Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Инженеры совершенствуют электронную кожу



Инженеры совершенствуют электронную кожу
2016-04-16 07:27 zarubin

Инженеры Университета Токио разработали ультратонкий, ультрапластичный, защитный слой и продемонстрировали его использование, путем создания органических светоизлучающих диодов. Эта технология позволит создавать «электронную кожу» с датчиками уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений для спортсменов и многих других приложений.

Интеграция электронных устройств с человеческим телом, в попытке улучшить или восстановить функции организма для биомедицинских применений является целью исследователей по всему миру. Компоненты носимой электроники должны быть очень тонкими и гибкими, чтобы свести к минимуму воздействие на тело человека. Тем не менее, большинство устройств, разработанных до сих пор, имеет миллиметровый масштаб толщины стекла или пластиковых подложек с ограниченной гибкостью, в то время как микронныегибкие органические устройства не достаточно стабильны на открытом воздухе.

Команда ученых во главе с Takao Someya создала высококачественную защитную пленку, толщиной менее двух микрометров, позволяя производить сверхтонкие, ультрапластичные, высокопроизводительные носимые электронные дисплеи и другие устройства. Японские инженеры создали защитную пленку с помощью чередующихся слоев неорганического (Silicon Oxynitrite) и органического (Parylene) материалов. Покрытие предотвращает попадание кислорода и паров воды, увеличивая время жизни устройства от нескольких часов в предыдущих исследованиях до нескольких дней.

Используя новый защитный слой и электроды из прозрачного оксида индия и олова (ITO), исследовательская группа создала полимер светоизлучающие диоды (PLEDs) и органические фотодетекторы (OPDS). Они были достаточно тонкими, чтобы быть прикреплеными к коже и достаточно гибкоми, чтобы деформироваться в ответ на движение тела. Новые PLEDs, толщиной три микрометра, в шесть раз эффективнее, чем предыдущие версии ультратонких PLEDs. Это привело к снижению выделения тепла и потреблению энергии, делая их особенно подходящими для медицинских применений, таких как дисплеи для отображения концентрации кислорода в крови или частоты пульса.



В избранное