Последние новости
13.08.2026, 19:55 Холдинг Freedom Holding Corp. нарастил активы на 7% за квартал
13.08.2026, 12:14 Эксперты обсудили карьерные возможности в этнокультурной сфере
12.08.2026, 16:30 Красная Поляна сохраняет высокую динамику развития на фоне роста турпотока и инвестиций
12.08.2026, 11:26 Историческое ралли «ВДНХ — наше наследие» прошло при поддержке Фонда Юрия Лужкова
11.08.2026, 19:02 BingX расширяет возможности мультиактивной торговли, запуская новый продукт на основе контрактов на разницу цен
11.08.2026, 19:18 В центре столицы обнаружили «Карту характеров Москвы»
11.08.2026, 19:50 Районы столицы разделили по характерам: в Москве заметили необычную карту
11.08.2026, 18:09 Психолог Алексей Кройтор представил Карту Характеров Москвы
11.08.2026, 12:47 ПРСД: специализированные депозитарии переходят к новой модели работы на рынке ПИФов
10.08.2026, 12:18 От Алушты до Абакана: дизайнеры из 63 регионов России подали заявки на участие в Московской неделе моды
Новая технология гибкой, светящейся кожи
Наука
Исследователи под руководством Chris Larson разработали искусственную кожу, которая может растягиваться, чувствовать давление и излучать свет, демонстрируя высокий уровень многофункциональности.
Искусственная кожа, которая превосходит предыдущие модели с точки зрения эластичности, могла бы использоваться при изготовлении мягкой электроники и гибких роботов, которые меняют свою форму и цвет поверхности. При разработке новой кожи команда Larson использовала гиперупругий, светоизлучающий конденсатор (HLEC), разработанный с помощью двух ионных гидрогелевых электродов, внедренных в матрицу из силикона. Устройство HLEC много раз более эластично, чем существующие растявающиеся излучатели света на основе органических полупроводников.
Отображение различных цветов возможно благодаря матрица, которая содержит сульфид цинка, легированный различными переходными металлами, испускающими различные длины волн, при прохождении через них электричества. объясняют авторы. Например, синий свет может быть создан с присутствием меди, а желтого с помощью магния. Испытания упругости материала показали, что площадь его поверхности может расширяться на 500%, прежде чем внешние провода теряют контакт с гидрогелевыми электродами. Авторы предлагают несколько различных способов этой технологии, в зависимости от желаемых результатов. Например, лучшее визуальное разрешение может быть достигнуто за счет использования различных типов полимеров.
