COVID-19 Impact on Pharmaceutical Packaging in Chemicals and Materials Industry

Um passo promissor para um design aprimorado de material eletrônico:

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  • 25 de maio de 2021

Um cientista demonstrou com sucesso o papel desempenhado ativamente pela vibração molecular e como essas vibrações causam movimento em um objeto específico. O cientista descobre como as vibrações na condutividade dos elétrons no cristal são afetadas. A descoberta é muito importante para aplicações desses materiais moleculares que são eletrônicos e esses materiais podem armazenar muita memória, pois há espaço suficiente para armazenamento de informações. O objetivo do professor é fazer o melhor material para a eletrônica de amanhã e encontrá-lo com a ajuda de sua equipe e pesquisadores. Emanuele Orgiu, professor do National De La Recherché Scientifique está interessado em muitos materiais, mas alguns são seus favoritos, como moléculas que podem conduzir eletricidade. Sua visão é mudar o cenário atual e construir um futuro melhor. Ele foi capaz de demonstrar com sucesso o papel das vibrações moleculares na condutividade eletrônica em cristais de tais materiais. A condutividade é um processo no qual podemos ver muitos potenciais e possibilidades.

Os cientistas estavam muito interessados ​​em compreender a relação entre o estado físico de um objeto versus a estrutura desse material e a sua capacidade de conduzir eletricidade. O relacionamento é uma resposta para muitos problemas e os cientistas queriam saber se ambos são afetados um pelo outro ou não. Os cristais, que são formados por um conjunto de moléculas, foram capazes de medir a velocidade de propagação dos elétrons e como esses elétrons apresentam movimento se esse movimento é unidirecional ou multidirecional.

No estudo, os autores tentam comparar duas coisas para obter o resultado mais eficiente, isso também com problemas e falhas. Os autores compararam dois derivados de perileno diimida que são considerados moléculas semicondutoras de interesse devido ao seu uso em dispositivos flexíveis, roupas inteligentes ou eletrônicos dobráveis. Quando observados profundamente, percebeu-se que esses dois compostos são muito diferentes entre si, mas a semelhança está na estrutura. Eles têm estrutura química semelhante, mas propriedades de condução diferentes.