Wetenschap
Ontwikkeling van 'superflexibele' elektroluminescente apparaten. Krediet:Pusan Nationale Universiteit
De toekomst zal worden gekleurd door "naar believen buigende" lichtbronnen. Een succesvol onderzoek door een groep Zuid-Koreaanse materiaalwetenschappers heeft aangetoond dat deze toekomst niet ver weg is. Zoals blijkt uit een recente studie gepubliceerd in Geavanceerde materialen , deze groep van Pusan University heeft een super rekbare, vervormbaar, en duurzaam materiaal door toepassing van mechanisch versterkte ionogelgeleiders. De onderzoekspaper legt uit hoe dit materiaal kan worden toegepast in een "superflexibele" elektroluminescente wisselstroominrichting.
Over de ontwikkeling van het nieuwe materiaal gesproken, Professor Jinhwan Yoon (ORCID-ID:0000-0003-1638-2704), die ook een van de corresponderende auteurs van de studie is, opmerkingen, "We hebben rekbare en duurzame geleidende ionogels ontwikkeld met een dubbel netwerk (DN) structuur, dat wordt bereikt door een rekbaar zacht polymeernetwerk te combineren met een stressbestendig hard polymeernetwerk." Professor Yoon en zijn team benadrukken dat het ontwikkelde materiaal een hoge mechanische robuustheid en goede elektrische geleidbaarheid vertoont tegen extreme rek voor de ontwikkelde ionogels.
Verder, de onderzoekers gingen een stap verder, en met succes de werking gedemonstreerd van "superflexibele" elektroluminescente apparaten vervaardigd met ontwikkelde ionogel. Opmerkelijk, het apparaat functioneerde zelfs met een extreem grote mechanische rek tot 1200%, en verschillende vervormingen zoals buigen, rollen, en draaien. In aanvulling, de ontwikkelde apparaten vertonen ook een stabiele luminescentie gedurende 1000 cycli van uitrekken/loslaten of bij temperaturen zo hard als 200°C, in tegenstelling tot al zijn voorgangers.
Met zo'n baanbrekende vooruitgang in "superflexibel" elektroluminescerend materiaal, Professor Yoon is hoopvol over mogelijke toepassingen, waarin staat:"Wij geloven dat de toekomst van de huidige elektronica vervormbaar en rekbaar zou zijn, meer dan alleen flexibel en buigbaar voor draagbare toepassingen. Met het zachte elektrodeplatform dat we hebben ontwikkeld, de verwachting is dat meer ontwikkeling op het gebied van draagbare elektronica kan worden gestimuleerd, daardoor kunnen mensen veel ongekende apparaten dragen waarmee ze hun beweging en gezondheidstoestand kunnen volgen, informatie weergeven enz."
Hoe te verwijderen van Acid
Forensisch chemicus gebruikt zweet om personen op plaats delict te onderscheiden
Ruwe oppervlakken bieden extra locaties voor energieopwekkende reacties in brandstofcellen
Hoe Atomen in Gram te converteren
Samenstellingsontwerp van legeringen met meerdere componenten door screening met hoge doorvoer
Massale uitstoot van methaangas uit de zeebodem voor het eerst ontdekt op het zuidelijk halfrond
Onderzoekers brengen in kaart hoe aanpassingsstrategieën voor zeespiegelstijging van invloed zijn op economieën en overstromingen
Extinction Rebellion:verstoring en arrestaties kunnen sociale verandering brengen
Rusland onthult klimaatadaptatieplan
2C opwarming van de aarde zou de watervoorziening van Melbourne onder druk zettenBindweefsel is een van de vier belangrijkste weefseltypen bij zoogdieren, de andere zijn zenuwweefsel, spierweefsel en epitheel of oppervlakteweefsel. Epitheliaal weefsel ligt op bindweefsel terwi
Neolithische overblijfselen helpen het vroegste menselijke gebruik van mest op te sporen
Waar staten rangschikken op de overdracht van waterrechten
Gestratificeerd epitheelweefsel: definitie, structuur, typen
Waarom het een goed idee is voor scholen om zowel mannelijke als vrouwelijke docenten te hebben
Roofzuchtige bacteriën - de zoektocht naar een nieuwe klasse antibiotica
Soorten kans-wiskundevragen
Hoeveel gewone heliumballonnen zijn er nodig om iemand op te tillen?
Waarom sommige wetenschappers de geschiedenis willen herschrijven van hoe we leerden lopen
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com