Mediante técnicas estandarizadas de impresión, ya es posible aplicar una tinta luminiscente sobre prácticamente cualquier superficie, incluyendo telas, papel y plástico. El logro se debe a un grupo de investigadores japoneses, los cuales usaron una técnica convencional de impresión por pantalla para depositar una delgada capa de tinta, un gel luminiscente, sobre una superficie, según reporta New Scientist.
Una técnica desarrollada en Dai Nippon Printing (de Tokio, Japón) podría cambiar radicalmente la apariencia de afiches publicitarios, ropa, imágenes flexibles y crear nuevas aplicaciones de alumbrado. No falta mucho, el sistema podría ser comercializado en un lustro, o menos.
Un equipo de esta compañía desarrolló una tinta luminiscente que puede ser aplicada mediante una técnica convencional de impresión por pantalla para depositar una delgada capa de tinta, un gel luminiscente, sobre una superficie. El gel consiste en un compuesto de rutenio que emite una luz brillante cuando se le aplica un voltaje, junto con un electrolito y nanopartículas de sílicio.
El electrolito es una sal líquida, un líquido iónico que no se evapora fácilmente. También evita que la tinta se degrade, permitiendo que los diseños sean impresos sobre superficies sin necesidad de una capa protectora. La tinta no se quitará en un lavado con agua, haciéndola apropiado para su uso en textiles. Mientras tanto, las nanopartículas de sílice se mezclan con el líquido que emite luz para formar un gel, y permite que sea impreso sobre diferentes superficies en gotas discontinuas, formando píxeles.
Hasta ahora, cuando se la activa, la tinta sólo es capaz de emitir tonos en la gama del rojo, aunque ya se está trabajando en otros compuestos metálicos que emiten luz verde y azul, para lograr finalmente todo el espectro.
La técnica de impresión por pantalla sólo permite generar píxeles toscos, lo cual hace que las imágenes sean difusas. El equipo está desarrollando técnicas para depositar el gel usando una impresora por chorro de tinta, lo cual les permitiría crear diseños con mayores resoluciones, y bajar el costo del sistema.
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Friday, August 21, 2009
Saturday, August 23, 2008
Los nanotubos de carbono harán realidad a las computadoras flexibles
Los científicos que trabajan con nanotubos de carbono y circuitos flexibles continúan acercando a la realidad a aquellos dispositivos que hasta ahora parecían provenir únicamente de la imaginación fantasiosa de los novelistas de ciencia ficción. Con el desarrollo de una nueva clase de circuitos, se realizó un gran avance hacia la posibilidad de producir masivamente pantallas y computadoras flexibles.
Una de las siguientes brechas entre la realidad y la ciencia ficción que los ingenieros electrónicos esperan saltar es la de las pantallas y computadoras flexibles. Si bien varios grupos de investigación han encontrado formas de crear pantallas flexibles, la producción masiva de tales tecnologías solía estar lejos de poder realizarse. Se han hecho grandes avances para llegar a los circuitos flexibles, como por ejemplo el material dieléctrico flexible desarrollado por la Universidad Northwestern.
El material nano-dieléctrico no sólo es flexible sino que además es imprimible, lo que permitirá utilizarlo en futuras técnicas de producción de circuitos integrados.
Como puede verse en la edición de la semana pasada de la revista Nature, el trabajo en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign (UIUC) logró llevar a los ingenieros más cerca de los circuitos integrados flexibles con calidad apta para la producción masiva. Utilizando los populares nanotubos de carbono (CNTs, por carbon nanotubes), los circuitos creados por UIUC no sólo son flexibles, sino también más veloces que los circuitos típicos de material orgánico. Estos últimos han demostrado previamente ser demasiado lentos para usarse en dispositivos tales como pantallas de alta velocidad.
Los circuitos de UIUC se construyen usando una combinación de técnicas litográficas e impresión por transferencia. Primero, los CNTs son depositados sobre la superficie de un sustrato flexible. Los nanotubos no se encuentran alineados de ninguna forma, pero debido a su dispersión, forman una alfombra conductiva. Luego se aplican electrodos de oro y diversos componentes de circuitos sobre el sustrato y la capa de CNT. Finalmente, para evitar que los CNTs puenteen conexiones y hagan cortocircuitos en la red, se aplica litografía para cortar los canales entre los electrodos, interrumpiendo cualquier conexión que pueda puentearlos.
No hay procesos de alta tecnología involucrados en los circuitos de UIUC. La litografía y la impresión por transferencia se utilizan desde hace décadas. Si bien crear nanotubos uniformes fuera de una laboratorio es difícil, ciertamente no es un procedimiento poco común en la actualidad. Gracias a la simplicidad de estos procesos, la producción masiva de pantallas y computadoras flexibles no está tan lejos como puede creerse. Los avances tecnológicos del estilo de los de la Universidad de Illinois están llevando los dispositivos futuristas más lejos de los libros y películas, y más cerca de nuestra vida cotidiana.
