Россияне создают небьющийся экран для смартфонов
Техника
|
Поделиться
Русско-корейский дисплей
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) заключил контракт с южнокорейской компанией LG Chem, дочкой LG, на разработку нового материала для небьющихся дисплеев, сообщается на официальном сайте РХТУ. Специалисты будут работать над специальным стеклокристаллическим материалом (ситаллом) нового поколения.
Ситаллы разрабатываются и изучаются с середины XX века, а само слово введено в обиход основателем кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ Исааком Ильичом Китайгородским.
Особенности ситаллов
Ситаллы отличаются особой структурой, которая придает им устойчивость к воздействию высоких и низких температур, а также высокую степень механической прочности. К числу основных характеристик ситаллов относится и сравнительно невысокая стоимость производства, и в сочетании все эти свойства делают ситаллы потенциально пригодными для использования в современных гаджетах, выпускаемых миллионными тиражами.
В настоящее время стеклокристаллические материалы используются для создания зеркал телескопов и лазерных гироскопов. Их также применяют в различных областях строительства и медицины. Без ситаллов не обходятся и в сфере приборостроения.
Ситаллы в смартфонах
Стеклокристаллический материал, по задумке ученых РХТУ, заменит собой все виды стекол, используемых в современных гаджетах, в первую очередь в смартфонах и планшетах.
В планы российских специалистов входит разработка принципиально нового вида стекла, которое будет вырабатываться в виде тонкой ленты для последующей нанокристаллизации и создания прочной ситалловой структуры.Разработка ученых РХТУ позволит забыть о таких неприятностях
Новый материал должен получиться прочнее всех современных видов защитных стекол, в том числе и Gorilla Glass, которое, несмотря на все усилия специалистов Corning и маркетологов производителей смартфонов, царапается и бьется, вне зависимости от поколения. Очень показательным оказался случай с подверженными царапинам дисплеем флагмана 2016 г. Samsung Galaxy Note 7 – поцарапать его не составляло особого труда, несмотря на наличие стекла Gorilla Glass 5.
Пока не сообщается, будет ли ситалл разработки РХТУ защищен от появления сетки царапин – в первую очередь он создается для сопротивления ударным нагрузкам. Другими словами, такое стекло не должно трескаться и, тем более, разбиваться, к примеру, при падении смартфона на твердую поверхность.
Сотрудничество россиян и корейцев
По состоянию на 5 февраля 2019 г. сроки выполнения условий контракта не раскрываются, и стороны не уточняют, когда будет готов первый прототип ситалла, и в течение какого времени разработка войдет в стадию производства опытных образцов. Роль LG Chem на первых этапах создания ситалла нового поколения тоже не проясняется: задачу по разработке первых прототипов выполнит российская сторона. Корейцы же в дальнейшем предоставят свои лаборатории для проведения исследований и тестов.
Британские ученые в деле
Над решением задачи по созданию небьющегося дисплея для гаджетов работают специалисты и других стран мира. Так, силами исследователей из Университета Сассекса в Великобритании в сентябре 2016 г. был разработан сенсорный экран на основе тонкого слоя серебряной нанопроволоки и графена.
Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет
Бизнес
Применение таких материалов не только повысило прочность дисплея, но также снизило его производство в пять раз по сравнению с затратами на выпуск традиционных тачскринов. Сенсорная проводимость британского дисплея тоже не пострадала – напротив, она оказалась выше, чем у стеклянного экрана.
Производством новых «серебряно-графеновых» дисплеев планирует заняться британская компания M-Solv UK, специализирующаяся на лазерной и струйной микромеханической обработке.
Разработки крупных компаний
Известные производители мобильных устройств тоже ищут технологию создания высокопрочных дисплеев. Так, еще в сентябре 2013 г. компания Apple запатентовала технологию повышения прочности сапфирового стекла и удешевления его производства для интеграции во все выпускаемые ею гаджеты. По прошествии более пяти лет эту технологию Apple так и не внедрила, ведь замена разбитых дисплеев обеспечивает ее стабильной дополнительной прибылью. Для примера, замена дисплея на iPhone XS Max стоимостью $1100 за максимальную комплектацию, составит $330, а услуга по замене экрана на iPhone X обойдется в $280. Все цены актуальны для рынка США.
Фото: AndroidPolice
Стекло небьющегося экрана в Motorola Z2 Force покрылось царапинами.
Смартфон с небьющимся экраном есть и в ассортименте китайской компании Lenovo – это Motorola Z2 Force, вышедший летом 2017 г. и оснащенный дисплеем ShatterShield. Разбить такой экран действительно непросто, в том числе и за счет повышенной прочности корпуса в районе углов и торцов. Его стекло хоть и не боится падений, но очень легко царапается.
- Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн
Эльяс Касми
Статьи и видео — Все запчасти
Найдено результатов: 149
10.08.2021
Почему растут цены на микросхемы, и когда закончится дефицит?
В этой статье мы расскажем о причинах и последствиях возникновения необычного дефицита микросхем.
11.08.2020
Титаник. Красавица. Конкуренция. Жаба. Как создавался мир сотовой связи?
Какие события, условия, люди, эмоции предшествовали появлению современной мобильной связи? В этой статье вы узнаете, какой путь пришлось проделать смартфону, чтобы сегодня мы могли свободно передвигаться и пользоваться им.
10.07.2020
Какие бывают держатели для смартфонов и как выбрать самый лучший
Эта статья познакомит вас с популярными вариантами держателей для смартфонов. Также вы узнаете, как и где их используют, и сможете выбрать наиболее удобный и полезный держатель.
26.02.2020
Как выбрать USB-кабель для смартфона? Топ 5 советов.
В этой статье мы дадим ответы на самые популярные вопросы о USB-кабелях и поделимся другой интересной информацией.
30.12.2019
Топ-10 причин, почему не заряжается телефон.
В этой статье мы расскажем о реальных проблемах с аккумуляторами в смартфонах, и дадим парочку советов, как устранить неполадки с зарядкой телефона.
30.10.2019
Как выбрать чехол для смартфона: тип, материал, функциональность.
Прочитайте нашу статью, чтобы узнать зачем вашему смартфону чехол и на какие нюансы стоит обратить внимание, выбирая его.
25.09.2019
Как защитить дисплей? Что выбрать: защитное стекло или пленку?
Прочитайте цю статтю і дізнайтесь чи дійсно захисні стекла та плівки можуть вберегти ваш девайс.
13.09.2019
Видеообзор: Сравнение классов качества дисплеев
В этом видео мы продемонстрируем разницу между дисплеями различных классов качества — от копии к оригиналу.
30.07.2019
Что необходимо знать, чтобы удачно выбрать наушники?
Наша статья поможет вам узнать, какие виды наушников существуют и на что необходимо обращать внимание при выборе наушников.
24.06.2019
Двусторонний скотч 3М для смартфонов и планшетов
В этой статье мы расскажем о скотче торговой марки 3М и его преимуществах в ремонте дисплеев.
29.04.2019
Можно ли заряжать телефон и планшет неродной зарядкой?
Ответ на этот вопрос ищите в этой статье, а также много другой интересной информации о зарядных устройствах для смартфонов и планшетов.
20.03.2019
Как узнать, какой дисплей установлен в смартфоне Xiaomi?
В этой статье мы расскажем, как просто можно узнать на какой фабрике изготовили дисплей для вашего смартфона Xiaomi.
06.02.2019
Мода будущего – что объединяет смартфон и одежду
Что общего между смартфоном, одеждой, спортом, медициной и армией? Ответ довольно простой – смарт-одежда. Быть умным модно – умный дом, умные часы, умный автомобиль, умный телефон и, конечно же, умная одежда. Каждый день разработчики пытаются сделать обычную вещь умной, а нашу жизнь проще. Интересно, какая вещь будет следующей в очереди умных?
28.12.2018
Топ 5 смартфонов 2018 года
В этой статье мы расскажем о 5 моделях, которые достойны звания лучших смартфонов 2018 года.
29.11.2018
Топ 7 производителей дисплеев для смартфонов
99% дисплеев и других запчастей для смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств сегодня производятся в Китае, Японии и Тайване. В этой статье мы расставим все точки над і, чтобы понять, кто же делает дисплеи на самом деле.
27.11.2018 Обновлено
Инфракрасные паяльные станции: преимущества технологии и знакомство с брендом ACHI
Инфракрасные паяльные станции, их особенности и сравнение с термовоздушными паяльными станциями. Модельный ряд и преимущества инфракрасных паяльных станций производителя ACHI.
30.10.2018
Ремонт смартфонов и планшетов спасет мир
В каждом смартфоне, планшете, ноутбуке и другом современном коммуникационном устройстве содержится больше половины элементов таблицы Менделеева. А теперь задумайтесь, сколько гаджетов, которыми вы не пользуетесь, лежат у вас по тумбочкам и вскоре отправятся в мусор?
10.10.2018 Обновлено
В чем отличие светодиодной SMART-ленты от обычной цветной RGB-ленты
В этой статье мы постараемся объяснить, чем отличаются SMART-ленты от обычных светодиодных RGB-лент.
29.08.2018
Современные технологии изготовления дисплеев
LCD, TFT, IPS, OLED, Super AMOLED, POLED – это список самых популярных обозначений технологий, которые сегодня применяются в производстве дисплеев. Предлагаем ознакомиться с ними более детально.
