Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Томские ученые совершили прорыв в производстве микроскопов

Новый метод получения огнеупорный керамический материала в разы дешевле и быстрее существующих технологий Томские ученые совершили технологический прорыв, который может изменить производство электронных микроскопов и космических технологий. Специалисты ТПУ разработали революционный способ получения сверхценного материала — гексаборида лантана, используемого в катодах микроскопов, космических двигателях и мощных электронных приборах.   «В результате серии экспериментов нам удалось установить оптимальный режим работы дугового реактора, который позволил синтезировать гексаборид лантана чистотой до 97%», — поясняет руководитель исследования Арина Свинухова.   Новаторство метода заключается в использовании безвакуумного дугового реактора, что делает процесс в несколько раз дешевле и быстрее традиционных технологий. Ученые синтезировали материал из оксида лантана и аморфного бора, добившись не только высокой чистоты продукта (97%), но и впечатляющей термостойкости — материал сохраняет свойст

Новый метод получения огнеупорный керамический материала в разы дешевле и быстрее существующих технологий

Томские ученые совершили технологический прорыв, который может изменить производство электронных микроскопов и космических технологий. Специалисты ТПУ разработали революционный способ получения сверхценного материала — гексаборида лантана, используемого в катодах микроскопов, космических двигателях и мощных электронных приборах.  

«В результате серии экспериментов нам удалось установить оптимальный режим работы дугового реактора, который позволил синтезировать гексаборид лантана чистотой до 97%», — поясняет руководитель исследования Арина Свинухова.  

Новаторство метода заключается в использовании безвакуумного дугового реактора, что делает процесс в несколько раз дешевле и быстрее традиционных технологий. Ученые синтезировали материал из оксида лантана и аморфного бора, добившись не только высокой чистоты продукта (97%), но и впечатляющей термостойкости — материал сохраняет свойства при нагреве до 1000°C.  

Это достижение особенно значимо на фоне отсутствия в России промышленного производства этого стратегически важного материала. Разработка томских политехников поддержана грантом Российского научного фонда. 

Понравилась статья? Станьте нашим подписчиком!

Ранее писали: