Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

    ПОЛИМЕРЫ В ЭЛЕКТРОНИКЕ

    «Электропластики» и прогресс
    ->

    Здравствуйте! Развитие индустрии полимеров, появление новых материалов стимулирует прогресс в электронике. Современные полимеры могут применяться не только для изготовления корпусов готовых изделий, но и для производства полупроводников, аккумуляторных батарей. Благодаря «полимерному прогрессу» набирает обороты новое направление – гибкая электроника… В этом разделе вы найдете статьи о развитии технологий полимерных материалов для электроники, о тенденциях этого рынка, познакомитесь с «прорывными» инновациями и новостями ведущих игроков.

    Список сообщений |

    29.12.2008

    СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОПАЛ – ХАМЕЛЕОН

    Управляемый материал-хамелеон "по мотивам" строения опала создали учёные из университетов Бристоля (Bristol University) и Торонто (University of Toronto).

    Как известно, опалы обязаны своей потрясающей игрой света чередованию тончайших слоёв из материалов с заметно отличным коэффициентом преломления, которые формируют наноструктуру, эффективно отражающую свет определённой частоты. 

    Цвет образца (отражённый) меняется, последовательно пробегая почти весь видимый спектр в зависимости от приложенного напряжения. При этом в пике отражательная способность достигает 95% – материал очень ярок (иллюстрация Opalux).

    Новый материал — условно именуемый "синтетический опал" — воспроизводит ту же особенность опала природного, но с одним важным отличием: отражение лучей этим новым составом можно произвольно регулировать, прикладывая небольшое напряжение.

    Построен был этот суперматериал так. Мириады кварцевых шариков диаметром 270 нанометров были высажены на плоский электрод. Сверху всё плотно закрыли полимером, удерживающим эти наносферы от смещения. Далее сферы растворили в кислоте, получив регулярно расположенные микроскопические полости в полимере. Эти полости заполнили специальным жидким электролитом и всё запечатали.

    (Ранее, кстати, мы видели, как опалы и другие самоцветы физики заменили фотонными кристаллами, то есть тоже материалами, структурированными на наноуровне.)

    Поскольку полимер и электролит имеют разные индексы преломления, материал ведёт себя по отношению к свету, как опал. В исходном состоянии он — синий. Однако когда к электродам прикладывается напряжение, свойства материала меняются — он краснеет.

    Ключ ко всему — атомы железа в полимере. Они могут находиться в одной из двух степеней окисления. Приложенное напряжение "выкачивает" электроны из полимера, окисляя железо. В электролите же появляются отрицательные ионы. При этом полимер начинает впитывать жидкость и распухает. Поры же в полимере уменьшаются, и вся система начинает отражать другие длины волн.

    При этом по мере нарастания напряжения цвет структуры пробегает практически весь видимый спектр. Происходит это из-за того, что с ростом напряжения всё большее и большее число атомов железа меняет своё состояние.

    Что важно: напряжение требуется только для изменения состояния материала. Оставленный в одном из промежуточных положений искусственный опал будет без затрат энергии демонстрировать тот цвет, на котором его застала "остановка". Переход между крайними состояниями у этого "хамелеона" занимает менее секунды, что открывает перспективы по построению необычных дисплеев, пригодных для каких-нибудь специфических целей. Там, где высокая скорость смены изображений не нужна, зато почти нулевое потребление тока будет приветствоваться.

    В этом плане новый материал схож с электронной бумагой и электронными чернилами соответственно. Кстати, свою удивительную технологию британцы и канадцы назвали P-Ink. А чтобы открытие не пропало втуне, основали компанию Opalux, которая и займётся развитием технологии и продвижением её на рынок.

    (Подробности можно найти в статье в журнале Angewandte Chemie International.)

    www.membrana.ru

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

    Полимеры для автопрома

    Индустрия «автопластиков»

    Пластики в медицине

    Полимеры на службе здоровья

    Полимерные трубы

    Борьба за коммуникации

    Полиуретаны

    Класс высоких свойств

    Полимеры в электронике

    «Электропластики» и прогресс

    Индустрия полиэфиров

    Царство полиэфиров

    Стеклопластики

    Легкие и прочные

    Экструзия профилей

    «Профильные» технологии

    Пресс-формы

    Оснастка: технологии и сервис

    Нетканые материалы

    Мир нетканых материалов

    Термопластавтоматы

    Оборудование для литья под давлением

    Полиолефины

    Базовый пласт

    Экструзия пленок

    Слои прогресса

    Конструкционные пластики

    Детали конструктора

    НАНОТЕХНОЛОГИИ

    Под знаком НАНО

    КабельПРОМ

    Применение и переработка полимеров

    Эластичные технологии

    Каучуки и резины

    Древесно-полимерные композиты

    «Жидкое дерево»

    Индустрия «ИСКОЖ»

    Искусственные кожи, клеенки

    Адгезивы

    Революция в технологиях сборки

    Все номера
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved