محققان پارچه الکترونیکی جدیدی به نام اکوفلکس ساختهاند که حتی هنگام کشش و خم شدن، نور روشن و صدای واضح تولید میکند.
به گزارش تکناک، این پارچه هوشمند توسط دانشمندان دانشگاه فناوری کره و دانشگاه کالیفرنیا طراحی شده، که قادر است تا دو برابر اندازه اصلی خود کشیده شود. همچنین از سه جزء اصلی تشکیل شده است، که شامل اکوفلکس، تریتون ایکس و فسفر الکترولومینسنت (EL) غیرآلی میشود.
این پارچه الکترونیکی دارای یک نمایشگر صوتی نوآورانه است، که بهطور یکپارچه اطلاعات شنیداری را به سیگنالهای نوری تبدیل میکند و با استفاده از الکترودهای شفاف ژلمانند و لایه دیالکتریک با ظرفیت الکتریکی بالا ساخته شده است.
این نمایشگر چالشهای کشش محدود و روشنایی کم در نمایشگرهای فسفر الکترولومینسنت موجود را برطرف کرده است و عملکردی بیسابقه از نظر روشنایی، کشسانی و تولید صدا ارائه میدهد.
تریتون ایکس در این پارچه، انرژی الکتریکی را به طور مؤثرتر ذخیره و آن را کشسانتر میکند. هنگامی که جریان الکتریکی از این ترکیب عبور میکند، ذرات فسفر، نور منتشر و همزمان ارتعاشات ریز ایجاد میکنند، که باعث تولید امواج صوتی میشوند. این ماده حتی زمانی که تا ۲۰۰ درصد طول اصلی خود کشیده میشود، پایدار باقی میماند و به روشنایی ۳۱۹ کندلا در متر مربع و صدای ۷۳.۷ دسیبل دست مییابد.

این نمایشگر صوتی کشسان چندرنگی قابلیت پیکسلی شدن را دارد و حتی در حالت کشیده شده، روشنایی و تولید صدای واضح را بدون افت کیفیت حفظ میکند. این فناوری میتواند حروف را روشن، رنگهای مختلف نور را منتشر و همزمان صدا تولید کند، بدون اینکه عملکرد آن کاهش یابد.
محققان معتقد هستند که این نوآوری، افقهای جدیدی برای کاربردهای رابط انسان-ماشین، بهویژه در نمایشگرهای قابل پوشیدن و پارچههای هوشمند، فراهم میکند. این فناوری ارتباطات شهودی را در سیستمهای تعاملی نسل بعدی امکانپذیر میسازد.
افزودن استراتژیک تریتون ایکس در لایههای این پارچه، قطبش و انعطافپذیری اکوفلکس را بهبود داده و باعث ایجاد ظرفیت دیالکتریک بالا، جریان نشتی کم و کشسانی فوقالعاده شده است.
با وجود این، نسخه فعلی برای عملکرد بهینه به ولتاژهای ۴۰۰-۵۰۰ ولت نیاز دارد. تیم تحقیقاتی در حال تلاش برای کاهش این نیازهای ولتاژی و توسعه سیستمهای کنترل پیچیدهتر برای الگوهای بصری و خروجی صوتی پیشرفتهتر است.