Cоздан первый растягивающийся органический светодиод
Физики из США сделали ещё один важный шаг к гибким экранам: создали первые растяжимые органические светодиоды. Ранее поверхность

Одна из проблем, затрудняющих создание гибкой электроники, — невозможность создать электрод, который не менял бы проводимости при растяжении. Отдельные научные группы пытались найти решение, используя проводящие и одновременно растяжимые углеродные нанотрубки. Их несомненный плюс в том, что тонкие слои нанотрубок прозрачны для света,
Однако возникла другая проблема: чтобы растягиваться, нанотрубкам необходимо быть закреплёнными на поверхности, иначе нанесённые поверх подложки они начинают скользить. Впоследствии удалось обойти и это препятствие. Однако полностью растяжимый органический светодиод был создан только сейчас — учёными из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (
Чтобы устройство было полностью гибким, физики поместили на стеклянную подложку

Полимер «впитывал» в себя сеть нанотрубок, не позволяя им позднее разъезжаться при растягивании. Учёные сняли полученный слой пластика с подложки и получили прозрачный электрод. Такой подход помог сохранить в первозданном виде сеть нанотрубок, да и их проводимость не изменилась, отмечает ведущий исследователь профессор Цибин Пэй (
В результате учёные получили органический светодиод, который при прохождении электрического тока излучает цветное свечение, даже тогда когда его поверхность растянута на 45%.
Первая
Профессор Чжэнань Бао (
Правда, прежде чем говорить о выводе новой достаточно простой в исполнении технологии в массовое производство, нужно будет провести ещё много тестов. В частности, необходимо проверить, сколько циклов растяжения и до каких размеров будет выдерживать новая электроника (ожидается постепенное ухудшение проводимости).
«Мы пока ещё далеки от создания высокопроизводительных, по-настоящему стойких и гибких устройств. Но нынешнее и прочие достижения позволяют надеяться, что мы сможем получить умную и многофункциональную электронную кожу», — добавляет Бао.