HemNyheterHögpresterande biologiskt nedbrytbar minnesenhet

Högpresterande biologiskt nedbrytbar minnesenhet


Polymer som utvecklats av KIST möjliggör högpresterande datalagring och fullständig biologisk nedbrytning i vatten-som driver vägen för miljövänlig och implanterbar elektronik.



Korea Institute of Science and Technology (KIST) har avslöjat ett stort genombrott inom eko-medveten elektronik.Ett gemensamt forskarteam under ledning av Dr. Sangho Cho (Center for Extreme Materials Research) och Dr. Yongho Joo (Center for Functional Composite Materials Research) har utvecklat en polymerbaserad minnesanordning som erbjuder robust datalagring och full biologisk nedbrytbarhet i vatten-och en viktig källa till elektroniskt avfall från disponibla och implanterbara enheter.

När spridningen av bärbar och implanterbar elektronik växer-från fitnessspårare och smarta fläckar till förtrollbara eller hudmonterade sensorer-gör också miljöutmaningen att bortskaffa dem.De flesta hamnar som e-avfall.Det nya materialet som utvecklats av KIST lagrar inte bara data pålitligt utan sönderdelas också helt i vatten inom tre dagar utan att lämna någon skadlig rest.

Forskningen beskriver en ny molekylär design med hjälp av en förening som kallas PCL-TEMPO.Genom att kombinera polykaprolakton (PCL), en biologiskt nedbrytbar polymer, med tempo, en funktionell organisk molekyl för datalagring, skapade teamet ett material som balanserar hållbarhet och miljövänlighet i ett enda system.

Minnesanordningen byggd med detta material utfördes imponerande, bibehåller på/av signalens tydlighet över en miljon cykler och behåller lagrade data längre än 10 000 sekunder.Det visade inte heller någon försämring efter över 250 skriv-erascykler och förblev fullt funktionella efter 3 000 mekaniska krökningar.

Det är viktigt att nedbrytningsprocessen kan kontrolleras exakt genom att modifiera det skyddande skiktets tjocklek och sammansättning, vilket gör materialet säkert för mänsklig implantation och idealiskt för tidsbegränsade elektroniska tillämpningar.

Utöver medicinska implantat inkluderar potentiella användningsfall engångshälsovätare, miljövänlig datalagring och en enkel användning militär elektronik.Dess självdissolerande natur kan eliminera behovet av sekundär kirurgi för att ta bort implantat, vilket minskar sjukvårdskostnaderna och patientens obehag.

"Detta är första gången högpresterande datalagring har integrerats i en självförstörande organisk minnesanordning," sade Dr. Cho.Framtida förbättringar kan inkludera självhelande och ljusresponsiva förmågor för att skapa intelligent, övergående bioelektronik.