Agham ng Materyales

Ang Accordion Effect ng Graphene ay Nagpapalakas sa Kinabukasan ng Wearable Tech

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.
Graphene's Accordion Effect

Halos dalawang dekada na ang nakalipas nang matuklasan ang graphene. Sa napakaikling panahon, ang “miracle material” na ito ay naging mahalaga sa electronics at semiconductor technology, energy storage, thermal management, materials science, at iba pang industriya. 

Mula nang ihiwalay at ilarawan nina Propesor Kostya Novoselov at Andre Geim mula sa University of Manchester ang graphene noong 2004, na nagbigay sa kanila ng Nobel Prize sa Physics noong 2010, ang materyal ay nanatiling isa sa pinaka-kapanapanabik na larangan ng pananaliksik sa electronics.

Ang graphene ay isang two-dimensional (2D) na materyal na binubuo ng napakakipot na sheet na iisang layer lamang ng mga atom ng carbon. Ito ay nagpapakita ng kahanga-hangang mga katangian, kabilang ang magaan nito, napakataas na electrical conductivity, at matibay na mechanical strength.

Ngayon, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang bagong katangian ng graphene gamit ang isang natatanging pamamaraan.

Ang Accordion Effect: Ginagawang Napaka-Elastic ang Graphene 

Ginagawang Napaka-Elastic ang Graphene

Pinamunuan ni Jani Kotakoski, ang koponan ng mga physicist sa University of Vienna ay unang nagawang gawing mas elastic ang graphene sa pamamagitan ng pagtrato dito na parang accordion. Ang bagong katangiang ito ay natuklasan sa isang malinis at walang hangin na kapaligiran ng pagsukat.

Ang mga alon sa graphene ay nagpapahintulot nitong maging elastic, na nagbubukas ng daan para magamit ito sa mga wearable, kung saan kailangang yumuko at kumilos kasabay ng katawan habang nananatiling maaasahan.

Inilathala sa journal na Physical Review Letters1, ang pag-aaral ay isinagawa kasama ang Vienna University of Technology at pinondohan ng Austrian Science Fund (FWF).

Isinagawa ng koponan ng mga mananaliksik ang mga eksperimento na naglinaw na ang sobrang tigas ng graphene ay dahil sa mga atom na nakaayos sa hugis ng honeycomb; kaya, ang pagtanggal ng ilang atom kasama ang kanilang mga bond ay nagpapababa ng tigas nito. 

Ayon sa mga pag-aaral, may mga salungat na ulat; kapwa bahagyang pagbaba at malaking pagtaas.

Ang pinakabagong pag-aaral ay naglinaw nito gamit ang mga advanced na aparato na nasa parehong malinis at walang hangin na kapaligiran. Ayon kay Katokoshi:

“Ang natatanging sistemang ito na binuo namin sa University of Vienna ay nagbibigay-daan upang masuri ang 2D materials nang walang interference.” 

Ang malinis, walang hangin na kapaligiran ay nagpapahintulot sa mga sample na mailipat sa pagitan ng iba’t ibang aparato nang hindi na-expose sa ambient air.

“Sa unang pagkakataon, ang ganitong uri ng eksperimento ay isinagawa kung saan ang graphene ay ganap na hiwalay mula sa ambient air at mga dayuhang particle na nasa loob nito. Kung wala ang paghihiwalay na ito, mabilis na magdudulot ang mga particle ng pag-upo sa ibabaw na makakaapekto sa proseso ng eksperimento at mga sukat.”

– Ang unang may-akda ng pag-aaral, Wael Joudi

Ang pagtutok sa kalinisan ng ibabaw ng materyal ay nagbunga ng pagkakakilanlan ng accordion effect kaugnay ng tigas ng graphene.

Ang pagtanggal ng dalawang magkatabing atom ay nagdudulot na ng kapansin-pansing pag-umbok ng orihinal na patag na materyal. Ang ilang mga pag-umbok na ito ay nagsasama-sama at nagdudulot ng corrugation ng materyal.

“Maaari mo itong isipin na parang accordion. Kapag hinila palayo, ang alon-alon na materyal ay napapantay, na nangangailangan ng mas kaunting puwersa kaysa sa pag-extend ng patag na materyal at kaya nagiging mas elastic ito.” 

– Joudi

Ang pagbuo ng mga alon at ang kasunod na elasticity ay nakumpirma ng mga simulation na isinagawa nina Florian Libisch at Rika Saskia Windisch, mga theoretical physicist mula sa Vienna University of Technology.

Iniulat ng pag-aaral na ang resistensya ng materyal sa elastic deformation ay bumaba mula 286 hanggang 158  N/m. Ang pagbaba ay “mas malaki nang husto” kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga pag-aaral at pati na rin sa ilang sukat na inilahad, dahil sa corrugations na dulot ng lokal na strain sa mga vacancy na may hindi bababa sa dalawang nawawalang atom.

Ipinakita rin ng mga eksperimento ng koponan na “maaaring masukat ang kabaligtaran ng epekto kapag ang kontaminasyon sa ibabaw ay hindi tinanggal bago ang defect engineering.”

Kaya, ang mga dayuhang particle sa ibabaw ng materyal ay talagang pumipigil sa epekto at nagdudulot pa ng kabaligtaran. Partikular, ang impluwensya ng mga particle ay nagpakita ng mas matigas na graphene, na naglilinaw sa mga salungat na ulat ng mga naunang eksperimento. Ayon kay Joudi:

“Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kapaligiran ng pagsukat kapag humaharap sa 2D materials. Binubuksan ng mga resulta ang paraan upang kontrolin ang tigas ng graphene at sa gayon ay nagbubukas ng daan para sa mga potensyal na aplikasyon.” 

Pagtulak sa mga Hangganan ng Graphene gamit ang Mga Makabagong Diskubre

Ang teknolohiyang wearable ay isang lumalagong industriya, na inaasahang lalagpas sa $150 bilyon bago matapos ang dekada.

Isang pangunahing sangkap ng mga wearable device tulad ng smart watches, singsing, salamin, wrist bands, smart tattoos, alahas, tela, bandage, face mask, at real-time glucose regulator ay mga sensor, na tumutulong sa pagtuklas ng biometrics, pagkolekta ng data, at pag-aangkop sa pangangailangan ng katawan.

Ang mabilis na pag-unlad ng flexible, perceptible electrical devices ay nagdala sa mga graphene-based wearable sensors, na kilala sa kanilang malaking potensyal na gawing mas accessible ang mga pasilidad pangkalusugan at pagbutihin ang kalidad ng mga sensing activity.

Hindi tulad ng tradisyonal na semiconductors, na matigas at may limitadong optoelectronic properties, at mga metal, na maaaring magastos, nakakalason, at bumababa ang performance kapag nasailalim sa mekanikal na stress, ang likas na katangian ng graphene ay lubos na angkop para sa paggawa ng mababang-gastos at multifunctional na mga wearable.

Ipinakita ng pinakabagong pag-aaral ang kamangha-manghang kakayahan ng materyal sa mga device na ito dahil sa dramatikong pagtaas ng elasticity nito. Ngunit hindi ito unang pagkakataon; sa paglipas ng mga taon, maraming pag-aaral ang nagsuri sa papel ng graphene sa mga wearable para sa iba’t ibang dahilan at nagdala ng maraming bagong tuklas tungkol dito.

I-click dito upang malaman kung bakit ang paglilinis ng graphene ay nagbubukas ng daan para sa komersyalisasyon.

Graphene-based Wearable Strain Sensor 

Noong nakaraang taon, ang mga mananaliksik ay nag-develop2 ng isang wearable strain sensor gamit ang graphene na maaaring mag-detect at mag-broadcast ng silent speech.

Ang ‘smart’ na choker na ginawa ng mga mananaliksik mula sa University of Cambridge ay kumukuha ng micromovements sa lalamunan, na kinukuha ng strain sensor bilang electrical signal at ipinapasok sa mga software model para sa pagproseso at speech recognition. Maaari pa nitong makuha ang mga tahimik na salita na binibigkas at i-broadcast ang mga ito.

Ang wearable ay may natatanging estruktura, na tampok ang maayos na mga bitak sa graphene-coated na tela, na lubos na nagpapataas ng sensitivity. Ang nakapatong na structured graphene layer ay inilapat sa isang integrated na textile strain sensor.

Ang paraan ng paggawa ng teknolohiyang ito ay simple, scalable, mababa ang gastos, at biocompatible. Ang device ay maaaring magamit nang matagal at kayang tiisin ang higit sa 10,000 stretch-release cycles habang nagpapanatili ng matatag at maaasahang electrical functionality.

Sa pamamagitan ng dinamiko nitong pagtugon sa micromovements ng lalamunan, nakukuha nito ang information-rich speech signals, na pinoproseso sa pamamagitan ng neural network, na may rekord na katumpakan na 95.25% sa speech decoding. 

Ayon sa mga mananaliksik, ang device ay may potensyal na muling tukuyin ang larangan ng silent speech interface (SSI), na kinabibilangan ng mga makabagong solusyon upang pahintulutan ang verbal communication nang walang pagbigkas.

Pagsasama ng Graphene sa Silk para sa Flexible Electronics

Sa isa pang pag-aaral, ang mga mananaliksik sa Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ay nag-develop ng isang uniform na 2D layer ng “fibroins” o mga fragment ng silk protein sa graphene. 

Ang paggamit ng silk protein sa designer electronics ay hindi bago, ngunit limitado ito dahil ang mga hibla ng silk ay magulong buhol ng mga hibla. Kaya, ang pagdaragdag ng graphene.

Ang silk-on-graphene ay maaaring lumikha ng isang napaka-sensitibong, tunable na transistor  para sa health at wearable sensors. Maaari rin itong magsilbing mahalagang bahagi sa “memristors” na ginagamit sa neural networks at nagpapahintulot sa mga computer na tularan ang paraan ng pag-andar ng utak ng tao.

Ang silk ay naging paksa ng maraming pananaliksik bilang paraan ng pag-modulate ng electronic signals, ngunit hindi madaling makamit ang kontrol. Kaya, maingat na kinontrol ng PNNL team ang mga kondisyon ng reaksyon sa pamamagitan ng eksaktong pagdaragdag ng indibidwal na hibla ng silk sa water-based system na lumikha ng isang mataas na organisadong 2D layer ng mga protina na nakaayos sa parallel β-sheets.

Ito ay unang hakbang lamang sa kontroladong pag-layer ng silk sa functional electronic components, na may mga susunod na pananaliksik na tututok sa pagpapabuti ng stability at conductivity ng silk-integrated circuits.

Isang Graphene ‘Tattoo’ Implant para Gamutin ang Irregular Heartbeats

Isang Graphene ‘Tattoo’ Implant

Samantala, ang mga mananaliksik mula sa University of Texas at Austin (UT) at Northwestern University ay nag-develop ng unang cardiac implant gamit ang graphene para gamutin ang cardiac arrhythmia.

Ang mga ganitong disorder ay nangyayari kapag ang puso ay tumitibok mas mabagal o mas mabilis kaysa normal, at sa maraming kaso, maaaring magdulot ito ng stroke, heart failure, at kahit biglaang kamatayan. Upang gamutin ang arrhythmia, karaniwang gumagamit ang mga doktor ng implantable pacemakers na nakaka-detect ng irregular heartbeats at gumagamit ng electrical stimulation upang itama ang ritmo. 

Ang mga device na ito ay nangangailangan ng matitigas, rigid na materyales na hindi mekanikal na compatible sa katawan at kaya mahirap ikabit sa ibabaw ng puso. Maaaring magdulot ito ng pansamantalang discomfort, pinsala sa malambot na tisyu, limitasyon sa natural na galaw, at magdulot ng komplikasyon.

Hindi tulad ng mga ito, ang bagong biocompatible implant na ginawa ay isang graphene “tattoo”, na sa hitsura ay kahawig ng temporaryong tattoo. Mas manipis ito kaysa sa isang hibla ng buhok, ngunit gumagana ito tulad ng klasikong pacemaker.