Una de las siguientes brechas entre la realidad y la ciencia ficción que los ingenieros electrónicos esperan saltar es la de las pantallas y computadoras flexibles. Si bien varios grupos de investigación han encontrado formas de crear pantallas flexibles, la producción masiva de tales tecnologías solía estar lejos de poder realizarse. Se han hecho grandes avances para llegar a los circuitos flexibles, como por ejemplo el material dieléctrico flexible desarrollado por la Universidad Northwestern.
El material nano-dieléctrico no sólo es flexible sino que además es imprimible, lo que permitirá utilizarlo en futuras técnicas de producción de circuitos integrados.
Como puede verse en la edición de la semana pasada de la revista Nature, el trabajo en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign (UIUC) logró llevar a los ingenieros más cerca de los circuitos integrados flexibles con calidad apta para la producción masiva. Utilizando los populares nanotubos de carbono (CNTs, por carbon nanotubes), los circuitos creados por UIUC no sólo son flexibles, sino también más veloces que los circuitos típicos de material orgánico. Estos últimos han demostrado previamente ser demasiado lentos para usarse en dispositivos tales como pantallas de alta velocidad.
Los circuitos de UIUC se construyen usando una combinación de técnicas litográficas e impresión por transferencia. Primero, los CNTs son depositados sobre la superficie de un sustrato flexible. Los nanotubos no se encuentran alineados de ninguna forma, pero debido a su dispersión, forman una alfombra conductiva. Luego se aplican electrodos de oro y diversos componentes de circuitos sobre el sustrato y la capa de CNT. Finalmente, para evitar que los CNTs puenteen conexiones y hagan cortocircuitos en la red, se aplica litografía para cortar los canales entre los electrodos, interrumpiendo cualquier conexión que pueda puentearlos.
No hay procesos de alta tecnología involucrados en los circuitos de UIUC. La litografía y la impresión por transferencia se utilizan desde hace décadas. Si bien crear nanotubos uniformes fuera de una laboratorio es difícil, ciertamente no es un procedimiento poco común en la actualidad. Gracias a la simplicidad de estos procesos, la producción masiva de pantallas y computadoras flexibles no está tan lejos como puede creerse. Los avances tecnológicos del estilo de los de la Universidad de Illinois están llevando los dispositivos futuristas más lejos de los libros y películas, y más cerca de nuestra vida cotidiana.
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Wednesday, July 9, 2008
Nuevas tecnologías en pantallas curvas y táctiles
La empresa AU Optronics (AUO) develó un nuevo desarrollo en pantallas LCD que se presenta como la primera pantalla curva del mundo basada en un substrato de vidrio. Denominada AUO Curved Display, la pantalla utiliza tecnología TFT-LCD en lugar de basarse en tecnologías existentes de papel electrónico (e-paper) sobre substrato flexible.
El beneficio de usar tecnología TFT-LCD en lugar de e-paper se hace evidente en la mayor calidad de imagen y performance de color. La publicación InfoSync World informa que AUO planea usar la tecnología de pantalla curva en aplicaciones tales como relojes y pizarras. Una pantalla curva puede resultar beneficiosa en aplicaciones automotrices, por ejemplo, donde los tamaños de pantalla son limitados debido a las restricciones de espacio. El diseño curvo podría colocar imágenes de mayor tamaño en espacios reducidos.
AUO está exhibiendo más tecnología además de su Curved Display, con demostraciones de nuevos desarrollos para dispositivos móviles. Uno de estos desarrollos es una pantalla TFT-LCD de 1,9 pulgadas que presenta un grosor de apenas 0,63mm y pesa 2,1 gramos. A pesar de ser tan delgada y liviana, la pantalla es capaz de producir un nivel de brillo de 400 nits; lo suficiente para ofrecer legibilidad a pleno sol.
Otros desarrollos de AUO incluyen tecnología táctil en pantallas de 4,3 y 8 pulgadas. Estas pantallas presentan diseños de sensibilidad al tacto que se agregan al proceso de fabricación TFT y no requieren el uso de vidrio adicional. Las pantallas también incluyen nueva tecnología antirreflejos. La pantalla de 4,3 pulgadas comenzará su producción masiva durante el actual trimestre.
Para potenciar la practicidad de sus pantallas táctiles, la empresa incluirá en sus nuevos productos para dispositivos móviles dos nuevas tecnologías denominadas Grease Free y Touch Mura Free, las cuales se basan en una capa de cobertura anti-grasa que es parte del tratamiento de polarizado de superficie. Esta cobertura ofrece una superficie libre de huellas digitales y facilita la limpieza de la grasa. Cualquier usuario de iPhone puede decir cómo las huellas digitales y los borrones de grasa reducen la performance de la pantalla táctil del dispositivo.
