Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Прорывной метод синтеза материалов для оптики и электроники разработан в ЧелГУ

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) разработали и запатентовали новый метод синтеза материала, который предназначен для применения в оптической и электронной промышленности. Этот инновационный подход почти вдвое увеличивает скорость производства материала, как сообщили в пресс-службе университета. Ученый из ЧелГУ представил метод, который использует модифицированный сульфированный полистирол из пенопласта в качестве осадителя, что стало ключевым фактором успеха. Оптимизация температурных и временных режимов прокаливания (950-1 050 градусов в течение 2,5-3 часов) также сыграла важную роль в достижении технологического прорыва. Этот метод применяется для синтеза алюмоиттриевого граната, который используется в инфракрасных лазерах для лазерной эпиляции и в производстве белых светодиодов и лазеров. Новый способ сокращает время синтеза более чем вдвое, на 53% по сравнению с существующими аналогами. В университете подчеркнули, что запатентованный метод также ускоряет процесс п

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) разработали и запатентовали новый метод синтеза материала, который предназначен для применения в оптической и электронной промышленности. Этот инновационный подход почти вдвое увеличивает скорость производства материала, как сообщили в пресс-службе университета.

Ученый из ЧелГУ представил метод, который использует модифицированный сульфированный полистирол из пенопласта в качестве осадителя, что стало ключевым фактором успеха. Оптимизация температурных и временных режимов прокаливания (950-1 050 градусов в течение 2,5-3 часов) также сыграла важную роль в достижении технологического прорыва.

Этот метод применяется для синтеза алюмоиттриевого граната, который используется в инфракрасных лазерах для лазерной эпиляции и в производстве белых светодиодов и лазеров. Новый способ сокращает время синтеза более чем вдвое, на 53% по сравнению с существующими аналогами.

В университете подчеркнули, что запатентованный метод также ускоряет процесс производства за счет снижения числа и длительности технологических операций. Финальный этап прокаливания требует меньшей температуры, что способствует экономии энергии.

Источник: ТАСС