Bude niekedy organický Smartphone?

$config[ads_kvadrat] not found

Functional groups | Alkanes, cycloalkanes, and functional groups | Organic chemistry | Khan Academy

Functional groups | Alkanes, cycloalkanes, and functional groups | Organic chemistry | Khan Academy
Anonim

Organické nie je len spotrebiteľským trendom, ale je to spôsob, ako môžu podniky obmedziť režijné náklady a elektronický odpad pomocou degradovateľných, opakovane použiteľných materiálov. Vzhľadom na masívny menový stimul nie je žiadnym prekvapením, že technologický priemysel hľadá spôsoby, ako nahradiť ťažké minerály organickými materiálmi v inteligentných zariadeniach. To znamená, že žiadna spoločnosť agresívne nesleduje zjavnú koncovku: stavbu úplne organické zariadenia.

Položme si teda veľmi konkrétnu otázku. Ako by organický smartphone vyzeral?

Je potrebné zvážiť štyri kľúče: obrazovky, batérie / zdroje energie, elektronika a puzdrá. V každej oblasti vedci a inžinieri hľadajú nové spôsoby vývoja organických zložiek.

obrazovky

Prešli sme cez dotykový displej, takže nie je možné, aby sme sa vrátili späť k fyzicky tlačiacim tlačidlám, ale na zariadeniach iPhone a Android, ako je napríklad Samsung Galaxy, sú obrazovky naďalej konštruované pomocou Gorilla Glass, vyrobeného spoločnosťou Corning. Je to jemný materiál odolný voči poškriabaniu, ale nie je biologicky odbúrateľný.

Riešenie však nemusí byť biologicky odbúrateľné, ale samo-opravná obrazovka. Tím britských vedcov vyvinul uhlíkovú obrazovku, schopnú pohybu do otvorov a prasklín ako kvapalina a vytváraním nad medzerou rovnakým spôsobom ako krv koaguluje cez rany počas procesu hojenia. Ide tu o to, aby sa telefóny uzdravili.

Batérie / Power

Takmer všetky smartphony - a takmer všetky zariadenia s nabíjateľným zdrojom napájania používajú lítium-iónové batérie, ktoré sú opakom trvalo udržateľného. Slnečná energia bude pravdepodobne spôsob, akým sa tam dostaneme, ale čo keby sme stále chceli ponechať batériu v prípade, že slnko exploduje? Vedci sú o pár krokov dopredu.

StoreDot, izraelský startup v Tel Avive, nedávno ukázal, ako nabíjať Galaxy 4S pomocou akumulátora vyrobeného z aminokyselín - bio-organických substrátov, z ktorých sú postavené proteíny vo vašom tele. Tieto „nano bodky“ sú schopné držať náboj a uvoľniť ho ako elektrický prúd. Najlepšia časť: StoreDot ukázala, ako môže Galaxy 4S použiť nanodoty, aby sa úplne odšťavili v sotva 30 sekundách.

Ak spoločnosť nájde spôsob, ako vyrobiť batériu, ktorá sa zmestí do telefónu, môže to znamenať revolúciu nielen v tom, ako napájame naše telefóny, ale aj v tom, ako sa nám darí nosiť.

elektronika

Tranzistory sú kľúčom ku všetkým elektronickým zariadeniam - ak nemáte polovodičové zariadenie, ktoré dokáže zosilniť a prepnúť elektrické signály a elektronickú energiu, zariadenie jednoducho nebude fungovať. Až doteraz boli takmer všetky tranzistory vyrobené zo silikónu. Silikón je druhým najhojnejším prvkom zemskej kôry, takže sa nemusíme báť, že sa čoskoro vyčerpá, ale to neznamená, že sa ľahko degraduje.

Výskumníci na University of Wisconsin-Madison si myslia, že majú riešenie: stromy. Nový dokument popisuje, ako používať celulózové nanofibrilované vlákna (CNF) - odvodené z dreva - na vytvorenie funkčného tranzistora. Tím ho úspešne otestoval a zistil, že sa tiež zlepšil alebo lepšie ako bežné tranzistory na báze kremíka. Zistili tiež, že sa rozkladá vo voľnej prírode s pomocou húb. Ďalším krokom je dostať ich do práce na mikrovlnných frekvenciách, kde väčšina mobilných zariadení pracuje.

V minulosti sa ďalší výskumníci zaoberali tým, ako používať proteíny z ľudskej krvi, mlieka a hlienu na vývoj tranzistorov. Takže váš smartphone budúcnosti môže obsahovať materiály z vašich rastlín, alebo od seba. Vyberte si, čo neznie hrubo.

pneumatika

Obaly sú pravdepodobne najťažšou prekážkou pri vytváraní organického zariadenia. Väčšina smartfónov v týchto dňoch sú zabalené do hliníkovej zliatiny. V minulosti sa niektoré telefónne spoločnosti pokúšali ísť s bioplastmi vyrobenými z kukurice, ktorá najprv znie úžasne, kým si neuvedomíte, že bioplasty musia prejsť špeciálnym procesom, ktorý prirodzene degraduje.

Alternatívou by bolo pozrieť sa na trasu opísanú pre tranzistory a nájsť spôsob, ako vyrobiť materiály na báze celulózy vhodné ako obaly. Minulý rok nemeckí inžinieri predviedli ľahké celulózové vlákna, ktoré vyvinuli a ktoré sa ukázali byť silnejšie ako oceľ, pričom boli rovnako tenké ako prameň vlasov. Ak sa tento druh materiálu ďalej rozvíja, má potenciál nahradiť kovy a plasty pre všetky druhy zariadení, pričom je dobre biologicky odbúrateľný aj po opotrebovaní.

$config[ads_kvadrat] not found