Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку миниатюрных светодиодов поверхностного монтажа под шифром «Капля». По техническим параметрам изделия не уступают импортным аналогам и могут применяться для подсветки бортовой аппаратуры в самолетах, вертолетах, автомобилях и на кораблях.
Развитие российской промышленности, которая проходит период постепенной модернизации, во многом зависит от эффективности промышленных и ресурсодобывающих отраслей. Передовые промышленные предприятия России регулярно сокращают издержки, в том числе затраты на электроэнергию, которые составляют значительную часть всех расходов на строительство промышленных объектов.
Крупные программы энергосбережения сегодня реализуют практически все госкорпорации: «Росатом», ПАО «РусГидро», ОАО «Российские железные дороги», предприятия металлургической промышленности, машиностроения химической промышленности и нефтегазового комплекса.
В освещении производственных площадей активно применяются светодиодные технологии. Разработаны и внедряются промышленные серии светильников для использования в системах освещения производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, шахт и т. п.
В линейке светодиодных светильников FFL модификация мощностью 230Вт, ранее выпускаемая только с ассиметричной кривой силы света (КСС), теперь доступна с тремя новыми типами КСС.
Возможности применения прожекторов серии FFL стали еще шире. Для производственного, спортивного или торгового освещения можно подобрать оптимальный угол освещения. Предлагаются следующие варианты светораспределения для прожектора FFL с потреблением 230Вт: косинусная 120°, глубокая 60°, концентрированная 15° и концентрированная 30°. В серии также осталась модификация FFL 03-230-850-A с ассиметричной кривой силы света. Вся вторичная оптика изготавливается непосредственно на заводе «ФЕРЕКС».
Российские учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) в городе Долгопрудном Московской области сделали открытие, кардинально меняющее представление о построении светоизлучающих устройств. Они смогли обнаружить, что один из используемых при создании лазеров и светодиодов эффектов может работать в «чистых» полупроводниках, что ранее считалось невозможным, говорится в научном журнале Semiconductor Science and Technology.
Речь идёт об эффекте суперинжекции, для достижения которой, по мнению учёных, достаточно использовать лишь один полупроводник.
Компания Uniel представляет новинку — уличные светодиодные светильники, произведённые в России.
Светильники ULV предназначены для освещения улиц, промышленных и прилегающих территорий. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием и имеет защиту IP65.
Компания Uniel запустила масштабное производство светодиодных ламп в России.
В январе этого года на современном высокоточном производственном оборудовании в г. Черноголовка Московкой области налажен выпуск обновленных моделей светодиодных ламп.
Ключевые особенности российского производства Uniel — это полностью автоматизированный процесс сборки и трёхступенчатый контроль качества компонентов ламп и готовой продукции.
На сегодняшний день на конвейере производятся шесть наиболее востребованных рынком моделей ламп формы А60 мощностью 8, 10 и 12 Вт. Высококачественные лампы Uniel российского производства обладают улучшенными потребительскими характеристиками: высокой яркостью, качественной цветопередачей, долговечностью и оптимальной ценой.
Мичуринск стал вторым городом на Тамбовщине, где в 2016 году
завершилась модернизация системы уличного освещения. В двух
муниципалитетах — Мичуринске и Кирсанове — инновационный проект
был реализован в форме энергосервисного контракта. В частности, в наукограде завершилась замена 4,5 тысячи устаревших неэкономичных
светильников на энергосберегающие светодиодные. Сумма
энергосервисного контракта составила более 36,6 миллиона
рублей. Это средства инвестора проекта. В течение семи лет, таков
срок действия контракта, подрядчик обязуется осуществлять
бесплатное обслуживание светотехнического оборудования и замену
светильников, вышедших из строя, в случае наличия таковых.
Ежегодный экономический эффект от реализации контракта в среднем
составит более 5 миллионов рублей.
Напомним, что в 2016 году в Кирсанове был реализован первый на Тамбовщине проект модернизации уличного освещения. У него
эстафетную палочку принял Мичуринск. Их опыт заинтересовал и другие муниципалитеты области. Поэтому Региональным центром
энергосбережения в ноябре был организован семинар по реализации
энергосервисных контрактов по модернизации уличного освещения.
И на данный момент еще десять подобных проектов находятся
в стадии разработки, в том числе в Тамбове, Уварово, Котовске,
поселке Строитель и других населенных пунктах.
