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  • Un transistor que se puede estirar al doble de su longitud con una mínima pérdida de conductividad.

    Transistor totalmente estirable como piel electrónica secundaria en el nudillo de la mano. Crédito:Jie Xu, Sihong Wang

    (Phys.org) —Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un transistor que se puede estirar al doble de su longitud y aún así mantener la mayor parte de su conductividad. Como señala el grupo en su artículo publicado en la revista Ciencias , tal transistor podría resultar muy útil en el diseño de dispositivos electrónicos portátiles, particularmente los que se adhieren directamente a la piel.

    Como señalan los investigadores, El uso de transistores en productos flexibles se ha visto frenado por los altos costos de producción. lo que ha llevado a un interés continuo en encontrar una manera de hacer que los transistores sean flexibles. En este nuevo esfuerzo, Los investigadores han utilizado polímeros en lugar de silicio para crear un transistor que no solo podría doblarse, pero estirado, todo ello manteniendo un alto grado de conductividad.

    Para hacer el transistor, los investigadores comenzaron con un polímero llamado DPP-TT, que es un semiconductor, lo colocan dentro de otro polímero llamado SEBS, que es elástica. El truco es que los dos polímeros no se mezclan entre sí, coexisten. Como parte del proceso, el DPP-TT se formó en paquetes dentro de una matriz SEBS. El resultado fue un elástico, Transistor de película fina con un grosor de apenas decenas de nanómetros que podría producirse con una impresora y sin las temperaturas extremadamente altas que se utilizan para crear transistores basados ​​en silicio, un proceso relativamente económico.

    Los investigadores probaron los transistores usando máquinas para doblar, tire de ellos y estírelos varias veces y otras máquinas para probar sus límites. Descubrieron que estirar algunos de sus transistores al doble de su longitud daba como resultado una caída de conductividad de 0,59 cm2 / V en promedio, a solo 0.55 cm2 / Vs y que no se desarrollaron grietas en los polímeros incluso después de doblar 100 veces. Además, demostraron la resistencia de uno de sus transistores colocándolo en el nudillo de uno de los investigadores que lo usó como una curita durante un período de tiempo. Señalan que el mismo proceso podría usarse para una amplia variedad de semiconductores para crear una gran cantidad de productos. Un funcionario del Instituto de Tecnología de Samsung Electronics habló con la prensa sobre los nuevos transistores y sugirió que la compañía estaba interesada en usar dicha tecnología para desarrollar dispositivos portátiles novedosos.

    Un investigador demuestra la eficacia de un transistor flexible, mientras se estira, retorcido y pinchado. Crédito:J. Xu et al., Ciencia (2016)
    Un investigador demuestra la capacidad de un transistor flexible que se adapta a su mano cuando la dobla. Crédito:J. Xu et al., Ciencia (2016)

    © 2017 Phys.org




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