Categories: Actueel

Moleculaire bruggen voeden geprinte elektronica

De resultaten, gepubliceerd in Nature Nanotechnology, zijn afkomstig van een multidisciplinaire samenwerking tussen Graphene Flagship-partners, de Universiteit van Straatsburg en CNRS (Frankrijk), Amber en Trinity College Dublin (Ierland) en Cambridge Graphene Centre, University of Cambridge (VK). De toegepaste moleculaire bruggen vertienvoudigen de mobiliteit van de drager – een fysische parameter die verband houdt met de elektrische geleidbaarheid.

TMD-inkten worden meestal vervaardigd met behulp van exfoliatie in de vloeistoffase, een techniek die de massaproductie van grafeen en gelaagde materialen mogelijk maakt. Maar hoewel deze technologie grote productvolumes oplevert, heeft ze enkele beperkingen. Het afschilferingproces kan defecten veroorzaken die de prestaties van het gelaagde materiaal beïnvloeden, vooral als het gaat om het geleiden van elektriciteit.

Geïnspireerd door organische elektronica vond het onderzoeksteam een ​​oplossing: moleculaire bruggen. Met deze chemische structuren wisten ze twee vliegen in één klap te slaan. Ten eerste hebben ze TMD-vlokken met elkaar verbonden, waardoor een netwerk ontstaat dat het ladingstransport en de geleidbaarheid faciliteert. De moleculaire bruggen functioneren echter ook als muren, die de chemische defecten aan de randen van de vlokken repareren en elimineren elektrische leegten die anders energieverlies zouden bevorderen.

Bovendien bieden moleculaire bruggen onderzoekers een nieuw hulpmiddel om de geleidbaarheid van TMD-inkten naar wens aan te passen. Als de brug een geconjugeerd molecuul is – een structuur met dubbele bindingen of aromatische ringen – is de mobiliteit van de drager hoger dan bij gebruik van verzadigde moleculen, zoals koolwaterstoffen. "De structuur van de moleculaire brug speelt een sleutelrol", zegt onderzoeksleider Paolo Samorì van de universiteit van Straatsburg. "We gebruiken di-thiolen, die je gemakkelijk kunt kopen in de catalogus van elke chemische leverancier. Hun structurele diversiteit opent een wereld van mogelijkheden om de geleidbaarheid te reguleren en aan te passen aan elke specifieke toepassing. Moleculaire bruggen zullen ons helpen veel nieuwe functies te integreren in op TMD gebaseerde apparaten. Deze inkten kunnen op elk oppervlak worden gedrukt, zoals plastic, stof of papier, waardoor een hele reeks nieuwe schakelingen en sensoren voor flexibele elektronica en wearables mogelijk is." 

Redactie Engineersonline

Recent Posts

Atlas is met pensioen – leve de nieuwe Atlas! (video’s)

De beroemde humanoïde robot Atlas is met pensioen gegaan. De hydraulische versie tenminste, want zijn…

1 dag ago

Nieuwe opleiding crop biotechnology en engineering zoekt samenwerking met bedrijven

Er komt geld voor vier jaar onderzoek door promovendi op het gebied van biotechnologie en…

1 dag ago

Flexibele elektronica uit de foundry?

De massaproductie van siliciumchips vindt plaats in foundries. Volgens KU Leuven en imec is dit…

1 dag ago

Nieuwe condensator kan elke seconde opladen, gedurende 300 jaar

Pacemakers, defibrillatoren, radartechnologie en elektrische voertuigen hebben allemaal condensatoren nodig. Deze elektrische componenten moeten veel…

1 dag ago

Waarom de fiets een hightech hoogstandje is

Het verstandshuwelijk van fiets en trein. Daarover gaat het promotieonderzoek van de 70-jarige Jan Ploeger.…

1 dag ago

Meer Heilind in Europa

Heilind Electronics Europe wil zijn  aanwezigheid in West-Europa uitbreiden. De verdeler van elektromechanische componenten, verbindings-…

2 dagen ago