«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.
Юрий Гандрабура
Юрий Гандрабура
Журналист-переводчик
«Электронные чернила» позволят печатать жесткие и мягкие электронные схемы
Simok Lee et al.)

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.

В будущем подобные технологии могут лечь в основу гибкой робототехники и имплантов нового поколения.
KAIST Bio-Integrated Electronics and Systems Laboratory
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В Корее создали материал для мягких электронных схем

  1. Основой материала стал галлий — металл, плавящийся при температуре человеческого тела.
  2. Его частицы смешали с полимерной основой и диметилсульфоксидом.
  3. 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.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
  • 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.