Розроблена гнучка наноелектроніка, здатна прикріплятися до будь-якого матеріалу
Ісследователі зі Стенфорда розробили новий метод прикріплення наноелектроніки до поверхні практично будь-якого матеріалу, незалежно від його форми. Даний метод може отримати широке застосування в самих різних областях науки, починаючи з придатною для носіння електроніки і гнучких комп'ютерних дисплеїв, закінчуючи високоефективними сонячними панелями і надчуттєвими біодатчиків.
Наноелектроніка, це багатообіцяючі базові будівельні блоки для практично всіх сучасних електронних пристроїв, включаючи комп'ютери, відеокамери та мобільні телефони. Електронна схема найчастіше виготовляється на кремнієвому чіпі. Схема прикріплюється до поверхні чіпа і тримається дуже міцно, тому її важко зняти з чіпа. Але кремнієві чіпи практично не згинаються і відрізняються крихкістю, що накладає обмеження на використання їх в придатній для носіння і гнучкою електроніці.
Секрет нового методу полягає в тому, що поверхня кремнієвої підкладки покривають шаром нікелю перед виробництвом електронної схеми. Нікель і кремній є гідрофільними або вологолюбними матеріалами, тому, коли вони потрапляють у воду, то остання з легкістю проникає між двома матеріалами, відокремлюючи нікель з електронікою від кремнієвої підкладки.
"Процес відділення може бути проведений у воді кімнатної температури і займає всього кілька секунд", - сказала Ксіолін Женг, доцент машинобудування, очолювала дослідницьку групу, яка розробила даний процес. "Процес трансформації успішний практично в 100% випадків, тобто, кінцевий продукт не отримує ніяких пошкоджень".
После відділення, кремнієва підкладка стає чистою і готової до повторного використання, що значно знижує вартість виробництва.
Поверх шару нікелю на кремнієвому чіпі, дослідники нанесли ультратонкий шар полімеру, який діє як ізолятор і забезпечує механічну підтримку для електроніки.
Устройство здатне легко застосовуватися на одою поверхні, після чого зніматися і переноситися на іншу по багато разів, при цьому електроніка не деградує.
Одна з найперспективніших сфер застосування, на думку Женг, полягає в біологічних дослідженнях. Наноелектроніка може бути підключена безпосередньо до серця або мозку, для вимірювання електричних сигналів цих органів.
"Дослідники зможуть виміряти аритмію серця або те, як повідомляються нейрони", - сказала вона.
Кроме того, ця технологія може знайти застосування в розробці високоефективних гнучких сонячних панелей і в роботехніці.
"Можливості просто безмежні", - уклала она.
Орігінал (на англ. Мовою): Physorg
С этим материалом еще читают:
Вирус Эбола бесчинствует в Западной Африке
Чем пахнет комета 67P/Чурюмова-Герасименко
В сети греческого рыбака попала 2200-летняя статуя
Еще из категории технологии:
- IBM ускоряет обучение ИИ на скорости света при минимальном энергопотреблении
- Учёные впервые визуализировали форму одиночного фотона
- Солнечная система для зарядки электромобилей
- Крупнейший электрический самолёт взлетит в 2025 году
- ДНК-биочернила открывают новые горизонты для 3D-печати кровеносных сосудов
- Исследователи улучшили эффективность и долговечность солнечных элементов
- Тёмная материя: Как камера отслеживает невидимое
- Мягкий, растяжимый электрод имитирует тактильные ощущения с помощью электрических сигналов
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Резьба на древнем памятнике может быть самым старым календарем в мире
- Что привело к сильному землетрясению на полуострове Ното в Японии в Новогодний день
- Космический корабль DART NASA навсегда изменил форму и орбиту лунного астероида
- Объяснено происхождение рентгеновского излучения от черных дыр
- Учёные предлагают рекомендации по исследованию солнечного геоинжиниринга
- Митохондрии выбрасывают свою ДНК в клетки нашего мозга
- Платформа искусственного интеллекта повышает точность диагностики рака легких
Комментариев нет. Будьте первым!