Nano film altamente conductor

2021-11-16 21:30:15 By : Ms. Ann Ann

Revista El Color del Dinero

Bienvenidos Spain News Today.

(a) Lafabricación comienza con la inyección de la solución de nanocompuestos en el agua. La solución constaba de nanomateriales (NW), una goma insolved en agua (SEBS) disuelta en un dissolvente inmiscible en agua (tolueno) y etanol. (b) La masa de la solución de nanocompuestos se difunde a lo largo de la superficie del agua debido alflujo marangial, lo que conduce a la agregación de una monocapa de NW. (c) La solución de compuesto combinado cubre toda la superficie del agua después del proceso de inyección de la solución. (D) Se agregan unas gotas de surfactant en el centro. (e) El tensioactivo empuja la masa (es decir, NW, elastómeros y dissolvente) hacia afuera. Elsolve pronto se evapora a tempatura environmente. (F) Se deja en agua una monocapa de NW parcialmente ensamblados en una matriz de elastómero ultrafina. Credit: Instituto de Ciencias Básicas

Los dispositivos electricrónicos de la Piel Si bien puede parecer algo salido de la ciencia ficción, se espera que estos dispositivos pronto funcionen en una amplia gama de aplicaciones, como monitoreo de salud, diagnóstico de salmád, real-breed hom e intere interlaced virtual.

La creación de tales dispositivos requiere componentes suaves y estirables para que sean mecánicamente compatibles con la piel humana. Un componente Vitality de laelectricrónica de la Piel es United Nations command center scalability que transmission señales eléctricas entre dispositivos. Para un funcionamiento confiable y unrendimiento de alta calidad, se requiere un conector expandible con un grosor ultrafino, conductividad similar al metal, alta extensibilidad y facilidad de patrón. A pesar de una extensainvestigación, todavia no ha sido posible desarrollar un material queposea todas estas propiedades simultáneamente, debido al hecho de que a menudo tienen compensaciones entre sí.

Dirigidos por el profile con todas las propiedades front. El nuevo material compuesto consta de cable metalálico Empaquetado herméticamente en una monocapa dentro de una película elástica ultrafina.

Este nuevo material se fabricó mediumte un proceso que elequipo desarrolló llamado «método de ensamblaje flotante». El grupo flotante aprovecha el efecto Marangoni, que seproduce en dos fases líquidas con diferentestensiones superficiales. Cuando hay una caída en la tensión surface, se genera unflujo Marangoni que se aleja de la región de tensión superficial baja hacia la región de tensión superficial más alta. Esto significa que dejar caer un líquido con una tensión superficial baja en A Superficie del agua La tensión superficial disminuye localmente y elflujo de marangone resultante hace que el líquido que cae se esparza finamente por la superficie del agua.

La nanomembrana se genera utilizando el método de ensamblaje de sobrenadante que constie en un proceso de tres pasos. Elprime pasoconsiste en dejar caer una solución del compuesto, que es una mezcla de nanocables metalálicos y caucho disuelto en tolueno y etanol, sobre la superficie del agua. La fase de caucho del tolueno permanece por encima del agua debido a sus propiedades hidrófobas, mientras que los nanocables terminan en la interfaz entre las fases de agua y tolueno. El etanol dentro de la solución se mezcla con agua para bajar el nivel local. Surface tension, que genera unflujo Marangoni que se extiende hacia afuera y evita que el nanoalambre se acumule. Esto hace que los nanomateriales se ensamblen en una monocapa en la interfaz entre ellos. Agua y una fina capa de caucho / dissolve. En un segundo paso, se deja caer el surfactant paragenerar una segunda ola deflujo Marangoni que presiona Firmemente los nanocables. Finalmente, en el tercer paso, se evapora el tolueno y se obtiene una nanofilm con una estructura en la que se incorpora parcialmente una monocapa de nanocables muy comprimida en una película elástica muy fina.

(AD) Imagen de microscopioelectricrónico de barrido de NW ensamblados y fijados en la capa de elastómero ultrafina. (EM) La Gran flexibilidad de una nanomembrana independiente para estados nativos y estirados bajo una tensión del 250% y una tensión del 500%. La tensión aplicada se disipa principalmente por la capa de elastómero, especially por las áreas de cuña. Credit: Instituto de Ciencias Básicas

Su estructura única permite que la tensión se distribuya eficientemente en una película elástica muy fina, lo que da como resultado excelentes propiedades físicas, como una extensibilidad de más del 1000% y de más del euras del euras del 1000% sell so la ambior la ny de la ny de la frío y el apilamiento bicapa de las nanomembranas entre sí, lo que da como resultado una Conductividad similar al metal de más de 100.000 S / cm. Además, los Investigadores demostraron que la nanomembrana se puede modelar mediumte fotolitografía, una tecnología clave ampliamente utilizada parafabricar dispositivos Semiconductores comerciales yelectricrónica avanzada. Por lo tanto, se espera que la nanomembrana sirva como un nuevo material central para laelectricrónica de la piel.

Las implicaciones de este estudio pueden extenderse más allá del desarrollo de laelectricrónica de la piel. Si bien este estudio mostró un material compuesto Hecho de plata nanocables Dentro del caucho de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS), también es posible utilizar el método de ensamblaje de ensamblaje nanomaterial nanomaterials nanoposible nanovarios, nanomaterials utilizar Tipos de elastómeros como TPU y SIS. Por lo tanto, se espera que el ensamblaje del flotador abra nuevas áreas deinvestigación que involucren diferentes tipos de nanomembranas con diferentes funciones.

El estudio fue publicado en la revista Ciencias.

Investigadores demuestran técnica de reciclaje de nanocables enelectricrónica

Introduction to the Brazilian Academy of Sciences

La frase: Nano-membrana altamente Conducta y elástica para laelectricrónica de la piel (2021, 26 de agosto) Recuperado el 26 de agosto de 2021 de https://phys.org/news/2021-08-highly-elastic-nanomembrane- skin-electronics.html

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