14.06.2018 Обновлено
Классы качества запчастей
Предлагаем ознакомиться с классами качества запчастей, и узнать, чем они отличаются и как это влияет на их цену.
31.05.2018
Кабели Ugreen прошли сертификацию MFi от Apple
Кабели ТМ UGREEN прошли сертификация MFi. Теперь их можно использовать для зарядки, синхронизации и передачи данных с устройств Apple.
30.03.2018
Двойная камера – необходимость или мода?
Практически у всех покупателей возникает вопрос: для чего же вторая камера? Как оказалось, ответа два: мода и качество снимка. Интересно, что некоторые производители выбирают только один вариант.
12.02.2018
Технологии в смартфонах, которым удалось прижиться
В этой статье мы расскажем об инновациях, которые в свое время казались ненужными или странными, но после их внедрения общественное мнение изменилось.
27.12.2017
Как прошла эволюция экранов Samsung: от SH-100 до S8
В 2017 году мировым лидером среди смартфонов стал Samsung GALAXY S8 Edge. Мы сделали небольшой экскурс в историю, чтобы взглянуть, как выглядел этот долгий путь к пьедесталу.
Новое гибкое стекло может сделать экран телефона небьющимся
Автор Кишалая Кунду
Исследователи из Австралии утверждают, что изобрели композитное стекло следующего поколения, которое поможет сделать экраны смартфонов небьющимися.
Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии утверждают, что изобрели композитное стекло следующего поколения, которое, по их словам, может помочь сделать небьющиеся экраны смартфонов в будущем. В то время как ученые работали над созданием небьющегося стекла в течение многих лет, технология в значительной степени оставалась вне досягаемости. Несмотря на расширение исследований в этой области за последние годы, пока нет решения, которое можно было бы реализовать в коммерческих масштабах, а это означает, что, несмотря на различные технологии защиты дисплея, стекло остается таким же хрупким и хрупким, как и всегда.
Благодаря хрупкости традиционного стекла экраны смартфонов могут разбиться при каждом падении, в результате чего ежегодно тратятся миллионы долларов на ремонт треснувших или разбитых экранов. Несмотря на то, что доступны ударопрочные экраны, они в основном сделаны из пластика или подобных материалов, что делает их непригодными для устройств с сенсорным экраном. Тем не менее, последние исследования, проведенные австралийскими учеными совместно с учеными всего мира, обещают изменить ситуацию, создав гибкое стекло, устойчивое к ударам и касанию.
Связанный: Samsung хочет «скопировать и вставить» человеческий мозг
Согласно ABC News , новый композитный материал, изобретенный учеными Квинслендского университета, может быть использован в самых разных устройствах, включая смартфоны, телевизоры, компьютеры и светодиодные фонари. В беседе с ABC News инженер-химик и исследователь Цзинвэй Хоу сказал, что новый материал поможет производить небьющиеся экраны телефонов и обеспечивать кристально чистое качество изображения. По его словам, волшебным ингредиентом нового небьющегося стекла является «перовскит», представляющий собой кристалл оксида кальция и титана.
Хотя перовскит является «высокофункциональным материалом», его необходимо стабилизировать перед использованием в коммерческих целях. Для этого, по словам Хоу, команда «разработала революционный процесс» для связывания нанокристаллов перовскита в пористом стекле, чтобы снизить их чувствительность к свету, теплу, воздуху и воде. Это, по его словам, позволяет использовать материал для создания таких продуктов, как гибкие солнечные батареи и экраны телефонов. Хоу также заявил, что эта технология также поможет в детальной медицинской визуализации, которая должна помочь врачам лучше диагностировать пациентов. Он добавил, что перовскиты также энергоэффективны и могут излучать различные цвета, что означает, что их можно использовать для создания различных ярких дисплеев.
Новая технология также может превратить дисплеи смартфонов в солнечные панели, которые можно использовать для зарядки телефона путем преобразования окружающего света в электрическую энергию. По словам Хоу, экран смартфона преобразует энергию в свет, а солнечная панель преобразует свет в энергию, и новый материал может открыть будущее, в котором «один материал может делать и то, и другое». Конечно, еще неизвестно, можно ли масштабировать новейшие технологии для экономичного массового производства, но если это возможно, обещание небьющихся экранов, которые также действуют как решение для бесплатной зарядки, является тем, что интересует большинство покупателей смартфонов. с нетерпением ждал бы.
