Новое вещество создали на основе галлия и полимерного растворителя. «Электронные чернила» способны переходить из твердого состояния в мягкое при нагревании. Главное — чернила позволяют создавать устройства, которые адаптируются к телу или внешней среде.
«Электронные чернила» позволят печатать жесткие и мягкие электронные схемы
Ученые из Южной Кореи создали «электронные чернила», которые позволяют печатать схемы разной жесткости. Открытие может изменить рынок носимой электроники и медицинских имплантов.

Simok Lee et al.)
В будущем подобные технологии могут лечь в основу гибкой робототехники и имплантов нового поколения.

KAIST Bio-Integrated Electronics and Systems Laboratory
В Корее создали материал для мягких электронных схем
- Основой материала стал галлий — металл, плавящийся при температуре человеческого тела.
- Его частицы смешали с полимерной основой и диметилсульфоксидом.
- При нагреве растворитель разрушает оксидную пленку на частицах галлия, позволяя им соединяться в проводящие дорожки.
Итог: печатные схемы толщиной менее волоса, которые становятся мягкими при контакте с кожей людей.
В тестах новый материал становился более чем в 1400 раз мягче после нагрева.
Где нужны «электронные чернила»
Ученые из Южной Кореи уже собрали два устройства.
- Первое — носимый гаджет, который становится мягче при контакте с кожей.
- Второе — мозговой имплант, который сохраняет жесткость во время операции и становится мягким внутри организма.
Печать подобных схем возможна с помощью стандартных методов (например, трафаретной печати или погружения) что упрощает производство.
Стоит учесть: электроника в целом делится на жесткую (смартфоны, ноутбуки) и мягкую (умные браслеты, наклейки).
Эксперты же теперь отмечают: новая технология позволяет объединить эти качества в одном устройстве. Подобные разработки особенно перспективны для медицины, когда комфорт и адаптация к телу — ключевые параметры.
- По словам соавтора исследования, профессора Чон Джэ Уна, главное достижение проекта — преодоление проблем печати жидких металлов и создание высокоточной гибкой схемы.