Найти в Дзене
Technologic News

Врачи могли бы использовать медицинскую роботизированную руку для диагностики и лечения пациентов.

Умный резиновый полупроводник исследователей может быть использован на многих мягких растягивающихся электронных устройствах, таких как эта медицинская роботизированная рука.
Точная диагностика и лечение пациентов, находящихся на другом конце света, будет легкой задачей с помощью новейшей медицинской роботизированной руки со специальной кожей. Команда исследователей сделала это возможным с
Умный резиновый полупроводник исследователей может быть использован на многих мягких растягивающихся электронных устройствах, таких как эта медицинская роботизированная рука.
Умный резиновый полупроводник исследователей может быть использован на многих мягких растягивающихся электронных устройствах, таких как эта медицинская роботизированная рука.

Точная диагностика и лечение пациентов, находящихся на другом конце света, будет легкой задачей с помощью новейшей медицинской роботизированной руки со специальной кожей. Команда исследователей сделала это возможным с помощью роботизированной руки нового поколения с умной электронной кожей.

Об используемой "коже"

Гаджет использует новое изобретение резинового полупроводника для своей кожи, который обладает “высокой подвижностью носителей” и может оценивать важные диагностические данные. "Подвижность носителя" - это скорость, с которой заряд может проходить через определенный материал. И этот новый метод считается более эффективным, чем современные технологии.

Обычные полупроводниковые материалы обычно хрупки и нуждаются в дополнительных шагах, чтобы убедиться, что они не легко разрушаются при применении для эластичных электронных устройств. Еще одним основным недостатком является низкая мобильность носителя.

Только в прошлом году эта команда исследователей создала эффективный резиновый полупроводник с более высокой подвижностью носителей, добавив в материал крошечные металлические углеродные нанотрубки. Его производительность оставалась неизменной даже при растяжении материала до 50%. Даже человеческая кожа могла растягиваться только до 30% без разрыва.

Этот специальный полупроводник также легко масштабируется в производстве. По мнению исследователей, полупроводниковый материал сначала должен быть растворен в растворе. Затем раствор капают на воду,чтобы он растекся. После этого химический растворитель испаряется, оставляя только улучшенный полупроводник. Этот метод прокладывает путь для будущих композитных пленок, которые являются высококачественными, полностью резиновыми полупроводниками. И их применение будет бесконечным.

Использование этого эластичного материала в электронных устройствах может привести к созданию новой современной мягкой электроники, которая может имитировать биологические ткани. Исследователи говорят, что, создав медицинскую роботизированную руку и умную кожу, они хотели продемонстрировать потенциал, которого может достичь их технология.