Далее: Ученые изобрели голограммы, к которым можно прикоснуться и даже пожать друг другу руки
Источник: Новости ABC
Подпишитесь на нашу рассылку
Похожие темы
- Технология
- смартфоны
Об авторе
Кишалая имеет почти десятилетний опыт работы в технической журналистике, написав тысячи новостей, руководств, статей и обзоров для многочисленных американских, канадских и индийских блогов. Как старший писатель ScreenRant, он занимается всем: от бытовой электроники до искусственного интеллекта, от криптовалют до виртуальной реальности, от электромобилей до космоса. Развлечения для него означают ситкомы 90-х, такие как «Свежий принц», «Обустройство дома», «Сайнфелд», «Друзья», «Шоу 70-х», «Все любят Рэймонда» и т. д. Он любит собак, спорт и пиццу (именно в таком порядке), а также может слушать The Doors, Def Leppard, Metallica и Guns N’ Roses целыми днями. Он также любит смотреть сырную 9Научно-фантастические фильмы и фильмы-катастрофы нулевых, такие как «День независимости», «Армагеддон», «Твистер», «Вулкан», «Пик Данте» и т. д.
небьющихся экранов смартфонов? |
В настоящее время многие люди, кажется, женаты на своих смартфонах и всегда держат их под рукой. Это интенсивное использование заставляет производителей искать новые небьющиеся, устойчивые к царапинам и, как правило, устойчивые к несчастным случаям конструкции. Хотя для защиты корпуса телефона доступны различные методы, в том числе самовосстанавливающиеся покрытия и защитные чехлы, его экран остается наиболее уязвимой частью.
Новый путь
Ученые из Университета Акрона, штат Огайо, изучают новый путь, который может привести к созданию небьющихся экранов. Они решили отказаться от слоя оксида индия-олова (ITO), обычно используемого в емкостных сенсорных экранах. Изменение емкости, вызванное прикосновением человеческого тела, делает этот тип экрана чувствительным. Пленки ITO почти повсеместно используются в сенсорных экранах благодаря их прозрачности и электропроводности. Фактическая структура сенсорного экрана многослойна и может быть довольно сложной, но пленка ITO должна быть защищена от царапин, обычно слоем стекла. Хотя слой ITO можно наносить на гибкую подложку — как это сделала TDK со своими проводящими гибкими пленками FLECLEAR — стеклянные подложки более распространены, несмотря на их хрупкость. Таким образом, жизнеспособная альтернатива ITO, которая обеспечила бы гибкость и устойчивость к царапинам, действительно была бы революционной.
Сеть нанопроводов
Альтернатива, предложенная учеными из Университета Акрона, заключается в использовании полианилиновых электропроводящих полимерных нановолокон в качестве маски для получения сети из медных нанопроволок. Ученые начали с гибкой полимерной (полиэтилентерефталатной) подложки, покрытой слоем волокон, которые использовались в качестве маски, защищающей нижележащий медный слой. Остальную часть медного покрытия удалили хлоридом железа, оставив прозрачную сеть нанопроводов, которая была не только гибкой, но и устойчивой к царапинам. Металлическая сетка сохранила проводимость во время испытания на отрыв (видео) и функциональность после изгиба (видео). Ученые резюмируют свои достижения в ACS Nano :
Проводящие металлические пленки формируются в виде прозрачных металлических сетей нанопроволок с использованием электропряденых волокон в качестве маски. Как коэффициент пропускания, так и поверхностное сопротивление (6 Ом на квадрат при коэффициенте пропускания 83 % и 24 Ом на квадрат при коэффициенте пропускания 92 %) металлического электрода на основе нанопроволоки превосходят коммерческие электроды из оксида олова, легированного индием (ITO). Прозрачные электроды на основе металлических нанопроволок были изготовлены как на жестком стекле, так и на гибкой полиэтилентерефталатной (ПЭТ) подложке. В дополнение к современным характеристикам прозрачные электроды также обладают выдающейся прочностью. Они выдерживают многократное отклеивание скотча и различные испытания на изгиб. Метод изготовления металлической нанопроволоки является масштабируемым, и продемонстрирован сенсорный экран на гибкой подложке.
В то время как будущие небьющиеся экраны без ITO впечатляют, современные достижения в области полимерных защитных экранов также впечатляют. Например, трехслойная защитная пленка для экрана Tech31 имеет слой, рассеивающий удары, и два слоя, поглощающих удары, один из которых аналогичен тому, который используется в пуленепробиваемом стекле. AMZER ShatterProof Screen Protector состоит из однослойной полиуретановой пленки толщиной 0,2 мм, но этого достаточно, чтобы сделать экран устойчивым к царапинам, ударам и падениям, а также к ударам и ударам. Кроме того, он обладает способностью к самовосстановлению с диссипативным функционированием, сертифицирован ASTM и прошел тесты на прочность на разрыв и твердость.