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    Secteur : Électronique et bioélectronique

     

    Secteur de l'électronique et de la bioélectronique  

    Le secteur de l'électronique et de la bioélectronique représente la convergence de l'électronique et de la biologie au service d'outils et de solutions interconnectés. À la fin du XIXe siècle, des visionnaires tels que Thomas Eddison et Nikola Tesla ont établi les fondements de l'électronique moderne, avant l'invention du transistor et l'apparition des premiers stimulateurs cardiaques au milieu du XXe siècle. Au fil des ans, ces découvertes ont ouvert la voie à l'ère actuelle de l'électronique moderne, des nanotechnologies et de l'informatique quantique, ainsi qu'aux progrès rapides de la microélectronique, des avancées réalisées dans le domaine des capteurs, ainsi qu'aux innovations en biomatériaux à destination de dispositifs médicaux et de systèmes de diagnostic innovants. Si les possibilités offertes par ce secteur sont illimitées, il n'en reste pas moins que celui-ci est confronté à des défis ; les exigences en matière de miniaturisation et d'efficacité énergétique ne cessent de croître dans un secteur marqué par la raréfaction des ressources et les préoccupations environnementales, ainsi que par des préoccupations en matière de sécurité des données et de biocompatibilité des matériaux. Ces défis justifient les efforts de recherche de matériaux pour ouvrir de nouvelles perspectives et de réaliser de nouvelles avancées dans cette industrie. Goodfellow, partenaire de confiance spécialisé dans l’approvisionnement de matériaux de pointe et dans l’expertise-conseil, fournit des solutions aux défis et aux applications de l’industrie.

    L'électronique fait désormais partie intégrante de presque tous les aspects de notre vie et de la plupart des industries. Afin de répondre aux exigences de performance, à la fois en matière de vitesse de fonctionnement et de charge thermique – et afin d'améliorer la portabilité des produits – le secteur de l'électronique est devenu extrêmement exigeant en ce qui concerne l'utilisation de matériaux.  

    La science des matériaux connaît également des évolutions allant dans plusieurs directions. Si les matériaux qui présentent des caractéristiques de mobilité électronique et donc une production de chaleur réduite représentent un domaine de recherche très actif, de nouvelles applications exigent de trouver des matériaux utilisables dans le développement de « l'électronique souple ».   

    Les circuits électroniques souples sont des composants flexibles capables de remplir les mêmes fonctions que les circuits électroniques traditionnels et rigides. Dans le cadre de la bioélectronique, l'électronique souple est un domaine de développement très actif, car la découverte de matériaux à la fois conducteurs, biocompatibles et flexibles ouvrent de toutes nouvelles possibilités en matière de fabrication d'implants et de biocapteurs.  

    Les exigences de conception des composants électroniques souples sont toutefois difficiles à satisfaire. De nombreux composants électroniques flexibles sont fabriqués à l'aide de polymères et il est difficile de trouver des moyens d'imprimer des circuits souples qui soient encore suffisamment conducteurs pour répondre à certaines applications. Un certain nombre d'avancées réalisées dans ce domaine signifie qu'il est désormais possible de trouver des matériaux adaptés à la fabrication de tels dispositifs, capables également d'interagir avec des systèmes biologiques.

    Défis du secteur de l'électronique et de la bioélectronique

    Le secteur de l'électronique et de la bioélectronique doit non seulement relever de nombreux défis liés à la conformité règlementaire des biomatériaux, mais fait également face à des problématiques de pénurie continue de matériaux – en particulier de puces semi-conductrices.   

    La bioélectronique, en particulier, est souvent soumise à de longs délais de développement en raison de la nécessité de procéder à des essais poussés de matériaux. Les questions de conformité règlementaire signifient que les matières premières, ainsi que les composants assemblés, entrant dans la composition de dispositifs électroniques et bioélectroniques font l'objet de tests variées. Pour les dispositifs destinés à l'implantation dans le corps à long terme, les critères d'exigence deviennent particulièrement stricts afin d'éviter l’éventuelle décomposition ou dégradation des matériaux et d'éviter tout effet indésirable émanant de substances extractibles ou lixiviables.  

    Les coûts élevés de recherche et de développement et les applications à haut risque sont des sujets de préoccupation du secteur en raison de leur impact sur la rentabilité. Bien que la demande d'appareils électroniques ne semble connaître aucun ralentissement, la chaîne d'approvisionnement mondiale sur laquelle dépend la conception et la fabrication de ces appareils est complexe. Il est donc essentiel que les fournisseurs soient en mesure de soutenir le secteur en minimisant les coûts et en garantissant l'approvisionnement et la livraison des matériaux dans les délais impartis.  

