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Polímero conductor

Los polímeros conductores, también llamados metales sintéticos, fueron descubiertos en 1974 y desde entonces han despertado gran interés y un rápido crecimiento en la electrónica de termoplásticos.

La melanina, un polímero conductor.

La mayoría de polímeros orgánicos producidos son excelentes aisladores eléctricos. Los polímeros conductores, casi todos orgánicos, presentan enlaces deslocalizados (con frecuencia en un grupo aromático) que forman una estructura similar a la del silicio. Cuando se aplica una tensión entre las dos bandas, aumenta la conductividad eléctrica: son, pues, transistores. Casi todos los polímeros conductores son conocidos semiconductores gracias a su estructura en bandas, aunque algunos se comportan como metales conductores. La principal diferencia entre los polímeros conductores y semiconductores inorgánicos es la movilidad de los electrones, hasta hace poco, mucho menor en los polímeros conductores - un vacío que la ciencia sigue reduciendo. Además de su interés fundamental en la química, esta investigación ha dado lugar a muchas aplicaciones recientes, como los diodos emisores de luz, numerosas pantallas de vídeo, las nuevas marcaciones de los productos en los supermercados, el procesamiento de las películas fotográficas, etc.

Descubrimiento

En los años 1970, tres científicos, el norteamericano Hegger, el neozelandés McMardid y el japonés Shirakawa, demostraron que dopando una película de poliacetileno (en este caso, oxidándola con vapor de yodo), su conductividad eléctrica aumentaba un millar de veces, comparable a la de los metales como el cobre y la plata. Las propiedades ópticas de los materiales también eran modificadas, ya que emitían luz.

Por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores, particularmente del poliacetileno dopado con yodo, fue otorgado el Premio Nobel de química en el año 2000 a:

Generalidades

Química

Los principales tipos de polímeros conductores orgánicos son los poliacetilenos, los polipirroles, los politiofenos, las polianilinas y el policloruro de paracresol fenileno (PVPP).

Dopaje

En los semiconductores a base de silicio, algunos átomos de silicio se sustituyen por iones en exceso (por ejemplo de fósforo) o en su defecto (de boro), lo que se llama el tipo N o P.

Los polímeros pueden ser dopados mediante la adición de un reactivo químico que óxida (o reduce) el sistema, lo que hace tránsitar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, haciendo que el sistema sea más conductor.

Existen dos principales métodos de dopaje de los polímeros conductores, ambos basados en una oxidación-reducción.

Dopaje químico

El primer método, llamado dopaje químico, presenta el polímero, por ejemplo una película de melanina, a un oxidante (de yodo o bromo) o un reductor (menos frecuente, implica el uso de metales alcalinos ).

Dopaje electroquímico

El segundo método, llamado dopaje electroquímico, utiliza un electrodo recubierto con un polímero y bañados en una solución electrolítica en la cual el polímero es insoluble. La aplicación de un voltaje entre los electrodos provoca un movimiento de la solución de iones y electrones que se fijan entonces sobre el polímero tratado, o escapan. Esto le da un exceso (el dopaje N) o defecto (dopaje P) a los electrones en la banda de conducción de polímero.

Este método es uno de los más eficaces, y el que más se investiga: el dopaje N, que no puede ocurrir en presencia de oxígeno, es más fácil de hacer: puede hacerse un vacío en los contenedores con los medios adecuados.

Debilidad del dopaje N

El dopaje N, que consiste en obtener un exceso de electrones es mucho menos común que el dopaje P, porque la atmósfera de la Tierra es rica en oxígeno, y por tanto se presenta como un medio ambiente oxidante. Un polímero dopado N reacciona entonces con el oxígeno del aire y pierde el exceso de electrones, volviéndose neutro. Por lo tanto, el dopaje N implica que el polímero se debe mantener en un gas inerte (generalmente el argón).

Es por ello que en estos momentos no hay polímero conductor de tipo N en el comercio, la duración es demasiado corta para cualquier uso.

Combinación

La combinación (o hibridación) de un polímero conductor favorece la fluorescencia, lo que permite el desarrollo de los transmisores de luz (o LED DELs, OLEDs) y sistemas fotovoltaicos orgánicos.

Han nacido así pantallas y sensores extremadamente finos (menos de un centímetro) y muy flexibles.

Propiedades

La principal ventaja de los polímeros es su facilidad de producción. Los polímeros conductores están hechos de sencillos plásticos y, por tanto, combinan la flexibilidad, la resistencia, elasticidad de los elastómeros con la conductividad de un metal o de un polímero híbrido dopado.

Física

Este aumento de la conductividad es característica de un sistema transistor, y puede ser simulado por un transistor de efecto de campo (FET). Estos polímeros son pues FET orgánicos u OFET.

Aplicaciones

  • Capas para circuitos electromagnéticos
  • Películas antiestáticas
  • Aparatos de identificación de radiofrecuencias

Problemas

  • Baja solubilidad
  • Baja rapidez de respuesta

Ventajas

  • Procesamiento rápido y muy barato
  • Fácil y barata impresión
  • No se necesita la instalación de un cuarto limpio
  • Flexibilidad y elasticidad
  • Posibilidad de hacer películas o cables.
  • Baja densidad

Tipos de conducción

Los polímeros conductores pueden ser:

  • Compuestos de polímero y un relleno conductor: El polímero no es conductor por sí mismo, sino que el relleno le proporciona esta propiedad
  • Polímeros de conducción intrínseca: El polímero es conductor por sí mismo.
  • Polielectrolitos: El polímero en una solución es capaz de separarse en dos partes y conducir electricidad, tal como el NaCl en agua.
  • Semiconductores.

Aplicaciones

En algunos casos, pueden emitir luz mediante la aplicación de un tensión en una fina capa de un polímero conductor. Este descubrimiento permitió el desarrollo de pantallas ultra planas, tales como pantallas que utilizan OLEDs, energía solar o amplificadores ópticos.

Sorprendentemente, hay algunos polímeros conductores en el cuerpo de algunos mamíferos, lo que permitirá la transducción de la luz o el sonido en una señal eléctrica, por ejemplo, en la piel, en los ojos, el oído o el cerebro. Su conductividad parece permitir la absorción de la luz por la piel. La melanina, que pertenece a los poliacetilenos, tiene estas propiedades y sigue siendo una de las moléculas más prometedoras en este ámbito.

La flexibilidad, resistencia, elasticidad y la facilidad de producción de polímeros conductores, la han convertido en un área de investigación de la nanotecnología. Al igual que los procesadores actuales, se espera utilizar estos polímeros para crear circuitos a nivel molecular.

Véase también

Referencias

Enlaces externos

  • (en inglés) Organicsemiconductors.com
  • (en inglés)
  •   Datos: Q412798
  •   Multimedia: Conducting polymers