El beneficio de usar tecnología TFT-LCD en lugar de e-paper se hace evidente en la mayor calidad de imagen y performance de color. La publicación InfoSync World informa que AUO planea usar la tecnología de pantalla curva en aplicaciones tales como relojes y pizarras. Una pantalla curva puede resultar beneficiosa en aplicaciones automotrices, por ejemplo, donde los tamaños de pantalla son limitados debido a las restricciones de espacio. El diseño curvo podría colocar imágenes de mayor tamaño en espacios reducidos.
AUO está exhibiendo más tecnología además de su Curved Display, con demostraciones de nuevos desarrollos para dispositivos móviles. Uno de estos desarrollos es una pantalla TFT-LCD de 1,9 pulgadas que presenta un grosor de apenas 0,63mm y pesa 2,1 gramos. A pesar de ser tan delgada y liviana, la pantalla es capaz de producir un nivel de brillo de 400 nits; lo suficiente para ofrecer legibilidad a pleno sol.
Otros desarrollos de AUO incluyen tecnología táctil en pantallas de 4,3 y 8 pulgadas. Estas pantallas presentan diseños de sensibilidad al tacto que se agregan al proceso de fabricación TFT y no requieren el uso de vidrio adicional. Las pantallas también incluyen nueva tecnología antirreflejos. La pantalla de 4,3 pulgadas comenzará su producción masiva durante el actual trimestre.
Para potenciar la practicidad de sus pantallas táctiles, la empresa incluirá en sus nuevos productos para dispositivos móviles dos nuevas tecnologías denominadas Grease Free y Touch Mura Free, las cuales se basan en una capa de cobertura anti-grasa que es parte del tratamiento de polarizado de superficie. Esta cobertura ofrece una superficie libre de huellas digitales y facilita la limpieza de la grasa. Cualquier usuario de iPhone puede decir cómo las huellas digitales y los borrones de grasa reducen la performance de la pantalla táctil del dispositivo.
Saturday, July 5, 2008
¿Cómo serán las pantallas del futuro?
Las computadoras de mañana tendrán un formato muy distinto al que hoy imaginamos. Pero no solo en el tamaño del procesador, sino también en cómo mostrarán la información en los displays o pantallas. Por ejemplo, podremos ver información en una lata de gaseosa, en la pantalla de un velador o en cualquier pared. Y esos monitores serán flexibles y plegables, por lo que podrán llevarse en el bolsillo.
Quien predice algunos de estos desarrollos es Roel Vertegaal, profesor del Queen's University, en Gran Bretaña. Vertegaal trabaja desarrollando prototipos e ideas en el Human Media Laboratory de dicha institución.
El científico anticipa que las formas de los displays será muy libre y flexible en un futuro no lejano: podremos ver información y noticias y feeds RSS en una lata de gaseosa. O el trailer de una película en el envoltorio de una caja de cereales. Además de mostrar, estas pantallas serán sensibles al tacto, y serán resistentes por lo que se podrán doblar, plegar y meter en un bolsillo sin abultar.
En otras palabras, las pantallas planas de hoy se volverán tridimensionales, además de interactivas.
Entre otras cosas, esta revolución flexible se logrará gracias a innovaciones como los displays hechos de LEDs orgánicos que remplazarán al papel y usarán tinta electrónica. Este desarrollo recurre a millones de pequeñas cápsulas de colores, que tienen una determinada polarización y se alinean de acuerdo a un determinado voltaje. Así, un procesador puede disponer que algunas muestren unos colores y otras otros, de manera de armar imágenes sobre una película transparente y flexible que las contienen.
Esa película podrá ser enrollada o doblada, tal como el papel, y seguir funcionando. Con esto se podrá poner displays activos en todo tipo de objetos y formas.
Quien predice algunos de estos desarrollos es Roel Vertegaal, profesor del Queen's University, en Gran Bretaña. Vertegaal trabaja desarrollando prototipos e ideas en el Human Media Laboratory de dicha institución.
El científico anticipa que las formas de los displays será muy libre y flexible en un futuro no lejano: podremos ver información y noticias y feeds RSS en una lata de gaseosa. O el trailer de una película en el envoltorio de una caja de cereales. Además de mostrar, estas pantallas serán sensibles al tacto, y serán resistentes por lo que se podrán doblar, plegar y meter en un bolsillo sin abultar.
En otras palabras, las pantallas planas de hoy se volverán tridimensionales, además de interactivas.
Entre otras cosas, esta revolución flexible se logrará gracias a innovaciones como los displays hechos de LEDs orgánicos que remplazarán al papel y usarán tinta electrónica. Este desarrollo recurre a millones de pequeñas cápsulas de colores, que tienen una determinada polarización y se alinean de acuerdo a un determinado voltaje. Así, un procesador puede disponer que algunas muestren unos colores y otras otros, de manera de armar imágenes sobre una película transparente y flexible que las contienen.
Esa película podrá ser enrollada o doblada, tal como el papel, y seguir funcionando. Con esto se podrá poner displays activos en todo tipo de objetos y formas.
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