Пузырьки графена могут стать основой для новых гибких дисплеев

Ученые обнаружили новые свойства графена, которые в перспективе позволят с его помощью создавать гибкие, прочные дисплеи с низким энергопотреблением. В качестве “механических пикселей” они будут использовать пузырьки графена.

Исследователи из Технологического университета Делфта в Нидерландах обнаружили, что пузырьки графена, которые могут сжиматься и менять цвет, можно использовать для создания дисплеев. С помощью таких «механических пикселей» можно будет создать дисплеи, которые будут более гибкими, прочными и с низким энергопотреблением, пишет The Verge.

К такому выводу пришли ученые, работающие с панелями из оксида кремния, покрытого графеном. Это листы чистого углерода толщиной всего в один атом. В кремнии есть отверстия диаметром в десять раз больше человеческого волоса, а графен на них натягивается. При работе с этими образцами, ученые заметили, что пузырьки графена становятся вогнутыми или выпуклыми и изменяют цвет в зависимости от давления под ними.

Один слой графена является прозрачным — он настолько тонкий, что свет не преломляется. Но двойной слой уже может отражать свет. Открытие ученых можно будет использовать для создания нового вида дисплеев. Тем не менее, по мнению исследователей, это пока только предположение: им предстоит выяснить, как передавать чистые цвета, как сделать так, чтобы пузырьки не лопались, и в целом понять, можно ли таким образом создавать достаточно качественные дисплеи для массового производства. Но они надеются, что смогут сделать прототип к 2017 году.

«ИИ займет 80% профессий в IT-сфере»

Стоит заметить, что попытки использования графена для создания гибких дисплеев уже предпринимались учеными. К примеру, в апреле этого года в Китае выпустили смартфон с графеновым дисплеем. Он настолько гибкий, что его можно носить на руке, как браслет. Там же, в Китае, разработали графеновую бумагу для умных и гибких устройств. Также графен используется для создания энергосберегающих ламп, аккумуляторов сверхбыстрой подзарядки и самого легкого материала на земле.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Этот ядерный двигатель поможет быстрее долететь до Марса: как он работает
Космос
Запуск Falcon 9 завершился успехом: что было на борту миссии
Космос
Прототип Boom Supersonic XB-1 приблизился к звуковому барьеру
Новости
Ученые заглянули внутрь нейтронных звезд, используя квантовую физику
Космос
Квантовые симуляторы: объяснение от ученого
Мнения
Источник в СМИ назвал возможную причину сбоя рунета
Новости
Мошенники начали выдавать себя за начальников в рабочих чатах: как это работает
Новости
Холодные атомы этого металла могут создавать новые состояния материи
Наука
Древние артефакты в Украине раскрыли тайны навигации викингов
Наука
Послушайте, как звучат вспышки на Солнце: данные собрал Solar Orbiter  
Космос
Тяжелый беспилотник на водородных топливных ячейках впервые испытали в Китае
Новости
Ученые создали катализатор, который нарушает законы физики
Наука
Физики обнаружили необычные магнитные свойства в трехслойном графене
Наука
Биоинженеры создали ДНК-робота, который может менять форму искусственной клетки
Наука
«Горы» на нейтронных звездах могут вызывать рябь в пространстве-времени
Космос
На телах древних мумий из Перу нашли сложные узоры татуировок
Наука
У черной дыры прячется белый карлик, движущийся с половиной скорости света
Космос
Стартап из России разрабатывает нанопротез для восстановления поврежденных нервов
Наука
Генетики разгадали секреты выживания устойчивой к антибиотикам бактерии
Наука
Астрофизики разгадали тайну космических ускорителей частиц
Космос