ライブ システムとエレクトロニクスの主な違いを考えてみましょう。前者は通常柔らかく湿っていますが、後者は硬くて硬いです。現在、マンマシンインターフェース、生体適合性デバイス、ソフトロボット工学などに影響を与える可能性のある研究で、MITのエンジニアと同僚は、光が当たると導電率が劇的に変化する柔らかく柔軟なゲルを開発しました。 イオンまたは荷電分子を介してデータを転送するイオントロニクスの成長分野に参入してください。エレクトロニクスも電子を使って同じことを行います。しかし、後者は十分に確立されていますが、生命システムという大きな例外を除いて、イオノトロニクスはまだ発展途上です。私たちの体の細胞は、カリウムからナトリウムまで、さまざまなイオンと通信します。 イオントロニクスは、エレクトロニクスと生体組織の間に橋渡しをすることができます。潜在的なアプリケーションは、ソフトウェアラブル技術からヒューマンマシンインターフェースまで多岐にわたります。 「私たちは、ソフトマター内の局所的なイオン数を動的に制御するメカニズムを発見しました」と、MIT 材料科学工学部のジョン F. エリオットであり、研究のリーダーであるトーマス J. ウォーリンは述べています。 「これにより、環境刺激、この場合は光に適応するシステムが可能になる可能性があります。」つまり、光の変化に応じてシステムが自動的に変化するため、柔らかい素材での複雑な信号処理が可能になります。 この研究に関するオープンアクセス記事が最近オンラインで公開されました。 自然コミュニケーション。 成長分野 イオンの素早い移動を可能にする高導電性イオノトロニクス材料を開発した企業もいますが、これらの導電性を制御することはできません。 「私たちがやっているのは、光を使って柔らかい材料を絶縁体から導電性が400倍高いものに変えることです」と論文の筆頭著者であり、材料科学と工学の元MIT博士研究員で現在はキングス・カレッジ・ロンドンの次期助教授であるXu Liu氏は言う。 この研究の鍵となるのは、光イオン発生器 (PIG) として知られる材料の種類です。これらは、光を当てると導電性が 1,000 倍高くなります。 MIT チームは、PIG 粉末を溶媒に溶解し、膨潤法を使用してゴムに挿入することで、PIG […]