HuisNieuwsHigh Performance Biologisch afbreekbaar geheugenapparaat

High Performance Biologisch afbreekbaar geheugenapparaat


Door KIST ontwikkeld polymeer maakt krachtige gegevensopslag en volledige biologische afbraak in water mogelijk-de weg voor milieuvriendelijke en implanteerbare elektronica.



Het Korea Institute of Science and Technology (KIST) heeft een grote doorbraak onthuld in milieubewuste elektronica.Een gezamenlijk onderzoeksteam onder leiding van Dr. Sangho Cho (Centre for Extreme Materials Research) en Dr. Yongho Joo (Center for Functional Composite Materials Research) hebben een op polymeer gebaseerd geheugenapparaat ontwikkeld dat robuuste gegevensopslag en volledige biologisch afbreekbaarheid in water biedt-het vaststellen van een belangrijke bron van elektronisch afval van wegwerpbare en implanteerbare apparaten.

Naarmate de proliferatie van draagbare en implanteerbare elektronica groeit-van fitnesstrackers en slimme patches tot inneembare of op de huid gemonteerde sensoren-dus doet de milieu-uitdaging om ze te verwijderen.De meeste eindigen als e-waste.Het nieuwe materiaal dat door KIST is ontwikkeld, slaat niet alleen gegevens betrouwbaar op, maar valt ook binnen drie dagen volledig uiteen in water, zonder een schadelijk residu achter te laten.

Het onderzoek beschrijft een nieuw moleculair ontwerp met behulp van een verbinding genaamd PCL-Tempo.Door polycaprolacton (PCL), een biologisch afbreekbaar polymeer, te combineren met tempo, een functioneel organisch molecuul voor gegevensopslag, creëerde het team een ​​materiaal dat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid in één systeem in evenwicht brengt.

Het geheugenapparaat gebouwd met behulp van dit materiaal presteerde indrukwekkend, het handhaven van de aan/uit -signaalhelderheid meer dan een miljoen cycli en behouden opgeslagen gegevens na 10.000 seconden.Het vertoonde ook geen verslechtering na meer dan 250 schrijf-serase cycli en bleef volledig functioneel na 3000 mechanische bochten.

Belangrijk is dat het afbraakproces precies kan worden geregeld door de dikte en samenstelling van de beschermende laag te wijzigen, waardoor het materiaal veilig is voor menselijke implantatie en ideaal voor tijd beperkte elektronische toepassingen.

Naast medische implantaten omvatten potentiële use cases wegwerp-gezondheidsmonitors, milieuvriendelijke gegevensopslag en militaire elektronica voor eenmalig gebruik.Zijn zelfverlossende aard zou de noodzaak van secundaire chirurgie kunnen elimineren om implantaten te verwijderen, de zorgkosten en het ongemak van de patiënt te verlagen.

"Dit is de eerste keer dat opslag met een krachtige gegevens wordt geïntegreerd in een zelfvernietigend organisch geheugenapparaat," zei Dr. Cho.Toekomstige verbeteringen kunnen zelfherstellende en lichte responsieve mogelijkheden omvatten om intelligente, tijdelijke bio-elektronica te creëren.