Ученые из Института автоматики и электрометрии СО РАН
(Новосибирск) совместно с коллегами из Научного центра волоконной
оптики (Москва) впервые в мире синтезировали волоконный лазер на основе висмутового световода. Лазерный луч, имеющий уникальные
физические характеристики, может в будущем найти применение в устройствах визуализации, например, в лазерных дисплеях.
Результаты исследования опубликованы в журнале ScientificReports, а их популярное
изложение
представляет портал Наука в Сибири.
Еще в 2010 году новосибирские физики установили возможность
случайной генерации, обусловленной явлением рэлеевского рассеяния
в волоконных светодидах. Сейчас активно разрабатываются
возможности расширения этой технологии для передачи сигналов
связи на дальние расстояния. В частности, перед исследователями
стоит задача сделать лазер миниатюрнее.
В ноябре 2015-го года российский производитель
светодиодного оборудования компания «LGТ»
планирует запустить первое в России серийное производство
инновационной вторичной оптики для энергоэффективной светодиодной
светотехники.
Проект производства групповых линз ориентирован на импортозамещение. Основными потребителями линз руководство
компании видит, как российских производителей светодиодной
светотехники, которые в настоящий момент вынуждены использовать
вторичную оптику зарубежных производителей, так и собственное
производство энергоэффективных промышленных и уличных
светильников «LGT».
Исследователи из Северского технологического института НИЯУ МИФИ
(СТИ НИЯУ МИФИ) оптимизировали метод получения люминофоров —
веществ, способных накапливать световую энергию и светиться в темноте. В перспективе технология позволит сделать производство
светодиодов в Томске независимым от импортных поставок.
mat4big.jpg
Метод основан на оптимизированной технологии твердофазного
синтеза, когда смесь подвергают термоудару — резкому перепаду
температур. Северские ученые нашли способ сократить
продолжительность процесса синтеза с четырех часов (в классической технологии) до 30 минут без последующего измельчения
готового порошка.
Группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника» заключила
трёхсторонний контракт на поставку светодиодной светотехники в Саудовскую Аравию. Помимо крупнейшего российского светодиодного
завода, сторонами договора являются его официальный дистрибутор
по экспортным поставкам — ООО «Компания «Росинтертех» и AL
Etijahat Trading Company.
Первая партия инновационнойпродукции — более 5.000 штук — будет
отгружена в июле текущего года. Это 56 товарных позиций наиболее
востребованных светодиодных светильников промышленного и уличного
назначения, а также светодиодные лампы ТМ SvetaLED® и iRLED®.
Планируется, что российские осветительные приборы будут
установлены на строящихся объектах нескольких провинций
Саудовской Аравии.
Двухлетнее партнерство Томского завода светотехники «Свет
XXI века», его проектной фирмы «Руслед» и Томского
государственного университета систем управления
и радиоэлектроники (ТУСУР) привело к ожидаемому
результату. Томские ученые разработали новый вид светодиодных
ламп, которые в скором времени будут запущены
в серийное промышленное производство. Лампа нового поколения
имеет по своим параметрам схожесть с лампой
накаливания. В ее конструкции использованы светодиодные
нити — филаменты.
Сибирские ученые первыми в России создали принтер для печати
светодиодных органических OLED-матриц, которые являются главной
составляющей экранов гаджетов. Об этом ТАСС сообщил директор НИИ
светодиодных технологий Томского госуниверситета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Василий Туев.
«В настоящее время мы получили полноценные матрицы. Сейчас
наша задача найти предприятие, которое взялось бы внедрить это в производство. Ни в России, ни за рубежом нет пока промышленной
технологии такого производства — органической 2D-печати
светодиодов», — рассказал Туев.
Он пояснил, что подобные устройства — главная составляющая
экранов для смартфонов, планшетов и других устройств. В настоящее
время они производятся в нескольких странах мира с использованием
стандартной технологии термовакуумного напыления. В России нет ни одного производства матриц на органических светоизлучающих
полупроводниках (OLED).
Томские ученые предложили печатать тонкие пленки, составляющие
светодиод, полимерными чернилами на 2D-принтере — это позволит
сделать экраны дешевле без потери качества.
По его словам, теперь ученым необходимо разработать сверхточное
оборудование и «чернила» с особым составом, которые можно
использовать в массовом производстве.
