
Пленка-диэлектрик сделает гибкую электронику доступнее
В начале февраля из Манчестерского университета стало известно о создании гибких дисплеев на базе графена. Однако команда из университета Ханьянг (Южная Корея) решила подойти к этому с другой стороны.
Пользуясь методом под названием "капельный полив", корейцы добавили наночастицы феррита висмута к поливиниловому спирту. После высыхания образца они получили так называемую "мультиферроидную" пленку, которая может гнуться и растягиваться, не теряя магнетических и диэлектрических свойств феррита висмута.
Традиционно феррит висмута имеет серьезные проблемы с утечкой тока, поскольку ионы висмута непостоянны. Однако наночастицы этого вещества в составе полимерной пленки таких проблем лишены. Что еще лучше, "мультиферроидная" пленка показывает гораздо более сильные диэлектрические свойства, чем обычный феррит висмута.
Ожидается, что эта разработка может найти применение в энергоэффективных и постоянно работающих носимых устройствах, к примеру в приборах для наблюдения за состоянием здоровья, в костюмах для виртуальной реальности. Одним словом, там, где может понадобиться миниатюрная электроника, способная огибать собою какие-либо объекты.
Впрочем, технология пока не готова для коммерческого использования. В данный момент команда сосредоточила свои усилия на улучшении мультиферроидных качеств пленки и поиске способов, как сделать ее более гибкой.
В начале февраля из Манчестерского университета стало известно о создании гибких дисплеев на базе графена. Однако команда из университета Ханьянг (Южная Корея) решила подойти к этому с другой стороны.
Пользуясь методом под названием "капельный полив", корейцы добавили наночастицы феррита висмута к поливиниловому спирту. После высыхания образца они получили так называемую "мультиферроидную" пленку, которая может гнуться и растягиваться, не теряя магнетических и диэлектрических свойств феррита висмута.
Традиционно феррит висмута имеет серьезные проблемы с утечкой тока, поскольку ионы висмута непостоянны. Однако наночастицы этого вещества в составе полимерной пленки таких проблем лишены. Что еще лучше, "мультиферроидная" пленка показывает гораздо более сильные диэлектрические свойства, чем обычный феррит висмута.
Ожидается, что эта разработка может найти применение в энергоэффективных и постоянно работающих носимых устройствах, к примеру в приборах для наблюдения за состоянием здоровья, в костюмах для виртуальной реальности. Одним словом, там, где может понадобиться миниатюрная электроника, способная огибать собою какие-либо объекты.
Впрочем, технология пока не готова для коммерческого использования. В данный момент команда сосредоточила свои усилия на улучшении мультиферроидных качеств пленки и поиске способов, как сделать ее более гибкой.

Следующая запись: После того, как я вот так покрасил машину, пешеходы стоят на месте, когда я пропускаю их на дороге
Лучшие публикации