Vadītspējīgiem polimēriem ir plašs pielietojums elektronisko ierīču jomā. Tos var veidot vadošās plēvēs, apstrādājot šķīdumu, pārklājot vai drukājot, un izmantot elastīgās shēmās, iespiedshēmu plates, skārienpaneļos un elektromagnētiskos ekranēšanas materiālos. Salīdzinot ar tradicionālajiem metāla vadītājiem, vadošie polimēri ir ne tikai viegli un elastīgi, bet arī var vienmērīgi sadalīties sarežģītu formu ierīcēs, padarot tos īpaši piemērotus elastīgiem elektroniskiem izstrādājumiem un valkājamām ierīcēm. Materiāli, piemēram, polianilīns (PANI), polipirols (PPy) un politiofēns (PTh), var uzturēt labu vadītspēju plānās kārtiņas stāvoklī, vienlaikus tiem piemīt arī mehāniskā izturība un apstrādes spēja pielāgoties, padarot tos par nozīmīgu lomu mūsdienu elektronikas nozarē.
Enerģētikas nozarē vadošajiem polimēriem ir arī ievērojama pielietojuma vērtība. Tos plaši izmanto superkondensatoros, akumulatoru elektrodos un kurināmā elementu vadošos tīklos, ievērojami uzlabojot uzlādes transportēšanas efektivitāti un cikla stabilitāti. Materiāli, piemēram, polianilīns un polipirols, to lielā īpatnējās virsmas laukuma un atgriezeniskās lādiņa -izlādes veiktspējas dēļ var uzlabot aktīvo materiālu elektroniskās vadīšanas ceļu, palielinot enerģijas uzkrāšanas ierīču jaudas blīvumu un kalpošanas laiku. Turklāt vadošie polimēri var kalpot arī kā vadošas piedevas, uzlabojot litija -jonu akumulatoru vai cietvielu- akumulatoru vispārējo veiktspēju, ļaujot enerģijas ierīcēm uzturēt stabilu jaudu lielas-uzlādes-izlādes vai ilgstošas{8}}riteņa laikā.
Vadītspējīgiem polimēriem ir arī plašs pielietojums funkcionālos pārklājumos un sensoros. Tos var izmantot antistatisku pārklājumu, pretkorozijas pārklājumu un elektrohromu pārklājumu ražošanai, panākot virsmas vadītspēju vai elektroķīmiskas reakcijas, pielāgojot polimēra struktūru un dopinga metodes. Piemēram, vadošu polimēru pārklājums uz plastmasas vai optisko materiālu virsmas var efektīvi novērst statiskās elektrības uzkrāšanos, aizsargājot precīzas elektroniskās sastāvdaļas. Polipirolu un polianilīnu var izmantot arī gāzes sensoros, mitruma sensoros un viedšķiedrās. To regulējamā vadītspēja, kas ir pielāgojama vides izmaiņām, nodrošina reāllaika uzraudzību un signālu atgriezenisko saiti, nodrošinot tehnisko atbalstu viedajiem materiāliem un valkājamām ierīcēm.

