Саратовские химики создали гибкие светящиеся полимеры — 7 ноября 2025 | 164.ру

Все новости Наука Саратовские химики создали гибкие светящиеся полимеры Саратовские химики создали гибкие светящиеся полимеры Разобрались, зачем они нужны Демонстрация гибкости и яркости полимера Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского Химики из Саратова и Санкт-Петербурга смогли синтезировать «долгоживущие» светящиеся нанокристаллы в защитной оболочке. Это позволит заложить основу для собственной гибкой электроники, производства гнущихся дисплеев, носимых медицинских приборов и умной одежды. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда. В разработке приняли участие химики из СГУ имени Чернышевского (Саратов), Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Жореса Алферова и университета ИТМО (Петербург). Исследование поддержано грантом РНФ и было опубликовано в Journal of Semiconductors. Люминесцентный нетканый материал, нанесенный на жесткую подложку Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского В нем говорится, что химикам удалось «синтезировать стабильные люминесцентные нетканые материалы на основе полимера фторопласта и перовскитных квантовых точек», излучающих зеленый свет. Светоизлучающие частицы удалось синтезировать в сети ультратонких полимерных волокон. Это позволило получить рекордную стабильность и яркость свечения композитного материала Сейчас во многих системах освещения используются светодиоды, а для их настройки и эффективной работы нужны материалы, преобразующие свет. Химики из Саратова и Санкт-Петербурга нашли перспективное соединение для этой задачи â€” перовскитные квантовые точки. Это нанокристаллы, которые излучают чистый и яркий свет. К тому же, его спектром легко можно управлять. Масс-спектрометр Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского Однако была проблема, которую химикам пришлось решать: перовскиты были очень чувствительны к влаге и кислороду. Ученые придумали для них полимерную оболочку. Для этого была использована технология электроформования. Она позволила создавать полимерное волокно и одновременно синтезировать в нем перовскитные квантовые точки. Для основы полимера взяли стабильный фторопласт, добавив в него бромсодержащие соли цезия и свинца. Из них выращивали перовскитные нанокристаллы. Установка параметров процесса электроформования Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского Получившуюся смесь отправили в камеру с высоким напряжением. Под его воздействием полимер приобрел форму тончайших переплетенных нитей, а диаметр перовскитных квантовых точек сформировался в пределах от четырех до четырнадцати нанометров. Получившиеся светоизлучающие кристаллы равномерно распределились по площади волокна. При облучении ультрафиолетом они испускали равномерный яркий зеленый свет, причем после двух с половиной лет хранения в лабораторных условиях он совсем не потускнел. Приготовление раствора для формования Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского Кроме того, химики сделали вывод, что, меняя время от момента приготовления раствора для синтеза и до обработки напряжением, можно управлять размером получаемых квантовых точек, а также спектром испускаемого света, в пределах 507-517 нанометров. Руководитель проекта, кандидат химических наук, старший научный сотрудник СГУ имени Чернышевского Полина Демина считает, что практическое применение этих материалов возможно в реальных устройствах. Взвешивание компонента синтеза Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского «В гибкой электронике, например, носимых на коже медицинских устройствах, в преобразователях света, используемых в осветительных приборах. В дальнейшем мы планируем расширить свечение наших материалов на весь видимый спектр. Это позволит заложить основы для создания легких гибких дисплеев для умной одежды и аксессуаров», â€” считает саратовский ученый. Процесс электроформования и получение люминесцентного нетканого материала в ультрафиолетовом свете Источник: Дмитрий Ковшов / Саратовский государственный университет имени Чернышевского Всё самое интересное вы можете прочитать в нашем телеграм-канале 164.RU. Сообщить новость, поделиться проблемой можно, написав нам в телеграм-чат . Source: https://164.ru/text/science/2025/11/07/76110088/