$79.73 €92.19

Последние новости

03.04.2026, 22:39 Запущен видеопроект «За это я люблю Россию: Великие открытия» о российских изобретениях, повлиявших на мир

03.04.2026, 21:14 Запущено шоу «Добро пожаловать в Россию» о жизни иностранных студентов без стереотипов

03.04.2026, 17:52 Flamingo Estate Bathhouse by Kohler дебютирует в качестве природного оздоровительного заповедника на Миланской неделе дизайна в 2026 году

03.04.2026, 13:05 Масштабная выставка о Юрии Лужкове и Юрии Никулине охватит всю Россию

02.04.2026, 20:04 Певица NOVG выступила с первым сольным концертом в московском клубе «Орбита»

02.04.2026, 19:34  Владислав Даванков предложил изменить формат учебных дней во время экзаменов

02.04.2026, 18:05 Денис Вальвачев: «Сделки за 30 минут выводят клиентский опыт в ВЭД на новый уровень»

02.04.2026, 17:43 «Опора России» и СУОН обратились к властям с просьбой не запрещать электронные сигареты

02.04.2026, 08:43 Впервые в России запущен маркетплейс CALIPTA для поиска клиник и пластических хирургов

01.04.2026, 21:55 Рост стоимости авиаперелётов меняет рыночную динамику, а Египет сохраняет конкурентные позиции

ВСЕ НОВОСТИ

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.