Перспективы развития «зеленой» электроники

Перспективы развития «зеленой» электроники


Перспективы развития «зеленой» электроники

Ученые из Университета штата Массачусетс обнаружили новый тип природных волокон, производимых бактериями.

Данное открытие может значительно ускорить развитие и производство эффективных, устойчивых «зеленых» проводников для электронной промышленности.

Микробиологи из Университета Амхерста (США, штат Массачусетс) сообщают, что они обнаружили новый тип природных волокон, произведенных бактериями, которые могут значительно ускорить задачи исследователей по развитию устойчивых «зеленых» полупроводников и материалов для электронной промышленности. Исследование опубликовано в журнале американского общества микробиологии.

Исследователи изучили микробные нановолокна и нити протеина, которые бактерии используют естественным образом, чтобы осуществлять электрические соединения друг с другом или минералами.
Дерек Лоули объясняет: «Микробные нановолокна представляют собой революционный электронный материал с существенными преимуществами по сравнению с искусственными материалами. Химический синтез подобных соединений в лаборатории требует применения токсичных химических веществ, высоких температур и дорогих металлов. Потребности в энергии огромны. Природные микробные нанопровода, напротив, могут быть массово произведены при комнатной температуре от недорогого возобновляемого сырья в биореакторах с гораздо более низкими энергозатратами. И окончательный продукт не содержит токсичных компонентов».

«Нановолокна на микробной основе предлагают беспрецедентный потенциал для разработки новых материалов, электронных устройств и датчиков для различных приложений. Они могут быть основаны на новой экологически чистой технологии», – добавляет он. «Это важный шаг вперед в технологии микробных нановолокон. В данной работе мы выделяем то, что показан новый подход к быстрому поиску и нахождению природных способов лучших электронных материалов».

По словам авторов, расширение знания о механизмах проводимости нановолокон «позволит ученым глубже проникнуть в такую важную область науки, как генная инженерия, где ученые могли бы сделать еще больше, если бы микробном уровне появилась возможность что-то спроектировать самостоятельно».