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mars 6, 2024

Le créateur du graphène salue les nouveaux « matériaux miracles » pour les lentilles de contact intelligentes

Le créateur du graphène salue les nouveaux « matériaux miracles » pour les lentilles de contact intelligentes


Un Nobel Lauréat qui a co-créé le graphène a fait une autre découverte qui pourrait dynamiser de nombreuses applications futuristes, des lentilles de contact intelligentes à la détection rapide des maladies.

Konstantin Novoselov, qui a remporté le Prix ​​Nobel de physique 2010, fait partie d’un groupe de scientifiques à l’origine de cette avancée. L’équipe a annoncé aujourd’hui avoir découvert des propriétés uniques dans deux composés inhabituels : diséléniure de rhénium et disulfure de rhénium – alias ReSe2 et ReS2.

Le duo est issu de la même famille de structures 2D que graphène: le matériau le plus fin, le plus résistant et le plus conducteur thermique connu.

ReSe2 et ReS2 ont également des attributs spéciaux. Tous deux peuvent créer une nouvelle forme de manipulation de la lumière, qui recèle un immense potentiel technologique.

Comme de nombreuses avancées scientifiques, ces propriétés ont été découvertes par hasard. Les scientifiques travaillaient avec une startup deeptech Xpanceo sur une nouvelle génération d’interfaces informatiques : des lentilles de contact intelligentes qui créent une réalité étendue infinie.

Pour réaliser cette grande ambition, les objectifs auraient besoin de performances optiques extraordinaires. Xpanceo soupçonnait que ReS2 et ReSe2 pourraient fournir la puissance sous-jacente.

Dans un laboratoire de Dubaï, l’équipe de recherche a testé l’hypothèse. Ils ont appris que les matériaux étaient plus puissants que prévu.

Du laboratoire à l’usine

Novoselov a décrit les résultats du laboratoire comme « révolutionnaire ».

« Notre équipe a fait une découverte passionnante », a-t-il déclaré à TNW par e-mail. « Les axes optiques de ces matériaux peuvent se déplacer dans différentes directions, voire tourner à plus de 90 degrés pour certains composants.

« Cela signifie qu’en ajustant la longueur d’onde, nous pouvons changer la direction de la lumière. Cette découverte présente un potentiel important pour diverses industries et applications, telles que la médecine, l’IA et la RA.

Un document d’étude sur la recherche vient d’être publié aujourd’hui dans la nature. Mais Xpanceo planifie déjà les applications commerciales.