Вы готовы к тому, что ваше тело станет интерфейсом будущего?
Ученые из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся , UBC) представили новый Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , который может найти применение в носимых устройствах и упаковке продуктов.
Созданный дисплей способен осуществлять быструю и обратимую смену цвета, а его гибкость позволяет растягиваться на 30% без потери функциональности. Главное преимущество этого устройства – использование технологии изменения цвета с низким энергопотреблением, основанной на электрохромных дисплеях.
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" title="Stretchy color-changing display points to future of wearable screens"> </iframe>
Исследователи применили электрохромный материал PEDOTSS, который состоит из проводящего полимера, объединенного с ионной жидкостью. Это позволило создать гибкий электрохромный электрод, который одновременно выполняет функции элемента электрохрома и ионного хранилища. При таком подходе удалось упростить конструкцию устройства и отказаться от использования отдельного гибкого проводника.
<span style="color: #111111;">PEDOTSS - это прозрачный проводящий полимер, который имеет высокую гибкость и легко поддается обработке. Он может быть использован в качестве промежуточного слоя для транспорта отверстий в OLED-светодиодах и органических фотоэлементах. </span>Полимер также может заменять прозрачные электроды (ITO или FTO), особенно в приложениях, где основа гибкая
Дисплей прозрачен и по ощущениям напоминает жесткую резиновую ленту. Для обеспечения его прочности при растяжении, исследователи добавили твердый полимерный электролит и гибкий материал для инкапсуляции под названием стирен-этилен-бутилен-стирен (styrene-ethylene-butylene-styrene, SEBS).
Гибкий дисплей имеет огромный потенциал применения. Он может быть встроен в носимые устройства для биометрического мониторинга, обеспечивая визуальную обратную связь в режиме реального времени по показателям здоровья. Кроме того, такие дисплеи могут быть использованы в робототехнике, позволяя роботам взаимодействовать с людьми более интуитивно и отображать информацию.
Низкое энергопотребление и доступная стоимость технологии делают ее привлекательной для использования в одноразовых продуктах, например, в индикаторных медицинских пластырях или умных этикетках на упаковке товаров. Также возможно активное изменение цвета куртки и шапки.
Хотя для интеграции этого дисплея в повседневные устройства требуется дополнительная работа, этот прорыв приближает нас к будущему, где гибкие и растяжимые дисплеи станут обычной частью нашей повседневной жизни.
Ранее стало известно, что стартап из Италии «Cap_able» выпустил линию одежды, которая Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся , не позволяя им распознавать владельца. Дело в том, что принт для каждого предмета одежды был создан искусственным интеллектом. Причудливые узоры способны сбить с толку системы распознавания лиц, использующие наиболее распространенное семейство архитектур для детектирования объектов YOLO.
Ученые из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia Для просмотра ссылки Войди
Созданный дисплей способен осуществлять быструю и обратимую смену цвета, а его гибкость позволяет растягиваться на 30% без потери функциональности. Главное преимущество этого устройства – использование технологии изменения цвета с низким энергопотреблением, основанной на электрохромных дисплеях.
<iframe width="560" height="315" src="
Исследователи применили электрохромный материал PEDOTSS, который состоит из проводящего полимера, объединенного с ионной жидкостью. Это позволило создать гибкий электрохромный электрод, который одновременно выполняет функции элемента электрохрома и ионного хранилища. При таком подходе удалось упростить конструкцию устройства и отказаться от использования отдельного гибкого проводника.
<span style="color: #111111;">PEDOTSS - это прозрачный проводящий полимер, который имеет высокую гибкость и легко поддается обработке. Он может быть использован в качестве промежуточного слоя для транспорта отверстий в OLED-светодиодах и органических фотоэлементах. </span>Полимер также может заменять прозрачные электроды (ITO или FTO), особенно в приложениях, где основа гибкая
Дисплей прозрачен и по ощущениям напоминает жесткую резиновую ленту. Для обеспечения его прочности при растяжении, исследователи добавили твердый полимерный электролит и гибкий материал для инкапсуляции под названием стирен-этилен-бутилен-стирен (styrene-ethylene-butylene-styrene, SEBS).
Гибкий дисплей имеет огромный потенциал применения. Он может быть встроен в носимые устройства для биометрического мониторинга, обеспечивая визуальную обратную связь в режиме реального времени по показателям здоровья. Кроме того, такие дисплеи могут быть использованы в робототехнике, позволяя роботам взаимодействовать с людьми более интуитивно и отображать информацию.
Низкое энергопотребление и доступная стоимость технологии делают ее привлекательной для использования в одноразовых продуктах, например, в индикаторных медицинских пластырях или умных этикетках на упаковке товаров. Также возможно активное изменение цвета куртки и шапки.
Хотя для интеграции этого дисплея в повседневные устройства требуется дополнительная работа, этот прорыв приближает нас к будущему, где гибкие и растяжимые дисплеи станут обычной частью нашей повседневной жизни.
Ранее стало известно, что стартап из Италии «Cap_able» выпустил линию одежды, которая Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- www.securitylab.ru