Orgaanisen elektroniikan näkymiä

28.10.2015

Oregon-nanohoop-materiaali-orgaaninen-elektroniikka-250.jpgOrgaanisen elektroniikan näkymät ovat varsin valoisat. Ei ainoastaan OLEDien ansiosta vaan alalla tehdään monipuolista tutkimustyötä uusien tehokkaampien menetelmien ja materiaalien kehittämiseksi.

Orgaaniset elektroniset laitteet ovat halvempia, ympäristöystävällisempiä ja paremmin kierrätettävissä kuin perinteinen puolijohde-elektroniikka. Erityisen kiinnostavaa on, että niiden valmistaminen ei vaadi niin merkittäviä investointeja kuin perinteinen pii tai muu puolijohdetekniikka.

Suomessakin on jo tuotettu painotekniikalla orgaanisia aurinkokennoja. Tulevaisuudessa orgaaniselta elektroniikalta voidaan odottaa jopa kertakäyttöisiä lasereita, esimerkiksi terveydenhuollon mittauksiin.

Yksi orgaanisien materiaalien mahdollistama ominaisuus on laiterakenteiden taipuisuus. Jopa selluloosasta voidaan tuottaa vahvoja sähköisiä kuituja kohtuullisen ympäristöystävällisellä tavalla.

Materiaalien osalta viime aikoina on tehty useitakin uusia löytöjä. On keksitty, että tiettyä materiaalia voidaan kasvattaa pystysuuntaisesti ja siten tuottaa kukkamaisia aurinkokennoja.

Erään hiilinanoputkiin liittyvän työn sivujuonteena tuli kehitettyä uusi rakennemateriaali erilaisten orgaanisten puolijohteiden perustaksi. Oregonin yliopistossa kehitetyt nanovanteet (kuvassa) sijoittuvat kooltaan pitkäketjuisista polymeereistä ja pienmolekyyleistä tehtyjen orgaanisten rakenteiden välille ja tarjoavat siten uuden tavan tehdä orgaanisia elektronisia materiaaleja.

Orgaanisessa elektroniikassa eräin osin jo käytetyn tunnelointi-ilmiön lisäksi äskettäin on löytynyt lisää kiinnostavia kvantti-ilmiötä alalla hyödynnettäväksi. Niiden avulla toivotaan voitavan tehostaa aurinkokennojen sekä sisäistä energiansiirtoa että muunnostehokkuutta.

Näihin ihmeisiin voit tutustua tarkemmin uusimmassa orgaanisen elektroniikan uusimpia tutkimustuloksia esittelevässä katsausartikkelissa.

14.07.2026Piilevien virheiden havaitseminen 2D-eristeissä
13.07.2026Vesi, savi ja hiili: Uusi reitti kestävään energian varastointiin
10.07.2026Terahertsistä biofotoniikkaa
08.07.2026Terahertsistä biofotoniikkaa
07.07.2026Uusi kolmiulotteinen magneettinen rakenne löydetty
06.07.2026Uutta puhtia orgaanisille aurinkokennoille
03.07.2026Uusia suprajohtavuustiloja grafeenista ja tekoälyn avulla
03.07.2026Suprajohtavan lämpötilan ennätys tavallisessa paineessa
01.07.2026Atomitasoisen antiferromagneetin valosähköisestä vasteesta
30.06.2026Ratkaisu ultraohuiden kalvojen kontaktiongelmaan

Siirry arkistoon »