KotiUutisetKorkean suorituskyvyn biohajoava muistilaite

Korkean suorituskyvyn biohajoava muistilaite


KIST: n kehittämä polymeeri mahdollistaa korkean suorituskyvyn tietojen varastoinnin ja veden täydellisen biohajoamisen-ottaen tietä ympäristöystävälliselle ja implantoitavalle elektroniikalle.



Korean tiede- ja teknologiainstituutti (KIST) on paljastanut suuren läpimurron ekotietoisessa elektroniikassa.Dr. Sangho Cho: n johtama yhteinen tutkimusryhmä (Extreme Materials Research) ja Dr. Yongho Joo (funktionaalisen komposiittimateriaalien tutkimuksen keskus) on kehittänyt polymeeripohjaisen muistin laitteen, joka tarjoaa vankan tiedonvaraston ja täydellisen biohajoavuuden vedessä-korostaen suurta elektronisen jätteiden lähdettä kertakäyttöisistä ja implantoitavista laitteista.

Kun puettavien ja implantoitavan elektroniikan leviäminen kasvaa-kunto-seurannasta ja älykkäistä laastarista nieltään tai ihoon asennettaviin antureihin-on siis ympäristöhaaste niiden hävittämisessä.Useimmat päätyvät sähköjätteinä.KIST: n kehittämä uusi materiaali ei vain tallentaa tietoja luotettavasti, vaan myös hajoaa kokonaan vedessä kolmen päivän kuluessa jättämättä haitallisia jäännöksiä.

Tutkimus kuvaa uutta molekyylisuunnittelua käyttämällä yhdistettä, nimeltään PCL-TEMPO.Yhdistämällä polycaprolaktoni (PCL), biohajoavan polymeerin, Tempon kanssa, funktionaalinen orgaaninen molekyyli tietojen tallentamiseksi, ryhmä loi materiaalin, joka tasapainottaa kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä yhdessä järjestelmässä.

Tämän materiaalin avulla rakennettu muistilaite suoritettiin vaikuttavasti, ylläpitäen signaalin selkeyttä yli miljoona sykliä ja säilyttämällä tallennettu tieto yli 10 000 sekunnin ajan.Se ei myöskään osoittanut heikkenemistä yli 250 kirjoitusjakson jälkeen ja pysyi täysin toiminnallisena 3000 mekaanisen mutkan jälkeen.

Tärkeää on, että hajoamisprosessia voidaan valvoa tarkasti muuttamalla suojakerroksen paksuutta ja koostumusta, mikä tekee materiaalista turvallisen ihmisen implantoinnin kannalta ja ihanteellisen aikarajoitettuihin elektronisiin sovelluksiin.

Lääketieteellisten implanttien lisäksi mahdolliset käyttötapaukset sisältävät kertakäyttöiset terveysmonitorit, ympäristöystävällinen tietojen tallennus ja kertakäyttöinen sotilaselektroniikka.Sen itsehuollon luonne voisi poistaa toissijaisen leikkauksen tarpeen implanttien poistamiseksi, vähentäen terveydenhuollon kustannuksia ja potilaan epämukavuutta.

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun korkean suorituskyvyn tallennus on integroitu itsensä tuhoavaan orgaaniseen muistilaitteeseen", sanoi tohtori Cho.Tulevat parannukset voivat sisältää itseparannus- ja valonkehittäviä kykyjä älykkäiden, ohimenevän bioelektroniikan luomiseksi.