{{$root.pageTitleShort}}

На Ставрополье изобрели новый способ получения люминесцентной керамики

8 мая 2024, 10:52

Новый способ получения люминесцентной керамики разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета. Запатентованная технология позволит повысить мощность прожекторов и сверхъярких источников света.

«С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов», — рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала. Его слова передаются на сайте вуза.

Отмечается, что в 2022 году в СКФУ была открыта научно-исследовательская лаборатория, сотрудники которой изучают перспективные материалы и лазерные среды. Третий год команда ученых совершенствует технологию синтеза оптической керамики для микроэлектроники, оптики и фотоники. Работа ведется в рамках государственного задания и трех проектов Российского научного фонда (РНФ). В результате ученым удалось создать новый способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света.

«На данный момент ученые СКФУ создали экспериментальные образцы, а способ получения люминесцентной керамики уже запатентован. Созданные в лабораторных условиях экземпляры люминесцентной керамики на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия, имеют высокую интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров. Разработки ученых ведутся в рамках национального проекта „Наука и университеты“ и программы академического лидерства „Приоритет 2030“», — добавили в вузе.

Сейчас команда лаборатории также работает над созданием керамических преобразователей для сверхъярких светодиодов. Такие компактные и мощные прожекторы могут применяться при производстве локомотивов, использоваться в самолето- и судостроении, горнодобывающей промышленности — везде, где необходимы сверхъяркие источники белого света.