Разработан метод создания ультратонких и гибких электронных устройств

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Исследователи из Индийского института научного образования и исследований в Пуне разработали метод производства гибких электронных устройств на основе оксиселенида висмута (Bi2O2Se). Результаты работы под руководством профессора Атикура Рахмана опубликованы в научном журнале Small.

Оксиселенид висмута относится к классу двумерных материалов, толщина которых составляет несколько атомных слоёв — порядка нескольких нанометров. Этот полупроводник обладает высокой подвижностью электронов и стабильностью при контакте с воздухом, что выгодно отличает его от других 2D-материалов.

Команда физиков разработала технологию выращивания крупных ультратонких нанолистов Bi2O2Se. Процесс потребовал точной настройки температурного режима, скорости газового потока, соотношения исходных веществ и продолжительности реакции.

Автор: Индийский институт естественных наук в Пуне Источник: phys.org

На основе полученных нанолистов учёные изготовили микроскопические электронные компоненты размером примерно в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса. Устройства закрепили на подложке из каптона — гибкого полиимидного материала, устойчивого к высоким температурам.

Испытания показали, что после нескольких тысяч циклов сгибания и складывания устройства сохранили электропроводность и способность реагировать на свет. Профессор Рахман указал на возможность применения технологии в складных дисплеях, смарт-часах, носимых медицинских сенсорах и интеллектуальных текстильных изделиях.

Источник: Phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Детальное изучение мозга чемпиона по памяти раскрыло нейробиологию его трюков

Рабочая память человека имеет свои физиологические ограничения. Исторически в когнитивной психологии этот предел описывался формулой «семь плюс-минус два элемента». Вы можете легко удержать в...

Эффект странника: как навыки ориентации в пространстве породили у человека геометрическое мышление

Со времен Платона геометрия считалась высшим проявлением абстрактного мышления. В диалоге «Менон» философ просит необразованного мальчика-раба удвоить площадь квадрата — и тот, опираясь...

Каньон Антилопы: почему он самый извилистый и фотогеничный в мире

В Аризоне, на землях индейцев навахо, находится место, любимое фотографами со всего мира. Каньон Антилопы вы наверняка хоть раз видели на заставке своего компьютера. Microsoft вносила его виды в...

Почему кофе и чай бодрят: взгляд с точки зрения науки

Вы когда-нибудь замечали, что после чашки кофе фокусировка внимания резко обостряется, но уже через полчаса ясность мысли начинает неумолимо угасать? Эти «американские горки» связаны с конкретными...

Как гора выше Эвереста остаётся невидимой: 75% высоты Мауна-Кеа скрыто океаном

Говоря о горных вершинах, достигающих наибольших высот, невозможно не вспомнить об Эвересте. Эта гора возносится в небо на 8848 метров над уровнем моря, и этот рекорд закреплён в школьных учебниках...