Новости

Новая политика Нацбанка: от мягкого надзора к санкционным стандартам?Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 30 апреля 2026Тармо СИЛЬД: Energbank является прибыльным с тех пор, как находится в руках Iute GroupЛей перенимает волатильность евро: молдавская экономика привыкает к новой реальностиИнфляция "не по правилам", или Добро пожаловать в кризис?Нацбанк повышает банкам долю собственного капитала в их операционной деятельности«Финансирует» ли Нацбанк госбюджет в ущерб экономике? И причем здесь МВФ и коммерческие банки?Инфляционные меры при повышенном уровне инфляции, или ожидание политики Stop-and-Go Национального банка МолдовыDr. Sándor Csány: Являясь 4-м по величине, OTP в Молдове будет расти как за счет органического развития, так и через возможные слияния и приобретенияИ вроде место, а вроде и нетСкотт ХОКЛАНДЕР: Для меня упорство молдавских граждан не только выученный урок, но и прекрасный примерСчастье - где-то посередине (Рейтинг)Сорин МАСЛО: «2022 год стал переломным для винного комбината «Cricova», оборот увеличился почти на 25%Депозитные ставки - на пике. Конъюнктура рынка, или Зачем банкам депозиты физических лицВалериу ЛАЗЭР: «Если государство сегодня не поддержит бизнес, завтра ему не с кого будет собирать налоги» Кишиневский аэропорт как отражение государственностиМонетарные меры против немонетарной инфляцииБанки, как точка опоры экономики: они нарастили прибыль и готовятся к вызовам II полугодия 2022 годаМинфин и инвесторы на рынке госбумаг на пике объемов размещенияБанковский рынок: волнения и повышенный спрос. Паники нетГотова ли Молдова к экономическим последствиям войны в соседней странеЖдет ли нас гиперинфляция? Все зависит от правильного диагноза и назначенного леченияЧто происходит на рынке Госбумаг и причем тут Национальный банкВинодельческая отрасль на грани революции: Профильный закон банкротит предприятия? Молдова еще на шаг ближе к самому скоростному Интернету в мире!Ловушка для рынка нефтепродуктовLászló DIÓSI: Благодаря стабильности банковской системы в Молдову приходят иностранные инвестицииНет программы с МВФ – выпускаем ГЦБ… Николай БОРИССОВ: «Приобретение Moldindconbank-а – это лучшая покупка на молдавском рынке, хоть и самая рискованная»Игры в нефтяной пинг-понг Банковский 2020 год – пандемический, прибыльныйСтранный 2020 год: смирение, депрессия, бунт, принятие новой реальности«Голодные игры» валютного рынка Как приручить ликвидностьВячеслав ИОНИЦЭ: Правительство убило бизнес, но кокетничало с населениемЛюди и бизнес: Естественный и неестественный отборАлександр БУРДЕЙНЫЙ: Быть этичным в бизнесе становится жизненно необходимымОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

В Японии разработали самособирающуюся гибкую электронику нового поколения

В Японии разработали самособирающуюся гибкую электронику нового поколения

Исследователи из Университета Кюсю в Японии разработали тонкоплёночную электронную систему, способную самостоятельно соединяться, разъединяться и изменять свою конфигурацию без участия человека. По словам авторов, новая технология открывает путь к созданию принципиально нового класса «кинетической электроники», которая сможет адаптироваться к различным условиям эксплуатации подобно живым организмам. Сегодня большинство электронных устройств представляет собой жёсткие конструкции с фиксированной архитектурой. Команда японских учёных уже несколько лет занимается разработкой так называемой кинетической электроники — тонкоплёночных модулей, которые объединяют электронные схемы и миниатюрные приводы, позволяющие устройствам двигаться, соединяться друг с другом и работать как единая система. «В этом исследовании мы разработали электромеханический механизм стыковки между тонкоплёночными модулями, который позволяет им автоматически соединяться и разъединяться при необходимости», — рассказал доцент факультета информационных наук и электротехники Университета Кюсю Фумихиро Сасса. Гибкая электроника создаётся на основе эластичных материалов, позволяющих схемам изгибаться и растягиваться без повреждений. Такие технологии рассматриваются как основа для носимых медицинских датчиков, гибких имплантатов и мягких роботов, способных безопасно взаимодействовать с человеком и работать в труднодоступных местах. Главной особенностью новой разработки стало объединение электронной схемы и специального исполнительного слоя в единую тонкую плёнку. Этот слой состоит из двух полимеров — полипропилена и полиимида, которые по-разному расширяются при нагревании. Когда встроенный золотой микронагреватель повышает температуру плёнки, оба материала начинают расширяться с разной скоростью. В результате вся конструкция изгибается в заранее заданном направлении, позволяя модулю выполнять необходимые механические действия. Используя этот принцип, исследователи разработали несколько вариантов механизма автоматической стыковки. Один из них соединяет модули при помощи петлеобразного зацепления. Другой использует своеобразный захват в форме когтя, который после соединения остаётся заблокированным даже после полного отключения питания. По словам разработчиков, были созданы две различные конфигурации кинетической электроники: механизм сборки с использованием плоского зонда и модульная система разделения и повторной сборки. Испытания показали, что технология обеспечивает одновременно механическое соединение отдельных модулей и надёжный электрический контакт между ними. Система работает при напряжении от 5 до 12 вольт. Во время стыковки механизм способен изгибаться примерно на 10 миллиметров, потребляя около 1,1 ватта мощности. Модуль разделения оказался ещё более экономичным: его среднее энергопотребление составляет всего 0,43 ватта, при этом он удерживает соединение с усилием около 6,1 миллиньютона. Одной из наиболее важных особенностей разработки стало то, что после соединения механический замок и электрический контакт сохраняются даже при полном отключении питания. Это подтверждает возможность создания самособирающихся и перенастраиваемых электронных систем, которым не требуется постоянное энергоснабжение для поддержания соединения. Авторы считают, что технология может найти применение в самых разных областях. В перспективе медицинские датчики смогут самостоятельно перестраиваться для контроля различных физиологических показателей пациента, мягкие роботы — изменять свою форму для прохождения через узкие пространства, а повреждённые электронные схемы — автоматически восстанавливать разорванные соединения. Хотя технология пока находится на ранней стадии развития, исследователи рассчитывают создать устройства, способные, подобно живым организмам, самостоятельно собираться, адаптироваться к окружающей среде и восстанавливать свою работоспособность после повреждений.

new-science.ru

Новости по теме