Ang bagong manipis na device ay marahang kumakapit sa puso upang parehong madama at gamutin ang irregular heartbeats. Flexible ito upang umangkop sa maselang hugis ng puso at matibay upang harapin ang dinamika ng tibok ng puso.

“Para sa mga kadahilanang bio-compatibility, ang graphene ay partikular na kaakit-akit. Ang carbon ay batayan ng buhay, kaya ito ay ligtas na materyal na ginagamit na sa iba’t ibang klinikal na aplikasyon. Flexible at malambot din ito, na mahusay bilang interface sa pagitan ng electronics at isang malambot, mekanikal na aktibong organ.”

– Senior author Igor Efimov

Upang balutin ang graphene tattoo at mapadikit ito sa ibabaw ng tibok na puso, ang graphene ay inilagay sa loob ng silicone elastic membrane na may butas upang ma-access ang graphene electrode. Ang 10-micron-thick na gold tape ay inilagay sa encapsulating layer bilang koneksyon sa pagitan ng graphene at ng external electronics na ginagamit upang sukatin at pasiglahin ang puso.

Ang kabuuang kapal ng device ay humigit-kumulang 100 micrometres, at nanatiling stable ito sa loob ng 60 araw, na katumbas ng tagal ng temporary pacemakers.

Upang subukan ang device, ini-implant ito ng mga mananaliksik sa isang daga at natuklasan na matagumpay nitong nadidiskubre ang irregular heart rhythms at nagbibigay ng electrical stimulation sa pamamagitan ng serye ng pulses nang hindi naaapektuhan ang natural na galaw ng puso. 

Kapansin-pansin, ang teknolohiya ay optically transparent, na nangangahulugang maaaring gamitin ng mga mananaliksik ang external na pinagmumulan ng optical light upang i-record at pasiglahin ang puso sa pamamagitan ng device. Nag-aalok ito ng bagong paraan upang tuklasin at gamutin ang mga sakit na may kinalaman sa puso at lumilikha ng mga bagong oportunidad para sa optogenetics.

Even Imperfect Graphene Has Big Benefits

Mas mababa sa dalawang taon ang nakalipas, ang mga mananaliksik mula sa Vienna University of Technology ay nag-develop ng isang computer model ng realistic graphene structures, na nagpakita na ang mahusay na electronic properties ng graphene ay napaka-stable. Ibig sabihin, kahit ang hindi-perpektong piraso ng graphene ay maaaring magamit para sa mga teknolohikal na aplikasyon.

Kaya, ang propagation ng electric current ng graphene ay kinakalkula sa atomic scale sa isang napakaliit na piraso nito. Ipinaliwanag ni Propesor Florian Libisch mula sa Institute of Theoretical Physics sa TU Wien na ang mga electron ay may ilang iba’t ibang paraan upang gumalaw sa materyal, at hindi lamang iyon, maaari silang magsabay-sabay sa ilang landas na maaaring mag-overlap sa iba’t ibang paraan.

Ang mga landas ay nagkakansela sa isa’t isa sa napaka-tiyak na energy values, kung saan ang posibilidad ng mga electron na dumaan sa piraso ng graphene ay napakababa at ang electric current ay minimal, na tinatawag na “destructive interference.”

Ang dramatikong pagbaba ng daloy ng kuryente sa napaka-tiyak na energy values ay “isang lubos na kanais-nais na epekto sa teknolohiya,” na maaaring gamitin upang magproseso ng impormasyon sa napakaliit na sukat, katulad ng ginagawa ng mga electronic component sa computer chips, at para sa pag-develop ng mga bagong quantum sensor.

Hindi ito ganoon kasimple, gayunpaman, dahil ang laki at hugis ng piraso ng graphene ay hindi palaging pareho. Ang iba pang mga salik tulad ng hindi gustong mga atom, mga atom na nagwawaglit, at maraming interaksyon sa pagitan ng ilang electron, na napakahirap kalkulahin, ay kailangang isaalang-alang upang “il describe ang materyal na graphene sa isang tunay na realistic na paraan.”

