Учёными Института Физики им. Л.В. Киренского СО РАН разработан новый жидкокристаллический материал для оптоэлектроники
Друзья, с момента основания проекта прошло уже 20 лет и мы рады сообщать вам, что сайт, наконец, переехали на новую платформу.
Какое-то время продолжим трудится на общее благо по адресу
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.
Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru
Учёные Института Физики им. Л.В. Киренского СО РАН разработали новый композитный материал на основе полимеров, жидких кристаллов и ионных сурфактантов (поверхностно-активных веществ) с функционально активной, наноструктурированной межфазной границей для применения в оптоэлектронике.
Проект получил финансирование Краевого фонда науки в рамках конкурса научных проектов авторских коллективов студентов и аспирантов под руководством молодых ученых в 2013 году.
«Быстрое развитие нанотехнологий определяет актуальность исследования композитных материалов, функциональные свойства которых определяются поверхностными явлениями, ‑ говорит руководитель проекта Оксана Прищепа. — Разработанный нами, концептуально новый метод управления оптическими свойствами жидкокристаллических материалов существенно расширяет области их использования».
Этот метод представляет собой яркую демонстрацию того, как при использовании нано-инструмента (в нашем случае – наноразмерного слоя ионного сурфактанта) можно кардинально перестраивать структуру жидкого кристалла на микроскопическом уровне, что, в свою очередь, позволяет существенно изменять макроскопические свойства оптического материала. Данные материалы наиболее перспективны для применения в современных технологиях нанофотоники и оптоэлектроники, при создании устройств отображения информации ‑ дисплеев, модуляторов света, различных элементов адаптивной и интегральной оптики.
Важными преимуществами полимерно-жидкокристаллических композитных материалов, в том числе и с использованием ионных сурфактантов, являются механическая прочность и гибкость, надежность в эксплуатации, низкое управляющее напряжение электрического поля. Кроме того, появляется возможность использования недорогой технологии рулонного (roll-to-roll) производства при изготовлении конечного продукта. Как полагают ученые, у их разработки есть реальные перспективы внедрения на предприятиях электронной промышленности.
«Наши исследования имеют мировой приоритет, в последнее время в содружестве с нами начали работать ученые Беларуси и Тайваня — продолжила Оксана Прищепа. Мы уверены, что со временем разработки на основе нового материала будут востребованы и отечественными, и зарубежными производителями оптоэлектронной техники».
- Источник(и):
-
NanoNewsNet.ru
- Войдите на сайт для отправки комментариев