Wetenschap
Universitair hoofddocent Larry Lu en dr. Ankur Sharma. Krediet:Jack Fox, ANU
Mobiele telefoons en andere elektronische apparaten gemaakt van een organisch materiaal dat dun, buigzaam en krachtiger zijn nu een stap dichterbij dankzij nieuw onderzoek onder leiding van wetenschappers van The Australian University (ANU).
Hoofdonderzoekers Dr. Ankur Sharma en universitair hoofddocent Larry Lu zeggen dat het zou helpen bij het creëren van de volgende generatie ultrasnelle elektronische chips, die beloven veel sneller te zijn dan de huidige elektronische chips die we gebruiken.
"Conventionele apparaten werken op elektriciteit, maar dit materiaal stelt ons in staat om licht of fotonen te gebruiken, die veel sneller reist, ' zei Dr. Sharma.
"De interessante eigenschappen die we in dit materiaal hebben waargenomen, maken het een concurrent voor supersnelle elektronische processors en chips. We hebben nu de perfecte bouwsteen om flexibele elektronica van de volgende generatie te realiseren."
Universitair hoofddocent Lu zei dat ze interessante functies en mogelijkheden in hun organische materiaal hebben waargenomen, voorheen ongezien.
"De mogelijkheden die we in dit materiaal hebben waargenomen en die ons kunnen helpen ultrasnelle elektronische apparaten te realiseren, " zei universitair hoofddocent Lu.
Het team was in staat om de groei van een nieuw organisch halfgeleidermateriaal te beheersen door het ene molecuul precies over het andere te stapelen.
"Het materiaal is slechts één koolstofatoom dik, honderd keer dunner dan een mensenhaar, wat het de flexibiliteit geeft om in elke vorm te worden gebogen. Dit zal leiden tot toepassing in flexibele elektronische apparaten."
In 2018 ontwikkelde hetzelfde team een materiaal dat zowel organische als anorganische elementen combineerde.
Nutsvoorzieningen, ze hebben het organische deel van het materiaal kunnen verbeteren, waardoor ze de anorganische component volledig kunnen verwijderen.
"Het is gemaakt van alleen koolstof en waterstof, wat zou betekenen dat apparaten biologisch afbreekbaar of gemakkelijk recyclebaar kunnen zijn, waardoor de tonnen e-waste worden vermeden die worden gegenereerd door elektronische apparaten van de huidige generatie, ' zei Dr. Sharma.
Dr. Sharma zegt dat hoewel de eigenlijke apparaten misschien nog ver weg zijn, deze nieuwe studie is een belangrijke volgende stap, en een belangrijke demonstratie van de immense mogelijkheden van dit nieuwe materiaal.
Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Licht:wetenschap en toepassingen .
Wat stopt stromen in glasachtige materialen?
Een robot en software maken het eenvoudiger om geavanceerde materialen te maken
Studie van olifant, capibara, mensenhaar vindt dat dikker haar niet altijd sterker is
AI-aangedreven microscoop kan binnen enkele minuten kankermarges controleren
Biologische functies van NUDIX-enzymen in kaart brengen
Licht werpen op de nanoschaalcontrole van zonne-energie in de natuur
Apple roept vrijwillig batterijen terug op MacBook Pro-notebooks vanwege veiligheidsrisico's. Wat te doen
Van roest tot rijkdom:computers worden groen - of is dat bruin?
Rivieren hebben niet dezelfde rechten als mensen:India's hoogste rechtbank
Effecten van bodem en drainage op de savannevegetatie in het noordelijke Braziliaanse Amazonegebied
Nanogestructureerd rubberachtig materiaal met optimale eigenschappen zou menselijk weefsel kunnen vervangen
Hoe astronomen de mysterieuze oorsprong van superlichtgevende supernova's samenvoegen
ESO-waarnemingen tonen aan dat de eerste interstellaire asteroïde als niets eerder is gezien
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com