    Goodfellow dispose d'une gamme de plus de 150 000 matériaux spécialisés pour la recherche et le développement et possède une expertise inégalée dans la livraison de solutions personnalisées et prêtes à l'emploi pour diverses industries. Avec son vaste catalogue de matériaux et des délais d'expédition de 48 heures, Goodfellow peut soutenir tout projet de prototypage et de développement urgent.

    Options de matériaux pour l'électronique et la bioélectronique

    Essayer de trouver les matériaux adaptés aux travaux de développement en électronique et en bioélectronique peut s'avérer une tâche difficile. Il existe aujourd'hui une offre impressionnante de matériaux spécialisés aux propriétés uniques ; trouver le matériau qui convient à une application particulière peut donc nécessiter des recherches longues et approfondies.

    Goodfellow possède une solide expertise intersectorielle, notamment dans tout ce concerne les applications électroniques pour les domaines de l'ingénierie et de la santé, et peut donc faire bénéficier à ses clients de ses connaissances en matière d'innovation et de développement de matériaux. Que ce soit par le biais du développement de solutions sur mesure, telles que la création d'alliages uniques, ou de la fabrication de matériaux existants, Goodfellow est là pour répondre rapidement aux besoins de votre projet.

    Goodfellow propose une gamme de fils et d'autres matériaux pour le secteur de l'électronique, notamment du silicium de haute qualité employé dans la fabrication de puces. Parmi les matériaux spécialisés que propose Goodfellow, on peut citer le fil de niobium-titane qui a été utilisé avec succès dans l'industrie de la défense. Pour s'assurer que le fil de niobium-titane puisse répondre aux critères de durabilité les plus stricts tout en restant rentable à long terme, Goodfellow a effectué des tests approfondis afin de satisfaire la demande de ses clients.  

    Parmi les autres matériaux, on peut également citer le développement d'un arbre en titane destiné à des voitures électriques de course, où l'arbre permettait au moteur de développer une puissance de 150 CV sans subir les interférences électriques ou magnétiques du véhicule.  

    Pour les applications bioélectroniques, Goodfellow est en mesure de fournir des matériaux biocompatibles de haute qualité. Les mailles de platine Goodfellow ont été intégrées sous forme de contre-électrode dans des dispositifs électroniques servant à mesurer des spectres d'impédance très faibles, donc il était essentiel qu'aucun bruit supplémentaire n'entravât les mesures.

    D'autres biomatériaux comme la cellulose, utilisée dans la fabrication de membranes biologiques à destination d'appareils bioélectroniques, peuvent également être fournis. Pour de nombreux dispositifs, il est essentiel de connaître avec précision l'épaisseur des matériaux ; à cette fin, les rigoureux contrôles de qualité de Goodfellow vous garantissent un historique complet de la traçabilité des matériaux avec lesquels vous travaillez.  

    Que vous ayez besoin de petites quantités de matériaux pour le développement et l'essai de prototypes ou de larges quantités pour la fabrication de vos produits, Goodfellow peut vous aider à atteindre vos objectifs.


    Références et lectures complémentaires

    Wang, C., Wang, C., Huang, Z., & Xu, S. (2018). Materials and Structures toward Soft Electronics. Soft Electronics, 30, 1801368. https://doi.org/10.1002/adma.201801368 

    Li, H., Liu, H., Sun, M., Huang, Y., & Xu, L. (2021). 3D Interfacing between Soft Electronic Tools and Complex Biological Tissues. Advanced Materials, 33, 2004425. https://doi.org/10.1002/adma.202004425 

    Boys, A. J., Lombarte, A. C., Gonzalez, A. G., Niekerk, D. C. Van, Hilton, S., Barone, D. G., Proctor, C. M., Owens, R. M., Malliaras, G. G., Boys, A. J., Niekerk, D. C. Van, Owens, R. M., & Fawcett, P. (2022). 3D Bioelectronics with a Remodellable Matrix for Long-term Tissue Integration and Recording. BioRXiv. 

    Nikiforidis, G., Wustoni, S., Ohayon, D., Druet, V., & Inal, S. (2020). A Self-standing Organic Supercapacitor to Power Bioelectronic Devices. Applied Energy Materials, 3, 7896–7907. https://doi.org/10.1021/acsaem.0c01299

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