{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Графен станет лидером в разработке электронной кожи

Популярность графена возросла благодаря его гибкости, которая лучше, чем у оксида индия-олова (ITO). Толщина богатого углеродом вещества составляет всего один атом, что делает его самым тонким материалом в реальном мире. Как ни странно, несмотря на тонкость, он в 2300 раз прочнее стали. Кроме того, ученые обнаружили, что графен намного дешевле любого другого проводящего материала. Графен появился в то время, когда запасы ITO, как ожидается, закончатся примерно в 2017 году, а его получение становится все более дорогим. Сроки, доступность, прочность, способность проводить электричество и тонкость сделали его одним из самых важных изобретений и перспективных инвестиций.

Каждый заинтересованный инвестор мечтает заполучить это ценное изобретение. Например, поскольку Китай контролирует 70 % минерала, Европейская комиссия уже начала планировать инвестировать в графен 2 миллиарда фунтов стерлингов. Графен рассматривается как следующая большая вещь по ряду причин. Он в 100 раз быстрее создает полупроводники и может сделать план легче примерно на 70 %. Ожидается, что графен позволит создать более тонкую, дешевую и быструю электронику, которая будет более четкой и гибкой. Кроме того, такая электроника будет водонепроницаемой, ее можно будет погружать в воду, а батареи будут иметь более длительный срок службы. Компьютеры и телефоны, созданные из графена, могут складываться и сгибаться, делая вещи невидимыми. Графен - будущее электронной кожи, потому что исследователи установили, что этот материал может растягиваться примерно на 20 процентов и при этом проводить электричество, в то время как кремний может растягиваться только на 1 процент.

Такие технологические компании, как Samsung, Sandisk, IBM и Nokia, изучают возможности разработки новой прочной электронной кожи для своих устройств с использованием графена. Этот материал позволяет создавать носимые iPhone со сроком службы батареи около 2-3 недель и при этом позволять пользователю плавать, не снимая с запястья. Способность материала растягиваться делает его подходящим для носимых технологий. Например, унция графена может растянуться более чем на 28 футбольных полей. Он также позволяет создавать планшеты и смартфоны толщиной с бумагу, которые можно складывать, когда устройство не используется. Компания Samsung, например, рассматривает возможность создания графеновых транзисторов, которые могут проложить путь к носимым устройствам, гибким дисплеям и другим устройствам с электронной кожей. Однако изобретатели графена должны обеспечить устойчивость экологических решений из-за высокого содержания углерода.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: