
Учёные из Института Шарля Садрона при Национальном научно-исследовательском центре (CNRS) и Страсбургского университета (оба — Франция) под руководством Николаса Джузеппони и Бернарда Дуди создали высокопроводящие пластиковые волокна толщиной в несколько нанометров. Неожиданным и одновременно удивительным свойством полученных нанопроводков оказалась их способность к самосборке под действием ярких вспышек света.
Недорогие и лёгкие в обращении, в отличие от углеродных нанотрубок, нановолокна объединили в себе достоинства двух типов материалов, используемых в качестве электрических проводников: металлов и органических полимеров. На самом деле, своими выдающимися электрическими свойствами нанопровода похожи именно на металлы. Остаётся только добавить, что они также легки и гибки, как пластик, что делает реальным возможность решения одной из самых трудных и важных задач электроники XXI-го века — миниатюризации всех компонентов до наноразмерного уровня.
Нанопровода нового типа были получены командой г-на Джузеппони чуть раньше. Для этого учёные модифицировали триариламины, десятилетиями используемые корпорацией Xerox в своём фотокопировальном процессе. С огромным удивлением наблюдали они за тем, как в условиях освещения ярким светом их новые молекулы вдруг спонтанно собирались в стопочки, формируя миниатюрные волокна. Эти проводки, длиной в несколько сотен нанометров, представляли собой супрамолекулярную сборку, состоящую из нескольких тысяч молекул.
Теперь, получив поддержку группы Бернарда Дуди, исследователи замахнулись на изучение электрических свойств самособирающихся нановолокон. Раствор модифицированных молекул триариламинов был помещен между двумя золотыми электродами, находящимися в 100 нм друг от друга. Используя в качестве активаторов самосборки одновременно свет и электрический ток, учёные наблюдали спонтанное формирование супрамолекулярных органических нанопроводов. Вторым удивительным результатом оказалась экстраординарная проводимость. Лёгкие и по-пластиковому гибкие образования способны проводить ток плотностью 2∙106 А/см2, приближаясь по этому параметру к медной (!) проволоке. Кроме того, полученные супрамолекулярные нановолокна, как оказалось, характеризуются ещё и очень низким сопротивлением в месте контакта с металлическим проводником: оно в 10 тыс. раз ниже, чем обычное интерфейсное сопротивление для лучших проводящих органических полимеров.
Что дальше? Авторы исследования искренне надеются, что им удастся продемонстрировать на реальных прототипах то, каким образом их волокна могли бы использоваться промышленностью для миниатюризации электронных устройств вроде гибких экранов, солнечных батарей, печатной наноэлектроники и тому подобного.
Никто пока не комментировал эту страницу.
Что объединяет эти статьи? Прежде всего то, что они вместе с другими статьям составят «Справочник технического писателя». Справочник, в котором совместно анализируются стандарты разных систем – ГОСТ 2, ГОСТ 34, ГОСТ 19 и др.,
используемые техническими писателями при разработке текстовых документов.
Результатами такого анализа станут предложения по корректировке действующих стандартов (см. статью ««Обозначение программных документов. Предложения по изменению стандартов») или же приглашение к обсуждению тех или иных вопросов, как это сделано в статье «Стадии разработки».
По мнению автора справочника, совместный анализ стандартов разных систем позволит не допускать расширенного толкования одних и тех же понятий, корректно использовать техническую терминологию, а также исключить противоречия в правилах выполнения текстовых документов в разных системах стандартов.
Задача словарных статей «Справочника технического писателя» не повторять тексты тех или иных стандартов, а рассмотреть стандарты разных систем, взглядом специалиста, применяющего их при подготовке технической документации.
Статьи этого справочника предназначены для технических писателей, нормоконтролеров, работников ОТК, а также всех, кто тем или иным образом связан с разработкой, оформлением согласованием и утверждением текстовой документации.