А нуны нам люди- роботы???
Гибкие телефоны - это цветочки
Жить в эпоху революций — великое испытание, даже если это научная революция. Представить, чем могут обернуться через время нынешние фундаментальные исследования и разработки, иной раз не в состоянии даже именитые футуристы. Но некоторые ноу-хау уже сейчас завораживают перспективами.
В 1980-е годы прошлого века в научной среде заговорили о гибкой электронике. Через двадцать лет это понятие просочилось в массы. Правда, многие потенциальные потребители по-прежнему не до конца понимают, о чем именно идет речь, в лучшем случае воображая сворачиваемый в трубочку смартфон. Что же на самом деле готовят нам ученые и поспевает ли за мировыми тенденциями Россия, некогда бывшая лидером в области электроники?
Выпуск смартфона с гибким дисплеем действительно в начале года анонсировали южнокорейцы (с ценником «всего» около 700 долларов). Впрочем, целесообразность именно такого гаджета сразу породила волну шуток — от того, что это телефон для крутых, который можно «загибать» вместо пальцев, до замечаний, что его главная задача — бороться с рассеянностью пользователей, прячущих мобильник в задний карман джинсов и беззаботно плюхающихся в кресло. Теперь, мол, ничто не поломается и никого не травмирует. Кроме того, энтузиасты собирали средства на модных нынче краудфандинговых платформах для выпуска гибкого смартфона с вместительным экраном, который можно крепить на запястье вместо умных часов. А исследователи из лаборатории министерства энергетики США представили тонкопленочные (в 10 атомных слоев) гибкие и прозрачные транзисторы, которые открывают дорогу гнущимся прозрачным телевизорам и компьютерам.
Но все-таки не за такими устройствами будущее гибкой электроники, полагает профессор Сколковского института науки и техники Альберт Насибуллин.
— Мы занимаемся созданием материалов, которые обладают высокой электрической проводимостью и при этом сохраняют свои свойства при механическом воздействии: сгибании вплоть до 30 тысяч раз, растяжении в два раза, — для начала объясняет понятие «гибкая электроника» ученый. — Вдобавок к этим требованиям актуальным является еще и прозрачность материала.
Так, известные южнокорейские производители бытовой техники для создания гибких дисплеев намерены использовать серебряные нанонити. Серебро является лучшим проводником, металл выдерживает множество циклов сгибания. Но, как известно, даже серебряные монеты и ложки достаточно быстро темнеют на воздухе, и уж тем более быстро это происходит с тончайшими нитями. В итоге за одну-две недели они перестают проводить ток, поэтому нужно еще уметь их защищать.
Российские ученые работают с однослойными углеродными нанотрубками. Поперечный диаметр таких трубок всего около 1–2 нанометров против 50–100 нанометров у серебряных нитей. Чтобы примерно понять, что это за размер, представьте, насколько человеческий волос тоньше мощного корабельного каната — вот так же 1 нанометр мал по сравнению с волосом. Из слоев углеродных нанотрубок создают пленки, которые превосходят по гибкости серебряные нанонити, при этом прозрачны и проводят ток (правда, данный показатель пока надо улучшать).
Еще один перспективный вариант — органические проводники и полупроводники.
Если микросхемы из подобных материалов нанести на гибкие подложки — получатся устройства, которые смогут успешно работать при деформации.
— Гибкие дисплеи смартфонов, телевизоров — все это, конечно, увлекательно, но, скорее всего, технология породит целый класс совершенно новых гаджетов, — говорит Насибуллин. — В частности, это различные нательные датчики, растягиваемые антенны и солнечные батареи, прозрачные микрофоны, электронная бумага и много других приборов, которые сейчас трудно предсказать… Допустим, любители почитать свежую прессу за чашечкой кофе смогут включить «умную бумагу», прозрачную тонкую пленку, и она тут же загрузится новым выпуском любимой газеты. Из США, Японии, стран Евросоюзановости об очередных прикладных ноу-хау доносятся регулярно. Мы, к сожалению, в топ ньюсмейкеров здесь
1.
[550x412] 2.
[475x356] 3.
[475x356]