Последние новости
11.06.2026, 21:38 Благотворительность через меню: как рестораны вовлекают гостей в добрые дела
08.06.2026, 20:20 Фонд «Полилог» запускает федеральный просветительский проект «Вестник мецената»
08.06.2026, 15:04 Redington укрепляет партнерство для развития цифрового будущего Центральной Азии на GITEX Kazakhstan
08.06.2026, 14:31 С начала года столичные бренды представили продукцию в Азии, Латинской Америке и Африке
07.06.2026, 21:29 Владислав Даванков: защита прав водителей не должна превращаться в квест
07.06.2026, 13:28 «Друг, спасатель, защитник»: домашним питомцам посвятят цикл мероприятий в рамках «Лета в Москве»
07.06.2026, 10:42 Более трех миллионов человек посетили столичные библиотеки за первый квартал 2026 года
06.06.2026, 16:14 Как заранее учитывать рост логистики, связанный с непредвиденными рисками при импорте товара?
06.06.2026, 11:12 Музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили программу ко Дню русского языка
06.06.2026, 10:55 В кинопарке «Москино» 30 мая открывается летний сезон
Нанотехнологи изготовили сверхпроводимую, прозрачную пленку
Наука

Ультратонкая пленка, который является одновременно прозрачной и обладает высокой проводимостью электрического тока, создана международной командой нанотехнологов. Ученые Университета Иллинойса и Корейского университета нашли простой и дешевый способ изготовления таких материалов.
Пленка из спутанных нановолокон способна изгибаться и растягиваться, предлагая потенциальные возможности в производстве рулонных сенсорных дисплеев, носимой электроники, гибких солнечных батареях и электронной кожа. Один из авторов изобретения Alexander Yarin говорит: «Это хорошая новость, так как трудно сделать материалы, которые являются прозрачными и проводящими одновременно».
Новый материал из полиакрилонитрила или PAN с добавлением проводящих металлов (медь, серебро, золото, никель), устанавливает «мировой рекорд по сочетание высокой прозрачности и низкому электрическому сопротивлению», превышая, по меньшей мере, в 10 раз существующие аналоги. кроме того, пленка сохраняет свои свойства после повторных циклов на растяжение или изгиб, важное свойство для сенсорных или носимых устройств.
