Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
наверх

Новый способ создания гибких светящихся материалов для производства гибких экранов, медицинских датчиков и умной одежды разработали учёные СГУ в составе исследовательского коллектива. Технология позволяет «выращивать» светящиеся наночастицы внутри полимерных волокон — это защищает их от разрушения и упрощает их использование в промышленном производстве. Результаты опубликованы в журнале Journal of Semiconductors. Об этом сообщают РИА Новости.

Перовскитные квантовые точки — это наночастицы, которые эффективно поглощают и излучают свет. Однако под воздействием влаги, кислорода и тепла они быстро теряют свои свойства, отметили учёные. Один из способов сохранить их свойства — хранение в специальном растворе. Но, по словам авторов, это существенно затрудняет их использование в производстве реальных приборов и устройств.

Учёные СГУ совместно с коллегами из Санкт‑Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж.И. Алферова Российской академии наук и Национального исследовательского университета ИТМО создали гибкий светящийся материал методом электроформования.

Волокна вытягиваются из раствора полимера под действием электрического поля, и внутри них формируются эти наночастицы. Такой подход позволяет получать волокна толщиной в сотни и даже десятки нанометров.

А.А. Сердобинцев,
доцент кафедры материаловедения, технологии и управления качеством:

В отличие от традиционного подхода, при котором квантовые точки синтезируют отдельно, а затем добавляют в полимер, мы "выращиваем" их прямо внутри волокон во время электроформования. В исходный полимерный раствор добавляются соли цезия и свинца, и под действием электрического поля из раствора вытягиваются волокна, внутри которых формируются светящиеся наночастицы.

Расположенные внутри полимерных нановолокон квантовые точки надёжно защищены от разрушающего воздействия окружающей среды, а сам метод, как отметили авторы, не требует дорогих стабилизаторов и легко масштабируется для промышленного производства.
По словам учёных, созданные по этой методике материалы под воздействием ультрафиолета светятся зелёным и сохраняют это свойство более четырёх лет. В дальнейшем учёные планируют расширить свечение на весь видимый спектр — это позволит заложить основы для создания лёгких гибких дисплеев для умной одежды и аксессуаров.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 24‑23‑00481).

Узнавайте о жизни университетского сообщества «ВКонтакте» и «Одноклассниках», следите за новостями в «Максе» и «Телеграме», читайте статьи в «Дзене», смотрите сюжеты на «Rutube»

Новости