Kaya, pinagsama ng mga mananaliksik ang kanilang mga taon ng karanasan sa tumpak na paglalarawan ng iba’t ibang epekto sa mga materyales sa computer models upang makabuo ng isang komprehensibong modelo na kinabibilangan ng lahat ng kaugnay na error sources at perturbation effects na umiiral sa mga graph. Pinahintulutan nila itong ipakita na ang mga ninanais na epekto ay nakikita kahit na may mga error sources. 

Ang pag-aaral ay naging mahalaga sa pagpapakita ng potensyal ng paggamit ng quantum effects sa graphene sa isang kontroladong paraan.

Pag-convert ng Graphene sa Maliliit na Magnet

Pag-convert ng Graphene sa Maliliit na Magnet

Sa gitna ng lahat ng ito, nagdagdag ang mga German experts ng isa pang aspeto sa iba’t ibang katangian ng graphene na nagpakita ng potensyal ng materyal sa magnetic switches at storage devices.

Ang mga mananaliksik mula sa University of Duisburg-Essen (UDE) ay nagsagawa ng mga eksperimento sa Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), kung saan pinaputukan nila ng maikling terahertz (THz) pulses ang maliliit na disc ng materyal, na pansamantalang nagiging napakalakas na magnet. Ang pagtuklas na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pag-develop ng mga susunod na magnetic switches at storage devices.

Kaya, ang ginawa ng mga siyentipiko ay ginamit ang umiiral na semiconductor methods upang ilagay libu-libong graphene disc na sukat ng micrometers (μm) sa isang maliit na chip, na pagkatapos ay sumailalim sa maikling terahertz pulses, ang uri ng radiation na nasa pagitan ng microwave at infrared range.

Para sa light source, ginamit nila ang FELBE free-electron laser sa HZDR na maaaring lumikha ng ultra-intense terahertz pulses.

Bukod sa mga micrometer-sized disc ng graphene na nagiging electromagnets, nakalikha pa ang koponan ng magnetic fields na nasa hanay ng 0.5 Tesla (TSLA ), halos 10,000 beses ng magnetic field ng Earth, na tumagal lamang ng sampung picoseconds o isang-hundredth ng isang bilyonth.

Upang makamit ang tagumpay na ito, kailangang i-polarize ng mga mananaliksik ang terahertz flashes sa isang partikular na paraan. Dito, binago ng espesyal na optics ang direksyon ng oscillation ng radiation upang ito ay gumalaw nang helically sa espasyo.

Kapag tumama ang circularly polarized flashes sa maliliit na disc, ang mga libreng electron sa loob ay nagsisimulang umikot, na sa praktika ay nagiging maliliit na electromagnets ang mga disc.

Ayon sa mga mananaliksik, ang simpleng at lubos na epektibong proseso ay maaaring magamit sa mga scientific experiments upang magkaroon ng mas detalyadong pag-unawa sa mga katangian ng materyal. Kapansin-pansin, ang magnetic field ay nanatiling unipolar, na ginagawang kapaki-pakinabang para sa ilang eksperimento.

Sa hinaharap, ang mga maliliit na magnet na ito ay maaaring magamit pa sa magnetic storage technology at spintronics.

Pag-iinvest sa Graphene

Isang kumpanya na namumukod-tangi sa sektor ng graphene ay CVD Equipment Corporation (CVV ). Ang kumpanya ay nagdidisenyo at gumagawa ng mga sistema na ginagamit sa chemical vapor deposition, isang pangunahing teknik para sa paggawa ng mataas na kalidad na graphene. At habang patuloy na sinusuri ng mga industriya ang mga real-world na aplikasyon ng graphene, lalo na sa electronics at materials science, ang niche focus ng CVD ay maaaring magbigay nito ng estratehikong kalamangan habang lumalaki ang demand.

CVD Equipment Corporation (CVV )

Ang US-based na CVD Equipment ay nagde-develop ng chemical vapor deposition (CVD) systems, na ginagamit upang lumikha ng advanced materials tulad ng graphene, pati na rin ng mga coating na ginagamit sa energy, aerospace, at iba pang industriya.

Nag-aalok din ito ng graphene R&D at espesyal na production equipment upang makagawa ng mataas na kalidad na graphene sa malakihang sukat.

Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa dalawang segment. Ang una ay CVD Equipment, na nagdidisenyo at gumagawa ng physical vapor transport, chemical vapor deposition, at thermal process equipment. Ang ikalawa ay Stainless Design Concepts (SDC), na nakatuon sa ultra-high purity gas at chemical delivery control systems.

CVV Tsart ng Presyo

Pagdating sa performance ng stock ng CVD, sa oras ng pagsulat, ito ay nagte-trade sa $2.84, pababa ng 34% YTD. Sa halagang iyon, nakamit nito ang market capitalization na $20 milyon habang may EPS (TTM) na -0.28 at P/E (TTM) na -10.43.

Tungkol sa financials ng kumpanya, iniulat ng CVD ang revenue na $26.9 milyon para sa buong taon ng 2024, isang 11.5% YoY na pagtaas. Ito ay pangunahing dulot ng pagtaas ng kita mula sa mga aerospace contract na isinasagawa, ang SDC segment, at ang $0.8 milyon na huling benta ng MesoScribe segment, na nagsara ng operasyon noong nakaraang taon.

Ang gross profit margin percentage ng CVD Equipment ay tumaas ng 2.6% hanggang 23.6% noong 2024. Ang operating loss para sa panahong iyon ay $2.4 milyon, at ang net loss ay $1.9 milyon, o $0.28 kada basic at diluted share.

Noong nakaraang taon, nakita rin ng kumpanya ang 8.9% pagtaas sa bookings ng mga bagong order, na umabot sa $28.1 milyon, habang ang backlog sa katapusan ng taon ay $19.4 milyon.

“Sa 2024 patuloy naming nakikita ang patuloy na pag-recover ng aming aerospace at defense market,” sabi ng CEO Manny Lakios habang binibigyang-diin na ang silicon carbide market ay nananatiling “mahihirap dahil sa overcapacity at ang global na pagbaba ng presyo ng wafer.”

Latest on CVD Equipment Corporation

Konklusyon

Kilala sa pagiging magaan, flexible, matibay, at may mataas na electrical conductivity, ang graphene ay malawak na pinag-aralan at ginamit para sa mga aplikasyon sa energy, electronics, at health sectors.

Tulad ng nabanggit namin kanina, maraming kapanapanabik na pag-unlad, tulad ng silent speech chokers at heart-monitoring tattoos, ang patuloy na nagpapalawak ng mundo ng graphene. Ngayon, ang pinakabagong tuklas ng accordion effect sa graphene ay nagdadagdag ng isa pang katangian: pinahusay na stretchability, na nagpapakita ng pagkakatugma ng magic material sa mga wearable.

Pinagsama ang mga natatanging electrical, mechanical, at biocompatible properties nito, ang graphene ay isang napakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak

Mga Pag-aaral na Binanggit:

1. Joudi, W., Windisch, R. S., Trentino, A., Propst, D., Madsen, J., Susi, T., Mangler, C., Mustonen, K., Libisch, F., & Kotakoski, J. (2025). Pagpapalambot ng Mekanikal na Dominado ng Corrugation ng Defect-Engineered na Graphene. Physical Review Letters, 134(16), 166102. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.166102

2. Tang, C., Xu, M., Yi, W., Zhang, Y., Wang, J., Li, H., & Zhao, Y. (2024). Ultrasensitibong textile strain sensors nag-redefine ng wearable silent speech interfaces na may mataas na kahusayan sa machine learning. NPJ Flexible Electronics, 8, 27. https://doi.org/10.1038/s41528-024-00315-1

Si Gaurav ay nagsimulang mag-trade ng cryptocurrencies noong 2017 at nahulog sa pag-ibig sa crypto space mula noon. Ang kanyang interes sa lahat ng crypto ay nagpatibay sa kanya bilang isang manunulat na nagpapakadalubhasa sa cryptocurrencies at blockchain. Sa madaling panahon ay nakita niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho kasama ang mga kompanya ng crypto at mga media outlet. Siya ay isang malaking tagahanga ng Batman.