Найти в Дзене

Гибкая электроника нового поколения: ученые из Томска создали уникальный транзистор

В мире электроники назревает революция: ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, позволяющую создавать гибкие транзисторы с электролитическим затвором. Открытие может привести к появлению новых устройств, которые можно будет сгибать и сворачивать, не теряя их функциональности. Суть изобретения заключается в лазерной обработке композитных материалов на основе восстановленного оксида графена и полимера. Исследователи выяснили, что после специальной электрохимической обработки термопластичный полимер на поверхности разрушается, оставляя открытым проводящий слой. Это позволяет создавать транзисторы с электролитическим затвором, которые способны работать в гибкой электронике. Новая технология основана на «тонкой настройке» материала, позволяющую ему менять свои свойства, реагируя на электрические сигналы. Представьте, что у вас есть гибкий кусок пластика, который можно превратить в чувствительный сенсор или даже в основу для носимой электроники. Транзистор
Оглавление

В мире электроники назревает революция: ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, позволяющую создавать гибкие транзисторы с электролитическим затвором. Открытие может привести к появлению новых устройств, которые можно будет сгибать и сворачивать, не теряя их функциональности.

Как работает новая технология?

Суть изобретения заключается в лазерной обработке композитных материалов на основе восстановленного оксида графена и полимера. Исследователи выяснили, что после специальной электрохимической обработки термопластичный полимер на поверхности разрушается, оставляя открытым проводящий слой. Это позволяет создавать транзисторы с электролитическим затвором, которые способны работать в гибкой электронике.

Новая технология основана на «тонкой настройке» материала, позволяющую ему менять свои свойства, реагируя на электрические сигналы. Представьте, что у вас есть гибкий кусок пластика, который можно превратить в чувствительный сенсор или даже в основу для носимой электроники.

Источник фото: ТПУ служба новостей
Источник фото: ТПУ служба новостей

Медицина, экология, гаджеты: где найдут применение новые транзисторы

Транзисторы с электролитическим затвором уже сейчас применяются в качестве сенсоров для измерения концентраций различных ионов. Новая разработка позволяет делать эти сенсоры гибкими и компактными, что открывает двери для создания принципиально новых устройств. Например:

  • Гибкие медицинские датчики, которые можно будет носить на коже, измеряя уровень различных веществ в организме без громоздких приборов.
  • Электроника будущего, которая сможет менять форму в зависимости от задачи — например, планшет, который можно свернуть в рулон и носить в кармане.
  • Экологически чистые и биоразлагаемые устройства, которые после использования не будут загрязнять окружающую среду.

Серьезное исследование с международной поддержкой

Работа ученых ТПУ не осталась незамеченной. Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда и при поддержке администрации Томской области, а его результаты опубликованы в престижном научном журнале Polymers (Q1, IF: 4.7). В проекте также участвовали исследователи из Китая, Бразилии и Германии.

Источник фото: ТПУ служба новостей
Источник фото: ТПУ служба новостей

От лаборатории к реальности: что дальше

Пока разработка находится на стадии лабораторного образца, но сам факт того, что технология работает, дает ученым надежду на ее промышленное применение. В ближайшие годы можно ожидать появления первых прототипов гибких сенсоров, а затем — и массового внедрения технологии в носимую электронику, медицину и даже военные разработки.

Если раньше гибкая электроника казалась чем-то из мира фантастики, то теперь это вполне реальная перспектива. И кто знает, возможно, уже в ближайшие годы мы будем носить «умные» футболки с встроенными датчиками или использовать устройства, которые можно свернуть в трубочку и положить в карман. А значит, новая разработка российских ученых — это не просто очередной шаг в науке, а прорыв, который движет перемены во всей индустрии.

Понравилась статья? Поддержите нас лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые материалы.

Читайте также: