Разработан мягкий, устойчивый и биосовместимый материал, который может изменить будущее электроники

Разработан мягкий, устойчивый и биосовместимый материал, который может изменить будущее электроники

Иллюстрация агрегатов молекул, образованных пептидами и миниатюрными молекулярными сегментами из пластикового материала для создания сегнетоэлектрических структур, которые переключают полярность для хранения цифровой информации или передачи сигналов нейронам.

Источник: Mark Seniw / Center for Regenerative Medicine / Northwestern University

 

Учёные из Северо-Западного университета разработали новый мягкий, устойчивый электроактивный материал, который может найти применение в медицинских приборах, носимых технологиях и интерфейсах человек-компьютер. Этот материал состоит из крошечных, гибких нанолент, которые можно заряжать как аккумулятор для хранения энергии или записи цифровой информации.

Материал был разработан с использованием пептидов и фрагментов крупных молекул в пластике. Пептидные амфифилы (поверхностно-активные вещества), используемые в этом материале, представляют собой универсальную платформу молекул, которые ранее были разработаны в лаборатории профессора Сэмюэла Стаппа (Samuel I. Stupp). Эти самоорганизующиеся структуры уже продемонстрировали перспективность в регенеративной медицине.

В новом исследовании команда заменила липидный хвост миниатюрным молекулярным сегментом пластика под названием поливинилиденфторид (ПВДФ ). Но учёные сохранили пептидный сегмент, содержащий последовательности аминокислот. Обычно используемый в аудио и гидроакустических технологиях, ПВДФ представляет собой пластик с необычными электрическими свойствами.

Новый материал имеет высокую энергоэффективность, биосовместимость и изготовлен из экологически чистых материалов. Он может стать основой для создания новых типов сверхлёгких электронных устройств, одновременно снижая воздействие на окружающую среду при производстве и утилизации электроники.

Разработка имеет потенциальное применение в маломощных, энергоэффективных микросхемах памяти, датчиках и накопителях энергии. Её также можно интегрировать в волокна для создания «умных тканей» или медицинских имплантатов в виде наклеек.

Это совершенно новая концепция в материаловедении и исследовании мягких материалов. Мы представляем себе будущее, в котором пользователь будет носить рубашку со встроенным кондиционером или полагаться на мягкие биоактивные имплантаты, которые ощущаются как ткани и активируются по беспроводной связи, чтобы улучшить работу сердца или мозга, — сказал профессор Сэмюэл И. Стапп.

Новый материал также обладает экологическими преимуществами. В отличие от типичных пластиков, которые остаются в окружающей среде на протяжении столетий, материалы лаборатории Стаппа могут подвергаться биологическому разложению или использоваться повторно без токсичных растворителей или высокоэнергетических процессов.

Сейчас мы рассматриваем возможность использования новых структур в нетрадиционных приложениях для сегнетоэлектриков, включая биомедицинские устройства и имплантаты, а также каталитические процессы, важные в возобновляемой энергетике. Учитывая использование пептидов в новых материалах, они поддаются функционализации с помощью биологических сигналов. Мы очень воодушевлены этими новыми направлениями, — сказал профессор Стапп.

 

 

 

Источник: industry-hunter.com

Next Post

Центр аддитивных технологий Ростеха проведет всероссийскую конференцию по аддитивным технологиям

25 октября 2024 года в Москве на Выставке достижений народного хозяйства состоится Первая всероссийская конференция «Аддитивные технологии: барьеры и преодоление». Мероприятие пройдет в рамках 17-го Международного форума двигателестроения. Организатором мероприятия выступает Центр аддитивных технологий при поддержке Госкорпорации Ростех и Объединенной двигателестроительной корпорации.  Конференция посвящена развитию и применению аддитивных технологий в […]