დონჰუას უნივერსიტეტის ინოვაციური ინტელექტუალური ბოჭკოვანი
აპრილში, დონჰუას უნივერსიტეტის მასალათმცოდნეობისა და ინჟინერიის სკოლის მკვლევარებმა შეიმუშავეს ინოვაციური ინტელექტუალური ბოჭკო, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანსა და კომპიუტერს შორის ურთიერთქმედებას ბატარეებზე დაყრდნობის გარეშე. ეს ბოჭკო სამშრიანი გარს-ბირთვული სტრუქტურაში მოიცავს უსადენო ენერგიის შეგროვების, ინფორმაციის აღქმისა და გადაცემის შესაძლებლობებს. ისეთი ეკონომიური მასალების გამოყენებით, როგორიცაა ვერცხლისფერი ნეილონის ბოჭკო, BaTiO3 კომპოზიტური ფისი და ZnS კომპოზიტური ფისი, ბოჭკოს შეუძლია ლუმინესცენციის ჩვენება და სენსორულ მართვაზე რეაგირება. მისი ხელმისაწვდომობა, ტექნოლოგიური სიმწიფე და მასობრივი წარმოების პოტენციალი მას ჭკვიანი მასალების სფეროში პერსპექტიულ დამატებად აქცევს.
ცინგჰუას უნივერსიტეტის ინტელექტუალური აღქმის მასალა
17 აპრილს, ცინგჰუას უნივერსიტეტის ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორ იინგინგ ჟანგის გუნდმა Nature Communications-ის ნაშრომში, სახელწოდებით „იონური გამტარობისა და ძლიერი აბრეშუმის ბოჭკოების საფუძველზე ინტელექტუალური აღქმის მასალები“, ახალი ინტელექტუალური სენსორული ტექსტილი წარადგინა. გუნდმა შექმნა აბრეშუმზე დაფუძნებული იონური ჰიდროგელის (SIH) ბოჭკო, რომელსაც აქვს უმაღლესი მექანიკური და ელექტრული თვისებები. ამ ტექსტილს შეუძლია სწრაფად აღმოაჩინოს გარე საფრთხეები, როგორიცაა ხანძარი, წყალში ჩაძირვა და ბასრი საგნების კონტაქტი, რაც უზრუნველყოფს დაცვას როგორც ადამიანებისთვის, ასევე რობოტებისთვის. გარდა ამისა, მას შეუძლია ამოიცნოს და ზუსტად დაადგინოს ადამიანის შეხება, რაც მოქნილი ინტერფეისის ფუნქციას ასრულებს ადამიან-კომპიუტერის ურთიერთქმედებისთვის.
ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ცოცხალი ბიოელექტრონიკის ინოვაცია
30 მაისს, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორმა ბოჟი ტიანმა ჟურნალ „Science“-ში გამოაქვეყნა მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელშიც წარმოდგენილია „ცოცხალი ბიოელექტრონიკის“ პროტოტიპი. ეს მოწყობილობა აერთიანებს ცოცხალ უჯრედებს, გელს და ელექტრონიკას, რათა შეუფერხებლად ურთიერთქმედებდეს ცოცხალ ქსოვილთან. სენსორის, ბაქტერიული უჯრედებისა და სახამებლისა და ჟელატინის გელისგან შემდგარი პლასტირი თაგვებზე იქნა გამოცდილი და აჩვენა, რომ ის მუდმივად აკონტროლებს კანის მდგომარეობას და ამსუბუქებს ფსორიაზის მსგავს სიმპტომებს გაღიზიანების გარეშე. ფსორიაზის მკურნალობის გარდა, ეს ტექნოლოგია იმედისმომცემია დიაბეტით დაავადებული ჭრილობების შეხორცებისთვის, რაც პოტენციურად აჩქარებს გამოჯანმრთელებას და აუმჯობესებს პაციენტების მდგომარეობას.
გამოქვეყნების დრო: დეკემბერი-07-2024