Lankstūs CRT ekranai

Dėl unikalių elektroninių anglies nanovamzdelių savybių jie yra perspektyvūs įvairioms reikmėms, įskaitant naudojimą kaip itin efektyvius elektronų skleidėjus ryškiuose, mažos galios ekranuose. Dabar mokslininkai atrado būdą, kaip anglies nanovamzdelius sumodeliuoti į plastikinius lakštus, kurie gali lemti lanksčias šių ekranų versijas – ir elektroniką, kurią galėtumėte susukti ir įsidėti į kišenę.





Kelios įmonės, tokios kaip „Samsung“ ir „Motorola“, kuria anglies nanovamzdelių pagrindu pagamintus ekranus, kurie naudojasi tuo, kad nanovamzdeliai gali itin efektyviai išspinduliuoti elektronus. Kaip ir žinomi tūriniai katodinių spindulių vamzdžių (CRT) ekranai, šios nanovamzdelių versijos naudoja elektronus, kad sužadintų ekrane esantį fosforą, kad susidarytų vaizdas. Tačiau skirtingai nuo standartinių CRT, nanovamzdelių ekranai gali būti plokšti ir sunaudoja daug mažiau energijos nei kitos plokščio ekrano technologijos.

Naujasis Rensselaer politechnikos instituto (RPI), Šiaurės rytų universiteto ir Naujosios Meksikos valstijos universiteto mokslininkų sukurtas metodas gali padėti sukurti lanksčius plokščiaekranius CRT. Procesas prasideda iš anksto raštuotu paviršiumi, kuris kontroliuoja, kur auga daugiasieniai nanovamzdeliai. Tada tyrėjai užpila skysčio ant nanovamzdelių ir virina, kol susidarys polimeras. Tada jie nulupa polimerą kartu su nanovamzdeliais. Polimeras išsaugo nanovamzdelių modelį iki atskirų nanovamzdelių padėties ir išlaiko juos viena kryptimi.

Ekrano reikmėms, kai pavieniai nanovamzdeliai turi būti izoliuoti nuo kitų, kad būtų pasiektas geriausias efektyvumas, mokslininkai nuima polimero sluoksnį, kad atskleistų nanovamzdelių galiukus, tada sudegina ilgus ar susivėlusius nanovamzdelius, paliekant tik izoliuotus. Šis metodas sukūrė labai efektyvią elektronų emisiją, teigia mokslininkai. Rezultatai, kuriuos matėme, yra vieni geriausių, apie kuriuos buvo pranešta literatūroje, sakoma Svastikas Kar , RPI medžiagų mokslo ir inžinerijos mokslinis podoktorantūros tyrimas ir pagrindinis šio straipsnio autorius.



Be abejo, raštuoti nanovamzdeliai yra tik pirmas žingsnis link lankstaus nanovamzdelio ekrano, kuriam, be nanovamzdelių skleidėjų, reikalinga elektronika, skirta atskiriems ekrano pikseliams adresuoti, ir būdas sukurti panašų lankstų fosforo sluoksnį. Konstrukcija taip pat turi būti pakankamai tvirta, kad prietaiso viduje būtų vakuumas. Apskritai, greičiausiai praeis bent keleri metai, kol ekrano prototipas bus paruoštas, sako Kar.

Nanovamzdelių ir plastiko kompozitai gali būti pritaikyti kitiems tikslams. Galimybė atidžiai kontroliuoti nanovamzdelių modelius gali paskatinti kitų rūšių lanksčią, nanovamzdelių pagrindu pagamintą elektroniką. Be to, plastikinės nanovamzdelių plėvelės gali aptikti nedidelius slėgio pokyčius: kai plastikinė plėvelė suspaudžiama, nanovamzdeliai persitvarko, teigia mokslininkai, todėl pastebimas medžiagos laidumo pokytis. Šis spaudimo jautrumas yra kažkas panašaus į lytėjimo pojūtį, todėl mokslininkai savo išradimą vadina nano oda.

RPI tyrėjai taip pat dirba su mokslininkais, kurie naudojo nanovamzdelius kaip klijus, imituojančius struktūras, leidžiančias gekonams prilipti prie sienų. Itin didelis nanovamzdelių paviršiaus plotas sukuria pakankamai trinties, kad būtų galima laikyti du paviršius kartu. Viena galimybė naudoti lankstų plastiką yra „Velcro“ versija.



RPI darbas yra daug didesnių mokslinių tyrimų, skirtų nanovamzdelius sujungti su polimerais ir kitomis lanksčiomis medžiagomis, dalis. Lanksčios nanovamzdelių-polimero plėvelės bus pritaikytos daugybe ne tik elektronikos, bet ir jutimo ir net optinių pritaikymų. Kalkinimas Dai , medžiagų inžinerijos ir chemijos profesorius iš Deitono universiteto Ohajo valstijoje, kuris neseniai sukūrė cheminį jutiklį, naudodamas nanovamzdelius, įterptus į plastiką. Tai svarbi sritis. Dabar laikas žmonėms stumti šiuos dalykus link realių pritaikymų.

Pagrindinio puslapio vaizdas suteiktas Yung Joon Jung, Northeastern University, Boston MA. Antraštė: plastiko pavyzdys su įterptais pusės milimetro pločio nanovamzdelių taškais.

paslėpti