電子ファブリック





電子部品が非常に小型化され、小さなガジェットの作成がエンジニアにとって問題でなくなったとき、私たちは少し前に技術開発の時代に入りました。 人々自身が問題になりました。なぜなら、デバイスを管理し、手に持っているだけでは、平均的な携帯電話よりも不快なほど純粋に解剖学的だからです。 それでもなお、電子機器のコンパクト化が進むというベクトルは、私たちに新しい視野を開くことを約束します。 実際、ナノテクノロジーの開発は、すべての画期的な発明と技術の基礎となる基盤となっています:電子デバイスとの人間の相互作用のための新しい「解剖学的」インターフェースの作成、電力消費と重量の削減、従来の「アナログ」領域への電子機器の導入。 たとえば、柔軟なスクリーンや電子ファブリック。 近年、柔軟なスクリーンプロトタイプの作成について報告するさまざまな企業から定期的にニュースが登場しています 。 どうやら、私たちは真にウェアラブルな電子機器の最初の商用サンプルの登場に十分に近いようです。 ただし、 ウェアラビリティの原則は、デジタル技術を衣服に直接統合することを意味します。 そして、 「スマート」な服を作るというアイデアは、長い間空中にあるものではありませんが、その作業はさまざまな国で行われています。 しかし、このアイデアの実用的な実装は、一連の未解決の技術的問題にかかっており、その中で最も重要なのはエネルギー源のコンパクトさと高容量を確保することです。 1つの解決策は、電気の供給を独立して生成および保存するファブリックを作成することです。



科学の進歩







最近、 中国科学アカデミーの代表者(考えていた)と武漢光電子工学研究所は、中空二酸化鉛ナノチューブをインターレース構造に配列することにより、炭素基板上の二酸化鉛ナノ粒子から組織サンプルを成長させることができたと報告しました。 ナノチューブ材料は、紫外領域で高い量子効率を持つ広帯域半導体の特性を備えています。 これにより、バッテリーの電極と光のトラップの両方に適した材料になります。 中国の科学者チームは、二酸化ケイ素で織られた単一のデバイスに紫外線検出器とリチウムイオン電池を組み合わせました。 彼らの目標は、外部電源を必要としない柔軟な光検出器を作成することでした。 結果として得られるデバイスは、パフォーマンスが「従来の」デバイスに匹敵し、さらに重要なことには、最小化しても効果を失わないことです。







クリエイターによると、これはもともと課題でした。織物構造を正確に保持しながら、同様の大面積ファブリックを製造することです。 そして今、彼らはカーボン基板上に成長したナノチューブの高密度層から適切に組織化された構造を作成するタスクは確実に解決できると信じています。 研究者は、得られたデバイスが「調整可能なサイズと携帯性の利点を備えた非常にシンプルなシステム」であることに喜びを表明しました。 電子および化学産業の材料研究者であるTonji University 広報担当者は、「柔軟で柔軟でウェアラブルな電子システムを作成するユニークな可能性」を備えたこのプロトタイプの柔軟な電子デバイスの低コスト製造に注目しました。 科学者はまた、そのようなデバイスの開発における主な問題は、十分な機械的強度と耐摩耗性の提供であることを強調しました。



なぜこれが必要なのですか?



ご覧のように、中国人は実際に衣服を太陽電池に変える作業を行っています。 さらに、バッテリーは、重量なしで条件付きですぐにすべての方向に向けられており(私たちはまだ服を着ています)、従来のシリコンバッテリーに比べてはるかに壊れにくく、電気を蓄えさえします。 間違いなく、そのような服は誰にとっても役に立つでしょう。 GSMモジュールを備えたモバイルコンピューターを発電ファブリックで作られたジャケットに統合すると、適切な照明があれば、充電器などを完全に忘れることができます。 今日のiPadやiPhoneは、公衆電話の公衆電話ブースが今日通りに見えるのと同じくらいばかげて面倒な時代錯誤になります。 少し詳しく見てみましょう。電子機器のさらなる小型化により、さまざまなデバイスの大量商用移植が可能になります。 そして、権力の問題は別の面で発生します:どのくらいの時間ではなく、 どのように ? そして、最初はインプラントに電力を供給するために発電服を使用することが唯一の方法かもしれません。







軍隊は民間人よりもはるかに幸せです。今日、兵士向けの有望な個々の機器は、ポータブルコンピューター、ラジオ局、暗視装置、レーザーターゲットインジケーター、懐中電灯用に最大6 kgのバッテリーを搭載することを意味します。 同時に、このすべての美しさのバッテリー寿命も非常に短いです。 軍隊の能力がどのように拡大するか想像してみてください。これにより、各兵士は「自己装填式」の形になり、兵士の位置に関する情報を彼の直属の司令官に送信する柔軟で損傷に強いコンピューターを装備できます。 UAVオペレーターは、リアルタイムで自分の位置を確認できます。これにより、効率が大幅に向上し、友軍射撃による損失が減少します。 ここに、今日の戦略的玩具の原則が現実の生活に移り、 スタークラフトコマンド&コンカーのファンにこんにちは。



遠い将来、光ファイバーで作られた衣服は、人が透明になったように見えるときに光学迷彩の原理を実現できるようになります。 美しいアニメ「 攻殻機動隊」 (攻殻機動隊)で、主人公のオーバーオールがどのようにしてガラスになり、ほとんど見えなくなったのか覚えていますか? アニメとは何か、誰もが忘れられないシュワルツェネッガーで「 プレデター 」を見て、「透明な」エイリアンのカモフラージュが作った印象。 最も興味深いのは、研究がすでに進行中であり、 そのような技術を作成する最初の実用的な結果があるということです










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