Интернет-газета
ЭКОНОМИКА
Ежедневно вся экономика страны

Четверг, 06.07.2017, 09:26:59  "  Сделать "Экономику" стартовой страницей

Энергетика / В раздел

АВТОР

Vedomosti.ru

06 февраля 2017 13:55

Разработан первый в мире транзистор, управляемый теплом

Традиционные транзисторы, которые регулируют силу проходящего тока в большинстве электронных устройств, работают за счёт колебаний электрического напряжения. Их можно сравнить с кнопками, которые нажимаются не пальцем, а слабым электрическим сигналом. В результате генерируется более мощный сигнал, который и используется различными приборами.

Шведские учёные впервые создали транзистор из органического материала, работой которого управляет не электричество, а температура. Необычный подход открывает дорогу для создания самых чувствительных приборов ночного видения и умных медицинских повязок, которые будут отслеживать процесс заживления ран.

Попытки использовать для питания транзисторов термоэлектрические материалы, в которых разность потенциалов возникает при изменении температуры, предпринимались и ранее. Но в традиционных термоэлектриках напряжение невелико. Поэтому, чтобы создать сигнал, достаточный для включения транзистора, приходилось создавать целую цепочку таких элементов. Последнее неизбежно приводит к увеличению размеров микросхем, а значит, влияет на габариты потенциальных приборов.

Около года назад группа шведских учёных из Линчёпингского университета разработала электролит, содержащий раствор полимерного вещества полиэтиленоксида. Когда в раствор добавляли гидроксид натрия, его отрицательно заряженные гидроксильные ионы объединялись с протонами спиртовых групп полимера, оставляя в растворе подвижные положительно заряженные ионы натрия и стабильные отрицательно заряженные полимерные цепи.

Когда электролит нагревали с одного конца, лёгкие ионы натрия перетекали в более холодную область быстрее, чем громоздкие нити полимера. В итоге возникала разность потенциалов с отрицательным зарядом на горячем конце и положительным на холодном. При этом термоэлектрический эффект оказался в сто раз выше, чем в большинстве известных термоэлектрических материалов.

В своих предыдущих работах команда под руководством Дань Чжао (Dan Zhao) и Ксавье Криспина (Xavier Crispin) помещала раствор между двумя электродами для получения термоэлектрического конденсатора – устройства, которое ночью производит энергию, которую затем расходует в течение дневного времени.

\"Когда мы показали, что конденсатор работает, мы стали искать другие области применения нового электролита\", – говорит Криспин.

В новом исследовании учёные разместили свой суперконденсатор внутри полимерного полевого транзистора, где он играет роль затвора, разделяя области истока и стока электрического заряда.

Обычно затвор открывается при подаче слабого электрического сигнала, и носители заряда устремляются по открывшемуся каналу от истока к стоку. Но в данном случае роль спускового крючка играет температура. Нагревая один из электродов конденсатора, учёные изменяют сопротивление затвора и таким образом открывают канал транзистора. При этом заметное изменение тока в конденсаторе происходит при изменении температуры всего на один градус. То есть повышенная чувствительность устройства снимает необходимость использовать вереницы термоэлектрических элементов.

Важной особенностью полимерных термоэлектрических транзисторов является их гибкость и способность к растяжению. В будущем огромные массивы крошечных элементов вполне могут быть напечатаны на эластичной подложке для создания \"электронной кожи\". Сеть датчиков, нанесённых на тело человека, будет способна в реальном времени составлять температурные карты тела и наблюдать за процессом заживления ран.

Подробные результаты нового исследования опубликованы в издании Nature Communications.

Развивающаяся семимильными шагами электроника требует всё более совершенных, миниатюрных и эффективных транзисторов. Так, ведутся разработки устройств на основе графена, его аналога силицена, углеродных нанотрубок, разнообразных органических материалов. Также одним из важнейших направлений в этой области является разработка транзисторов для носимых устройств, способных растягиваться и адаптироваться к телу.
Вызвать окно печати / Распечатать Вызвать окно печати / Распечатать

В раздел Энергетика

Предыдущие материалы
" 29 июня 2017 16:24
Атомная энергия станет «зеленой»
" 19 июня 2017 12:46
Свыше 3 тыс заявителей подключено к сетям в Нижегородской области за 5 месяцев
" 13 июня 2017 17:12
РФ выдала Белоруссии $2,2 млрд на строительство АЭС
" 05 июня 2017 11:58
Российский арктический танкер-газовоз назвали в честь погибшего главы Total
" 01 июня 2017 11:42
Гейтс, Цукерберг, Роулинг: лучшие советы выпускникам от бизнесменов и писательницы
" 03 апреля 2017 16:14
Рост активности промпроизводства Британии замедлился
" 28 февраля 2017 18:35
Газпром назвал цены на газ для Европы в 2017 году
" 06 февраля 2017 13:55
Разработан первый в мире транзистор, управляемый теплом
" 23 января 2017 16:17
Рынок нефти: последний раз это закончилось обвалом
" 04 января 2017 12:14
Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

Все статьи »



Поиск по сайту

Расширенный поиск


НОВОСТИ / Энергетика

13 ноября 2008 12:04 ЕС хочет создать супэнергосеть для обеспечения энергобезопасности

Все новости »




 

Информер, RSS-ленты, прием пресс-релизов, перепечатка материалов   |   Купить рекламное место   |   Редакция, контакты, вакансии

© 2005 economica-digest.ru

"Экономика" приветствует републикации своих материалов с обязательной ссылкой на источник в виде текстовой строки вида “Источник www.economiсa-digest.ru” и ссылки на данный портал.


Интернет-агентство
Интернет-агентство Flashmedia