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Los polimeros conductores tambien llamados metales sinteticos fueron descubiertos en 1974 y desde entonces han despertado gran interes y un rapido crecimiento en la electronica de termoplasticos La melanina un polimero conductor La mayoria de polimeros organicos producidos son excelentes aisladores electricos Los polimeros conductores casi todos organicos presentan enlaces deslocalizados con frecuencia en un grupo aromatico que forman una estructura similar a la del silicio Cuando se aplica una tension entre las dos bandas aumenta la conductividad electrica son pues transistores Casi todos los polimeros conductores son conocidos semiconductores gracias a su estructura en bandas aunque algunos se comportan como metales conductores La principal diferencia entre los polimeros conductores y semiconductores inorganicos es la movilidad de los electrones hasta hace poco mucho menor en los polimeros conductores un vacio que la ciencia sigue reduciendo Ademas de su interes fundamental en la quimica esta investigacion ha dado lugar a muchas aplicaciones recientes como los diodos emisores de luz numerosas pantallas de video las nuevas marcaciones de los productos en los supermercados el procesamiento de las peliculas fotograficas etc Indice 1 Descubrimiento 2 Generalidades 2 1 Quimica 2 2 Dopaje 2 2 1 Dopaje quimico 2 2 2 Dopaje electroquimico 2 2 3 Debilidad del dopaje N 2 3 Combinacion 2 4 Propiedades 3 Fisica 3 1 Aplicaciones 3 2 Problemas 3 3 Ventajas 4 Tipos de conduccion 5 Aplicaciones 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosDescubrimiento EditarEn los anos 1970 tres cientificos el norteamericano Hegger el neozelandes McMardid y el japones Shirakawa demostraron que dopando una pelicula de poliacetileno en este caso oxidandola con vapor de yodo su conductividad electrica aumentaba un millar de veces comparable a la de los metales como el cobre y la plata Las propiedades opticas de los materiales tambien eran modificadas ya que emitian luz Por el descubrimiento y desarrollo de los polimeros conductores particularmente del poliacetileno dopado con yodo fue otorgado el Premio Nobel de quimica en el ano 2000 a Alan J Heeger EE UU Universidad de California Santa Barbara Alan G MacDiarmid EE UU y Nueva Zelanda Universidad de Pennsilvania Hideki Shirakawa Japon Universidad de Tsukuba Tokio Generalidades EditarQuimica Editar Los principales tipos de polimeros conductores organicos son los poliacetilenos los polipirroles los politiofenos las polianilinas y el policloruro de paracresol fenileno PVPP Dopaje Editar En los semiconductores a base de silicio algunos atomos de silicio se sustituyen por iones en exceso por ejemplo de fosforo o en su defecto de boro lo que se llama el tipo N o P Los polimeros pueden ser dopados mediante la adicion de un reactivo quimico que oxida o reduce el sistema lo que hace transitar los electrones de la banda de valencia a la banda de conduccion haciendo que el sistema sea mas conductor Existen dos principales metodos de dopaje de los polimeros conductores ambos basados en una oxidacion reduccion Dopaje quimico Editar El primer metodo llamado dopaje quimico presenta el polimero por ejemplo una pelicula de melanina a un oxidante de yodo o bromo o un reductor menos frecuente implica el uso de metales alcalinos Dopaje electroquimico Editar El segundo metodo llamado dopaje electroquimico utiliza un electrodo recubierto con un polimero y banados en una solucion electrolitica en la cual el polimero es insoluble La aplicacion de un voltaje entre los electrodos provoca un movimiento de la solucion de iones y electrones que se fijan entonces sobre el polimero tratado o escapan Esto le da un exceso el dopaje N o defecto dopaje P a los electrones en la banda de conduccion de polimero Este metodo es uno de los mas eficaces y el que mas se investiga el dopaje N que no puede ocurrir en presencia de oxigeno es mas facil de hacer puede hacerse un vacio en los contenedores con los medios adecuados Debilidad del dopaje N Editar El dopaje N que consiste en obtener un exceso de electrones es mucho menos comun que el dopaje P porque la atmosfera de la Tierra es rica en oxigeno y por tanto se presenta como un medio ambiente oxidante Un polimero dopado N reacciona entonces con el oxigeno del aire y pierde el exceso de electrones volviendose neutro Por lo tanto el dopaje N implica que el polimero se debe mantener en un gas inerte generalmente el argon Es por ello que en estos momentos no hay polimero conductor de tipo N en el comercio la duracion es demasiado corta para cualquier uso Combinacion Editar La combinacion o hibridacion de un polimero conductor favorece la fluorescencia lo que permite el desarrollo de los transmisores de luz o LED DELs OLEDs y sistemas fotovoltaicos organicos Han nacido asi pantallas y sensores extremadamente finos menos de un centimetro y muy flexibles Propiedades Editar La principal ventaja de los polimeros es su facilidad de produccion Los polimeros conductores estan hechos de sencillos plasticos y por tanto combinan la flexibilidad la resistencia elasticidad de los elastomeros con la conductividad de un metal o de un polimero hibrido dopado Fisica EditarEste aumento de la conductividad es caracteristica de un sistema transistor y puede ser simulado por un transistor de efecto de campo FET Estos polimeros son pues FET organicos u OFET Aplicaciones Editar Capas para circuitos electromagneticos Peliculas antiestaticas Aparatos de identificacion de radiofrecuenciasProblemas Editar Baja solubilidad Baja rapidez de respuestaVentajas Editar Procesamiento rapido y muy barato Facil y barata impresion No se necesita la instalacion de un cuarto limpio Flexibilidad y elasticidad Posibilidad de hacer peliculas o cables Baja densidadTipos de conduccion EditarLos polimeros conductores pueden ser Compuestos de polimero y un relleno conductor El polimero no es conductor por si mismo sino que el relleno le proporciona esta propiedad Polimeros de conduccion intrinseca El polimero es conductor por si mismo Polielectrolitos El polimero en una solucion es capaz de separarse en dos partes y conducir electricidad tal como el NaCl en agua Semiconductores Aplicaciones EditarEn algunos casos pueden emitir luz mediante la aplicacion de un tension en una fina capa de un polimero conductor Este descubrimiento permitio el desarrollo de pantallas ultra planas tales como pantallas que utilizan OLEDs energia solar o amplificadores opticos Sorprendentemente hay algunos polimeros conductores en el cuerpo de algunos mamiferos lo que permitira la transduccion de la luz o el sonido en una senal electrica por ejemplo en la piel en los ojos el oido o el cerebro Su conductividad parece permitir la absorcion de la luz por la piel La melanina que pertenece a los poliacetilenos tiene estas propiedades y sigue siendo una de las moleculas mas prometedoras en este ambito La flexibilidad resistencia elasticidad y la facilidad de produccion de polimeros conductores la han convertido en un area de investigacion de la nanotecnologia Al igual que los procesadores actuales se espera utilizar estos polimeros para crear circuitos a nivel molecular Vease tambien EditarPolimero Polimeros semiconductores Conductividad Semiconductor NanotecnologiaReferencias EditarEnlaces externos Editar en ingles Organicsemiconductors com en ingles Le plus grand ecran OLED Datos Q412798 Multimedia Conducting polymersObtenido de https es wikipedia org w index php title Polimero conductor amp oldid 134771044, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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