- Acer представила «замену настольного... (1172)
- «Просто волшебно»: художник поразил фанатов... (1187)
- Тысячи россиян остались без связи из-за сбоя... (1043)
- Тысячи россиян остались без связи из-за сбой... (1191)
- Что нас ждёт после финальной распродажи:... (1252)
- Прокуратура Южной Кореи снова опротестует... (1143)
- Хакеры заполучили координаты миллионов... (1146)
- Китайские учёные разработали новый метод... (778)
- В прошлом году россияне купили 3 млн... (1388)
- Стартап Waabi и Volvo объединили усилия для... (1218)
- 3D-печать в микрогравитации: производство... (1319)
- «Яндекс» возродит «Игромир» и российский... (1138)
- В «Яндекс Браузере» для организаций... (1109)
- Samsung добилась уровня брака менее 70 % при... (933)
- AMD выпустила новую видеокарту, но вовсе не... (1190)
- В магазинах Apple истощились запасы iPad Air... (1211)
Ученые создали «ионную супермагистраль» и установили новый мировой рекорд скорости ионов
Дата: 2024-11-20 18:54
Учёные из Университета штата Вашингтон и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли совершили прорыв в области нанотехнологий, установив новый мировой рекорд скорости ионов в смешанных органических ионно-электронных проводниках. Эта инновация может привести к значительным улучшениям в различных областях, включая зарядку аккумуляторов, биосенсорику, мягкую робототехнику и нейроморфные вычисления.
Ионно-электронные проводники сочетают преимущества ионной сигнализации, используемой биологическими системами, и электронной сигнализации, применяемой в компьютерах. Однако до сих пор координация движения ионов и электронов в этих проводниках была недостаточно изучена. В ходе исследования команда учёных под руководством физика Брайана Коллинза обнаружила, что ионы двигались относительно медленно внутри проводника, что замедляло электрический ток.

«Мы обнаружили, что ионам, которые нормально двигались по проводнику, приходилось проходить через матрицу, похожую на лабиринт, чтобы электроны могли течь. Это замедляло ионы», — пояснил Коллинз.
Для решения этой проблемы исследователи создали канал размером в несколько нанометров, предназначенный исключительно для ионов. Чтобы привлечь ионы в канал, они использовали механизм, аналогичный тому, который применяется в живых клетках: молекулы, которые любят или избегают воду. Команда Коллинза выстилала канал гидрофильными молекулами, любящими воду, которые притягивали ионы, растворённые в воде, также известные как электролиты.
В результате ионы двигались по каналу со скоростью, более чем в 10 раз превышающей скорость движения ионов в чистой воде, что стало новым мировым рекордом скорости ионов в любом материале. «Возможность контролировать эти сигналы способом, который мы прежде не могли реализовать, является довольно мощной. Это ускорение может иметь преимущества для хранения энергии», — отметил Коллинз.
Разработка, подробно описанная в журнале Advanced Materials, может значительно улучшить технологии, которые объединяют биологические и электрические механизмы, такие как нейроморфные вычисления, а также повысить эффективность зарядки аккумуляторов и хранения энергии.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Немецкая полиция сносит лагерь протестующих против завода Tesla, но те держат оборону на деревьях
Вчера немецкая полиция объявила о начале сноса лесного лагеря экоактивистов, протестующих против расширения завода Tesla под Берлином. Полицейские взбирались по лестницам и срезали канатные конструкции, пытаясь очистить лагерь. Хотя некоторые протестующие после начала спецоперации ушли из лагеря добровольно, полиция сообщает, что «в настоящее время на деревьях и канатных...
США выделили GlobalFoundries $1,5 млрд на расширение производства чипов
Министерство торговли США отчиталось о завершении работы по выделению компании GlobalFoundries государственной субсидии в размере $1,5 млрд. Эти средства пойдут на расширение мощностей чипмейкера на заводах в штатах Нью-Йорк и Вермонт. Источник изображения:...
Bosenova: новое явление в квантовой физике, обнаруженное при создании квантовых газов инновационным методом
Группа исследователей под руководством доцента Шау-Ю Лана с физического факультета Национального университета Тайваня разработала высокоэффективный метод получения квантовых газов, который может значительно улучшить приложения платформ холодных атомов в квантовом зондировании и квантовых вычислениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Physics. Квантовый...
Открыта новая гигантская радиогалактика в скоплении галактик
Международная группа астрономов, возглавляемая Кэтлин Чарльтон из Университета Кейптауна в Южной Африке, обнаружила новую гигантскую радиогалактику (ГРГ) с помощью радиотелескопа MeerKAT. Эта ГРГ, получившая обозначение MGTC J100022.85+031520.4, ранее не была известна и была идентифицирована в рамках исследования MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration...