластичностью обладающих и другими качествами биологических тканей — способности к самовосстановлению и биоутилизации — для применения в импландируемом оборудовании и протезировании.