Wetenschap
Gegevensopslag heeft een lange weg afgelegd sinds de tijd van diskettes en cd's. Tegenwoordig kunnen we enorme hoeveelheden informatie opslaan op harde schijven, solid-state drives en zelfs in de cloud. Maar wat als er een manier was om gegevens op te slaan die nog draagbaarder en gemakkelijker toegankelijk waren?
Dat is waar bedrukbare magnetische apparaten in beeld komen. Deze apparaten gebruiken een speciaal soort magnetisch materiaal dat op papier of andere substraten kan worden afgedrukt. Dit maakt het mogelijk om apparaten voor gegevensopslag te creëren die lichtgewicht, flexibel en zelfs wegwerpbaar zijn.
Een van de uitdagingen met bedrukbare magnetische apparaten is echter dat het moeilijk kan zijn om er naar te schrijven en van te lezen. Dit komt doordat het magnetische materiaal erg dun is, waardoor het lastig is een magnetisch veld te creëren dat sterk genoeg is.
Een team van onderzoekers van het National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) in Japan heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld die dit probleem zou kunnen oplossen. De techniek maakt gebruik van een laser om een sterk magnetisch veld te creëren in het printbare magnetische materiaal. Hierdoor is het mogelijk om snel en eenvoudig gegevens naar het apparaat te schrijven.
De onderzoekers geloven dat hun nieuwe techniek printbare magnetische apparaten werkelijkheid zou kunnen maken. Deze apparaten kunnen worden gebruikt om een verscheidenheid aan gegevens op te slaan, waaronder persoonlijke informatie, medische dossiers en financiële transacties. Ze kunnen ook worden gebruikt om nieuwe soorten elektronische apparaten te maken, zoals flexibele beeldschermen en draagbare computers.
Het onderzoeksteam werkt momenteel aan de ontwikkeling van een prototype van een printbaar magnetisch apparaat. Ze hopen binnen een paar jaar een commercieel product op de markt te hebben.
Als printbare magnetische apparaten werkelijkheid worden, kunnen ze een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we gegevens opslaan en openen. Ze kunnen het gemakkelijker maken om onze gegevens bij ons te dragen, en ze kunnen het ook veiliger maken. Afdrukbare magnetische apparaten kunnen ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe soorten elektronische apparaten die draagbaarder en flexibeler zijn dan ooit tevoren.
Hoe moleculaire riboswitches werken in bacteriën
Flexibel bio-elektronisch apparaat op basis van levend materiaal voor het monitoren van lactaat- en tumorcellen
Chemische reacties doorbreken energiebarrières met behulp van flyby-trajecten
Machine-learning onderzoek ontsluit energiebesparende moleculaire kooien
Het verbinden van hoorhulpmoleculen met het oorbeen
Verschil tussen een gesloten en open bloedsomloop
Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke aubergine
Sedimentkern uit sluisvijver bevat bewijs voor aardbeving in New England in 1755
Binnenlucht op scholen kan bijdragen aan de blootstelling van kinderen aan PCB's
China plastic afvalverbod gooit wereldwijde recycling in chaos
Een benadering voor het construeren van niet-Hermitische topologische invarianten in de reële ruimte
Duizenden vogeldoden vestigen de aandacht op een overvolle giftige put (update)
Hoe crack-cocaïne werkt
Wilt u meer waar voor uw geld dat duurzaamheid stimuleert? Hier is hoe.
Kijk mam, geen handen:onderzoekers gebruiken vacuüm voor handsfree patroonvorming van vloeibaar metaal
Het verhogen van de vermogensinstelling kan sommigen helpen die protheses gebruiken
Onderzoek kijkt naar opvattingen van blanke arbeiders over identiteit, ras en immigratie
Hoe te berekenen signaal /ruisverhouding 
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com