6 октября 2010
Для решения этой проблемы компания Nokia финансирует исследования, направленные на создание гибких и пластичных электронных устройств, которые можно носить на запястье как вторую кожу. В конечном счете, это может привести к появлению телефонов, подобных коммуникаторам, носимым на запястье героями известного сериала "Вавилон 5 /Babylon 5".
Возглавляет исследования Стефани Лакур (Stephanie Lacour) из Кембриджского университета, который уже может похватать разработкой тонкой, гибкой и растягиваемой клавиатуры, показанной в нижеприведенном видеоролике. Созданная командой Лакур клавиатура имеет девять кнопок и выполнена из материала более тонкого и гибкого, чем целлофановая пленка. Вместе с этим, клавиатура может выступить в качестве основы, на базе которой и будет создан новый мобильный телефон, что, в свою очередь, является конечной целью компании Nokia.
Теоретически, принимая во внимание существование гибких OLED-экранов, динамиков, толщиной менее миллиметра, ультратонких аккумуляторных батарей, ничто не мешает в ближайшем будущем созданию нового смартфона, который можно будет в буквальном смысле приклеить к запястью или другой части тела.
Чтобы узнать больше, читай отзывы
dailytechinfo.org
← Вернуться на предыдущую страницу
Трамп: Ми збираємося щось зробити із Гренландією 11 января 2026
Глава Білого дому поставив під сумнів права Данії на острів. Він заявив, що США "щось" зроблять з Гренландією, "подобається їм це чи ні".
Samsung показала складну OLED-панель без видимої складки — її можуть застосувати в iPhone Fold 11 января 2026
На своєму стенді на виставці CES 2026 компанія Samsung Display представила першу складну OLED-панель без видимих складок. Ймовірно, саме вона буде використовуватися в майбутньому смартфоні Galaxy Z Fold 8, вихід якого очікується в другій половині цього року. Вона також може бути використана в першому складному iPhone від Apple.
Вчені знайшли спосіб перетворення зіпсованого молока на матеріал для 3D-друку 11 января 2026
Дослідники з Університету Вісконсин у Платтвіллі (США) розробили метод перетворення зіпсованого молока на композитний матеріал для 3D-друку, який може стати повноцінною альтернативою традиційному пластику. Технологія базується на вилученні білків, таких як казеїн і сироватка, та подальшому їх з'єднанні з існуючими полімери.