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.
наверх
21.09.2026 / 13:35
Текст:
По материалам РИА Новости
Фото:
РИА Новости
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).
Новости по теме:
- 08.10.2026 / 11:28 Хиральность, нелинейный эффект и автокатализ: о чём Нобелевка по химии — 2026
- 07.10.2026 / 14:15 М.Ю. Червяков рассказал порталу closernow.ru об одном дне из жизни метеоролога в Арктике
- 07.10.2026 / 11:35 Нейтрино как новое окно во Вселенную: Андрей Рытик — о Нобелевской премии по физике — 2026
- 07.10.2026 / 12:36 ВАК признал диссертацию Д.А. Сидоренко одной из лучших в 2025 году
- 06.10.2026 / 11:12 Оптогенетика: от Нобелевской премии до саратовских разработок – рассказывает Валерий Тучин
- 29.09.2026 / 22:06 Факультет психологии на фестивале «Наука 0+»: от нейромаркетинга до стендапа
- 30.09.2026 / 11:03 От доклада до оргкомитета: интервью с молодыми учёными СГУ на Дзене
Узнавайте о жизни университетского сообщества
«ВКонтакте» и
«Одноклассниках», следите за новостями в
«Максе» и
«Телеграме», читайте статьи в
«Дзене», смотрите сюжеты на
«Rutube»