Kỹ thuật mới phát triển phim polimer mỏng dẫn điện
Số trang: 3
Loại file: pdf
Dung lượng: 119.74 KB
Lượt xem: 6
Lượt tải: 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Một nhóm nhà hóa học và kỹ sư của Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã phát triển một phương pháp phủ mới áp dụng cho các bề mặt lớn với các tấm phim sợi nano mỏng, trong suốt và dẫn điện. Phương pháp này áp dụng việc khuấy động mạnh các phân tử nước, dầu đặc với sợi nano polymer. Sau khi đã kích động đủ, dung dịch trên có thể lan ra khắp bề mặt bất kỳ, tạo thành một lớp phim. Các nhà khoa học cho biết, ưu điểm của phương pháp này là rất đơn giản...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kỹ thuật mới phát triển phim polimer mỏng dẫn điện Kỹ thuật mới phát triển phim polimer mỏng dẫn điệnMột nhóm nhà hóa học và kỹ sư của Đại học California,Los Angeles (UCLA) đã phát triển một phương pháp phủmới áp dụng cho các bề mặt lớn với các tấm phim sợinano mỏng, trong suốt và dẫn điện. Phương pháp này ápdụng việc khuấy động mạnh các phân tử nước, dầu đặcvới sợi nano polymer. Sau khi đã kích động đủ, dung dịchtrên có thể lan ra khắp bề mặt bất kỳ, tạo thành một lớpphim.Các nhà khoa học cho biết, ưu điểm của phương pháp nàylà rất đơn giản và linh hoạt; sử dụng các vật liệu khôngđắt tiền và có thể tái chế; áp dụng được cho mọi bề mặtthực, giúp tạo ra một dạng phim mỏng phát triển nhanhchóng chỉ trong vài giây dưới nhiệt độ phòng.Hợp chất polymer dẫn điện có nhiều tiềm năng ứng dụnglớn trong lĩnh vực điện tử, và do có thể hoạt động trênnhiều loại chất nền khác nhau nên được đưa vào một loạtứng dụng khác nhau, trong đó có các tế bào năng lượngmặt trời hữu cơ, điện cực phát sàng, thủy tinh và cảm biếnthông minh.Một trong những ứng dụng tiềm năng của polymer dẫnđiện là thủy tinh thông minh (sạc điện), có khả năng thayđổi trạng thái khi dòng điện chạy qua – chẳng hạn, thayđổi từ trạng thái trong suốt sang trạng thái đục để ngăncản hoặc cho ánh sáng chiếu qua. Nhóm nghiên cứu củaĐại học California, Los Angeles hiện đang áp dụng kỹthuật này cho nhiều loại vật liệu nano khác ngoài sợi nanopolymer với hy vọng phát hiện thêm nhiều ứng dụng mới.Nước và dầu khi trộn lẫn với nhau sẽ hình thành nhữnggiọt hỗn hợp, tạo nên một bề mặt nước-dầu giúp bắt giữcác sợi nano polymer trên các bề mặt lỏng – lỏng (liquid-liquid interfaces). Khi các giọt hỗn hợp tụ lại sẽ gây nênsự thay đổi về mức độ tập trung của các hỗn hợp rắn trênbề mặt dung dịch nước-dầu, dẫn đến thay đổi sức căng bềmặt. Hiện tượng lan tỏa tường kính xảy ra là kết quả củanỗ lực nhằm giảm bớt sự khác biệt về sức căng bề mặt.Dòng dung dịch trực tiếp sẽ tạo thành một tấm phimmỏng dẫn điện liên tục gồm một lớp sợi nano polymerđơn. Tính thống nhất của bề mặt phim là do các hạt bị hútra khỏi bề mặt nước-dầu, kẹp giữa 2 dòng dung dịchchống căng bề mặt.Nhóm nghiên cứu Đại học California, Los Angeles đanghợp tác với Fibron Technologies Inc. và sử dụng trợ cấpChuyển giao công nghệ kinh doanh nhỏ của Tổ chứcKhoa học Quốc gia cho phát triển kỹ thuật mới này
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kỹ thuật mới phát triển phim polimer mỏng dẫn điện Kỹ thuật mới phát triển phim polimer mỏng dẫn điệnMột nhóm nhà hóa học và kỹ sư của Đại học California,Los Angeles (UCLA) đã phát triển một phương pháp phủmới áp dụng cho các bề mặt lớn với các tấm phim sợinano mỏng, trong suốt và dẫn điện. Phương pháp này ápdụng việc khuấy động mạnh các phân tử nước, dầu đặcvới sợi nano polymer. Sau khi đã kích động đủ, dung dịchtrên có thể lan ra khắp bề mặt bất kỳ, tạo thành một lớpphim.Các nhà khoa học cho biết, ưu điểm của phương pháp nàylà rất đơn giản và linh hoạt; sử dụng các vật liệu khôngđắt tiền và có thể tái chế; áp dụng được cho mọi bề mặtthực, giúp tạo ra một dạng phim mỏng phát triển nhanhchóng chỉ trong vài giây dưới nhiệt độ phòng.Hợp chất polymer dẫn điện có nhiều tiềm năng ứng dụnglớn trong lĩnh vực điện tử, và do có thể hoạt động trênnhiều loại chất nền khác nhau nên được đưa vào một loạtứng dụng khác nhau, trong đó có các tế bào năng lượngmặt trời hữu cơ, điện cực phát sàng, thủy tinh và cảm biếnthông minh.Một trong những ứng dụng tiềm năng của polymer dẫnđiện là thủy tinh thông minh (sạc điện), có khả năng thayđổi trạng thái khi dòng điện chạy qua – chẳng hạn, thayđổi từ trạng thái trong suốt sang trạng thái đục để ngăncản hoặc cho ánh sáng chiếu qua. Nhóm nghiên cứu củaĐại học California, Los Angeles hiện đang áp dụng kỹthuật này cho nhiều loại vật liệu nano khác ngoài sợi nanopolymer với hy vọng phát hiện thêm nhiều ứng dụng mới.Nước và dầu khi trộn lẫn với nhau sẽ hình thành nhữnggiọt hỗn hợp, tạo nên một bề mặt nước-dầu giúp bắt giữcác sợi nano polymer trên các bề mặt lỏng – lỏng (liquid-liquid interfaces). Khi các giọt hỗn hợp tụ lại sẽ gây nênsự thay đổi về mức độ tập trung của các hỗn hợp rắn trênbề mặt dung dịch nước-dầu, dẫn đến thay đổi sức căng bềmặt. Hiện tượng lan tỏa tường kính xảy ra là kết quả củanỗ lực nhằm giảm bớt sự khác biệt về sức căng bề mặt.Dòng dung dịch trực tiếp sẽ tạo thành một tấm phimmỏng dẫn điện liên tục gồm một lớp sợi nano polymerđơn. Tính thống nhất của bề mặt phim là do các hạt bị hútra khỏi bề mặt nước-dầu, kẹp giữa 2 dòng dung dịchchống căng bề mặt.Nhóm nghiên cứu Đại học California, Los Angeles đanghợp tác với Fibron Technologies Inc. và sử dụng trợ cấpChuyển giao công nghệ kinh doanh nhỏ của Tổ chứcKhoa học Quốc gia cho phát triển kỹ thuật mới này
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Phương pháp giảng dạy hóa học lý thuyết các phản ứng hóa học nghiên cứu các phản ứng hóa học Tài liệu hóa học bài giảng môn hóa họcGợi ý tài liệu liên quan:
-
Giáo trình xử lý nước các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp cơ lý học kết hợp hóa học-hóa lý p7
10 trang 38 0 0 -
13 trang 37 0 0
-
Bài 9: NGHIÊN CỨU CÂN BẰNG HẤP THỤ TRIỂN RANH GIỚI PHA RẮN – LỎNG TỪ DUNG DỊCH
4 trang 34 0 0 -
Cấu Tạo Phân Tử Và Cấu Tạo Không Gian Vật Chất Phần 7
20 trang 33 0 0 -
7 trang 31 0 0
-
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HOÁ CHÍNH XÁC
9 trang 27 0 0 -
Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 8
5 trang 26 0 0 -
Bộ 150 đề môn Hóa học năm 2019 (Có lời giải)
7 trang 26 0 0 -
Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 9&10
13 trang 26 0 0 -
Cách phân loại thuốc thử hữu cơ phần 4
29 trang 25 0 0