Articulo de referencia

elastómero conductor

Un elastómero conductor es un tipo de elastómero , generalmente caucho natural u otro sustituto del caucho, fabricado para conducir electricidad . Esto se logra comúnmente distr...

Un elastómero conductor es un tipo de elastómero , generalmente caucho natural u otro sustituto del caucho, fabricado para conducir electricidad . Esto se logra comúnmente distribuyendo carbono u otras partículas conductoras en toda la materia prima antes de su fraguado. [ 1 ] El negro de humo y la sílice son aditivos comunes para inducir conductividad en los elastómeros. La sílice se ha estudiado más que otros aditivos debido a su bajo costo; sin embargo, su conductancia también es menor. Estos aditivos no solo permiten la conductancia, sino que también pueden aumentar las propiedades mecánicas del elastómero. [ 2 ]

Los elastómeros conductores suelen ser sensibles a la presión, y su conductividad varía según la cantidad de presión aplicada, por lo que pueden utilizarse para fabricar sensores de presión . [ 3 ]

Otros usos de los elastómeros conductores incluyen sellos y juntas flexibles conductores, y alfombrillas conductoras utilizadas para prevenir daños electrostáticos en dispositivos electrónicos. Estos elastómeros también tienen aplicaciones en la industria energética, donde podrían utilizarse para fabricar células solares flexibles o dispositivos elásticos para convertir energía mecánica en energía eléctrica. Lograr que las células solares y diversos sensores sean elásticos y flexibles permitiría su incorporación en dispositivos electrónicos portátiles. [ 4 ]

Recientemente, también se ha prestado atención a la preparación de elastómeros que no pierden conductividad al estirarse. Recientemente se ha publicado un nuevo enfoque para el diseño de un elastómero que, de hecho, aumenta su conductividad con la deformación. [ 5 ]

Véase también

Referencias

  1. Pazhooh, Hadi Najafi; Bagheri, Rouhollah; Adloo, Ali (enero de 2017). "Fabricación de nanocompuestos de caucho natural semiconductores con bajo contenido de nanopartículas de cobre". Polymer . 108 : 135–145 . doi : 10.1016/j.polymer.2016.11.059 .
  2. Araby, Sherif; Meng, Qingshi; Zhang, Liqun; Kang, Hailan; Majewski, Peter; Tang, Youhong; Ma, Jun (enero de 2014). "Nanocompuestos de elastómero/grafeno eléctrica y térmicamente conductores mediante mezcla en solución". Polymer . 55 (1): 201– 210. doi : 10.1016/j.polymer.2013.11.032 .
  3. Shimojo, M.; Namiki, A.; Ishikawa, M.; Makino, R.; Mabuchi, K. (octubre de 2004). "Una lámina de sensor táctil que utiliza caucho conductor de presión con método de costura de cables eléctricos". IEEE Sensors Journal . 4 (5): 589– 596. Bibcode : 2004ISenJ...4..589S . doi : 10.1109/JSEN.2004.833152 . S2CID 885827 . 
  4. Noh, Jin-Seo (5 de abril de 2016). " Elastómeros conductores para electrónica elástica, sensores y recolectores de energía" . Polymers . 8 (4): 123. doi : 10.3390/polym8040123 . PMC 6432061. PMID 30979215 .  
  5. Compuesto de MWCNT–PDMS conductor altamente elástico con conductividad auto-mejorada https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tc/d0tc01735c/unauth#!divAbstract