Ssylka

Убьют ли платы из витримера и жидкого металла электронные отходы?

Электронные отходы достигли 62 миллиардов килограммов, удвоившись за последние 12 лет. Большинство традиционных плат на основе термореактивных смол, таких как эпоксидный ламинат со стеклотканью, силикон или эпоксидные смолы, не подлежат переработке. Они становятся постоянно жесткими после отверждения. Лишь малая часть материалов, вроде золотых электродов, извлекается с помощью сильных кислот; основная масса оказывается на свалках.
Убьют ли платы из витримера и жидкого металла электронные отходы?
Изображение носит иллюстративный характер

Ответом стала революционная печатная плата. Ее основа — витример, особый полимер. При комнатной температуре он прочен и долговечен, но при нагреве становится пластичным. Реометр показал: после деформации в 1% материал полностью восстанавливается при температурах от 170 °C до 200 °C. Это свойство позволяет переконфигурировать и ремонтировать плату многократно.

Ключевая инновация — внедрение капель жидкого металла в витример. Концентрация всего 5% по объему обеспечивает высокую электропроводность, заменяя жесткие металлические дорожки. Универсальная испытательная машина зафиксировала: добавка жидкого металла удваивает деформацию при разрыве по сравнению с чистым витримером.

Полученный композит уникален. Он выдерживает серьезные повреждения, сильные деформации и термально запускаемые изменения формы, сохраняя функциональность. При нагреве повреждения затягиваются, а саму плату можно радикально переделать под новые задачи. По окончании срока службы материалы легко разделяются и возвращаются в производственный цикл.

«Современные печатные платы просто не способны на такое, — подчеркивает Майкл Бартлетт, доцент кафедры машиностроения Виргинского политехнического института и соавтор исследования. — Наш материал кардинально отличается от обычных электронных композитов». Он сочетает прочность и химическую стойкость термореактивных полимеров с перерабатываемостью термопластов.

Джош Ворч, доцент кафедры химии Виргинского политехнического института и соавтор работы, объясняет механизм: «Жидкий металл создает проводящие пути внутри витримера. При нагреве полимерная сеть перестраивается, затягивая разрывы и позволяя придать плате новую форму без потери проводимости». Исследование опубликовано 1 июня в журнале Advanced Materials.

Эта технология — важный шаг к экономике замкнутого цикла для базовых электронных материалов. Фокус — на устройствах массового потребления: смартфонах, ноутбуках, носимой электронике, телевизорах. Хотя для полного извлечения всех компонентов потребуется дополнительная проработка, витримерные платы предлагают радикальное решение проблемы нерециклируемого мусора.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа