{"id":383429,"date":"2025-04-30T10:39:42","date_gmt":"2025-04-30T08:39:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.intoscana.it\/it\/?p=383429"},"modified":"2025-04-30T10:39:42","modified_gmt":"2025-04-30T08:39:42","slug":"linchiostro-pennarello-circuito-elettrico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.intoscana.it\/it\/linchiostro-pennarello-circuito-elettrico\/","title":{"rendered":"L&#8217;inchiostro di un pennarello diventa un circuito elettrico: la scoperta della Sant&#8217;Anna di Pisa"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;inchiostro di un pennarello rosso \u00e8 diventato un<strong> circuito elettrico<\/strong> a base di grafene. La scoperta \u00e8 stata effettuata da un gruppo di ricerca coordinato da Francesco Greco, professore associato di bioingegneria della <strong>Scuola Superiore Sant\u2019Anna di Pisa<\/strong>. \u00c8 il <strong>primo caso al mondo<\/strong> di circuito elettrico creato utilizzando un semplice pennarello e un raggio laser: materiali semplici e sostenibili per generare applicazioni innovative su qualsiasi superficie, come ad esempio una tazzina di caff\u00e8.<\/p>\n<p>Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Science, ha visto la collaborazione tra la Scuola Sant\u2019Anna, Graz University of Technology, CSGI &#8211; Center for Colloid and Surface Science, <strong>Universit\u00e0 di Firenze<\/strong> e Istituto Italiano di Tecnologia.<\/p>\n<h3>Da inchiostro a grafene grazie al colorante Eosina<\/h3>\n<p><em>\u201cIl passaggio di un raggio laser sull\u2019inchiostro lo trasforma in una forma di carbonio poroso e conduttivo che viene chiamato \u201cgrafene indotto dal laser\u201d, detto LIG<\/em> &#8211; spiega <strong>Francesco Greco<\/strong> &#8211; <em>finora si credeva che fosse possibile ottenere questo LIG solo da certi particolari materiali plastici e polimeri, e questo era un po\u2019 limitante in termini di applicazioni. Un inchiostro o una vernice invece hanno la caratteristica di poter essere usati facilmente e ovunque, come copertura di altri oggetti. Rappresentano inoltre una alternativa economicamente vantaggiosa.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Lo studio \u00e8 nato da un <strong>banale pennarello rosso<\/strong>, che viene usato per scrivere sulle lavagne e contiene uno <mark>specifico colorante, chiamato Eosina, che ha una struttura chimica simile a quella del grafene e ha un\u2019alta stabilit\u00e0 alla temperatura.<\/mark><\/p>\n<p>Il primo ad accorgersi delle caratteristiche particolari del colorante Eosina \u00e8 stato <strong>Alexander Dallinger<\/strong>, post-doc presso l\u2019Institute of Solid State Physics (University of Graz), che ha osservato lo strano comportamento degli inchiostri quando irraggiati da un laser. <strong>\u201c<\/strong><em><strong>La scoperta iniziale \u00e8 avvenuta in maniera fortuita.<\/strong> Stavo provando la scrittura laser su altri materiali, senza successo: nessuno veniva trasformato in grafene conduttivo. Su uno dei campioni avevo scritto con un pennarello rosso il suo nome per riconoscerlo. Per errore (o per fortuna?) il raggio laser \u00e8 passato sopra la scritta: proprio in quel punto ho visto apparire una traccia nera, indicativa della trasformazione in grafene&#8221;<\/em> racconta Dallinger.<\/p>\n<figure id=\"post-383444 media-383444\" class=\"align-none\">\n<p><figure style=\"width: 648px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.intoscana.it\/wp-content\/uploads\/Francesco-Greco_professore-SSSA.jpg\" alt=\"\" width=\"648\" height=\"842\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Francesco Greco della Scuola Sant&#8217;Anna di Pisa<\/figcaption><\/figure><\/figure>\n<h3>Su qualsiasi superficie si pu\u00f2 ricavare un circuito elettrico<\/h3>\n<p><strong>Per trasformare il colore in un circuito,<\/strong> i primi passi compiuti dal gruppo di ricerca sono stati definire il disegno del circuito elettronico su un computer e tracciare il colore su una superficie a scelta, che pu\u00f2 essere un foglio ma anche ad esempio una tazzina di caff\u00e8 o degli occhiali. Una volta definite queste azioni, una macchina laser ha tracciato sulla superficie colorata il disegno realizzato al computer. Sotto l\u2019effetto dell\u2019esposizione al laser, il <strong>colorante Eosina si \u00e8 trasformato chimicamente in grafene, ovvero in un materiale conduttivo.<\/strong><\/p>\n<p><em>\u201cQuesto approccio, denominato \u2018Paint &amp; Scribe\u2019 integra su qualsiasi superficie un circuito elettrico a base di grafene, indotto da un laser: si colora un oggetto, poi ci si passa sopra il laser e si ottiene un circuito. \u00c8 un sistema innovativo considerando che, finora, i circuiti elettrici a base di grafene venivano ottenuti solo su precursori polimerici\u201d<\/em> continua Francesco Greco.<\/p>\n<p>Le applicazioni di questa scoperta vanno dall&#8217;elettronica alla robotica. <em>&#8220;Questo studio, oltre ad analizzare il perch\u00e9 solo alcuni coloranti sono adatti alla trasformazione in LIG, vuole proporre questo metodo per la <strong>realizzazione di circuiti e sensori su qualsivoglia superficie<\/strong><\/em> &#8211; conclude Greco &#8211; <em>anzich\u00e9 montare dei circuiti o sensori (spesso pesanti, costosi, ingombranti) sugli oggetti da sensorizzare, possiamo adesso pensare di \u201cscriverli\u201d direttamente dove serve. Questo potr\u00e0 dare l\u2019impulso ad <\/em><mark><em>applicazioni in moltissimi settori: l\u2019elettronica stampabile, i sensori biomedici, la robotica, l\u2019automazione, i sensori ambientali. <\/em><\/mark><em>Ci stiamo gi\u00e0 occupando di alcune di queste applicazioni. Inoltre abbiamo iniziato lo studio di altri coloranti derivati da materiali naturali, nell\u2019ottica di realizzare elettronica green.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Un ruolo fondamentale nello studio lo hanno avuto anche <strong>Rodorico Giorgi e Rachel Camerini,<\/strong> rispettivamente professore associato e post-doc presso il Dipartimento di Chimica \u2018Ugo Schiff\u2019 dell\u2019Universit\u00e0 di Firenze e il CSGI &#8211; Center for Colloid and Surface Science. La loro esperienza nel campo dei colori e della chimica dei pigmenti \u00e8 stata centrale per analizzare la composizione degli inchiostri e individuare i coloranti responsabili della formazione di grafene.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo studio, frutto di una collaborazione che coinvolge anche l&#8217;Universit\u00e0 di Firenze, apre nuove frontiere nell&#8217;elettronica<\/p>\n","protected":false},"author":502,"featured_media":383433,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[475],"tags":[213,4373],"class_list":["post-383429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-innovazione","tag-ricerca","tag-scuola-santanna-di-pisa"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.2 (Yoast SEO v25.6) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>L&#039;inchiostro di un pennarello diventa un circuito elettrico: la scoperta della Sant&#039;Anna di Pisa - 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