Работы велись учеными ТУСУРа, Института высокомолекулярных
соединений РАН (Санкт-Петербург), Сибирского физико-технического
института Томского госуниверситета, НИИ полупроводниковых
приборов (Томск) и «САН Инновации» (Новосибирск). Заказчиком
проекта выступил Минпромторг РФ.
Ранее на СУН уже сообщалось о предварительных разработках этой технологии.
В Санкт-Петербурге разработали уникальный способ выращивания
кристаллов для светодиодов. Светильник — сверхэкономичный,
потребляет только 22 ватта и исправно работает даже при скачках
напряжения. А главное — гореть будет десятки лет.
Молодой человек в белом халате стоит у высокотехнологичного
оборудования, руки в резиновых рукавах — внутри бокса. Кириллу
Тарасову всего 24 года, он — нанотехнолог. Выращивает кристаллы
для светодиодов. Способ разработали здесь, в Санкт-Петербурге, и хранят в строжайшей тайне.
Холдинг «Швабе» внедрил в производство
сверхтонкий уличный светильник, позволяющий формировать
равномерный, направленный световой поток.
Специалисты предприятия Холдинга «Швабе» — ОАО «Производственное
объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э.С.
Яламова» — реализовали инновационный проект по созданию нового
типа светильника с эффективным теплоотводом.
В рамках проекта успешно решена задача поддержания заданной
температуры, необходимой для стабильности характеристик
светодиода и обеспечения длительности его работы без
использования дополнительных источников энергии, за счет
использования двухфазной системы с капиллярным насосом,
обеспечивающим циркуляцию тепла в контуре изделия.
Для козырька и центрального холла здания Саяно-Шушенской ГЭС был
изготовлен и установлен дизайнерский светильник от российского
производителя Lampyris. Монтаж
люстры выполнялся в рамках масштабного проекта ремонта станции
после аварии, случившейся в 2009 году. И хотя повреждения не коснулись данного помещения, тем не менее, в комплексном ремонте
гидроэлектростанции модернизация его стала неотъемлемой частью.
С заменой освещения на режимном объекте, наряду со значительным
увеличением освещенности (почти в пять раз), удалось обновить его
дизайн. Тонкие LED-панели LMPRS.1195×1195 с наличием гравировки и панели LMPRS.1195×595 с прозрачной пленкой и напечатанным узором
были выбраны в качестве оптимального решения задачи
гидроэлектростанции.
21 августа 2014 года стартовала продажа светодиодных ламп завода
«Светлана-Оптоэлектроника» в 12 центрах приема платежей
«Петроэлектросбыт». Теперь энергосберегающие светодиодные лампы
можно будет купить в каждом районе города.
Томская инновационная компания «НВП
«Топаз» разработала систему для ультрафиолетовой
обработки различных материалов (полимеров, полупроводников),
способную создавать на их поверхности наноструктуры. Главное
назначение системы «ЭксиФлай» - использование при производстве
светодиодов высокой яркости, применяемых в качестве источников
освещения, сообщает пресс-служба инновационных организаций
Томской области.
Обычный светодиод – это гетероструктура на основе нитрида галлия,
выращенная на сапфировой подложке, являющейся его неотъемлемой
частью. При этом сапфир снижает светоотдачу элемента на 20-30
процентов. В конце 1990-х годов ученые из США и Германии
предложили удалять подложку с помощью ультрафиолетового лазера и
переносить светодиоды на другую основу с высокой тепло- и
электропроводностью. Технология получила название «лазер –
лифт-офф» (лазерный «отрыв» или «отстрел»). Она позволяет
повысить яркость светодиодов на те самые 30 процентов,
«съедаемые» сапфировой подложкой.
Впервые в мире освоена промышленная технология серийного
производства светодиодных ламп с фантастическим индексом
цветопередачи (CRI), более 97 и максимально приближенным к
естественному солнечному свету.
До этого в мире производились лишь единичные образцы светодиодной
продукции с настолько высоким значением индекса цветопередачи.
Технология была разработана конструкторским бюро известного
российского завода «Светлана-Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург) и
использована при серийном выпуске бытовых лампочек
SvetaLED® 11 Вт со сроком гарантии 10 лет, выпускаемых
на основе сверхъярких светодиодов SVETLED®.
Индекс цветопередачи отражает качество воспроизведения цветов, и
чем выше его уровень в источнике света, тем естественнее будет
выглядеть любой освещаемый предмет. Индекс цветопередачи (CRI)
естественного солнечного света считается идеальным и его значение
равно 100.
В Технопарке-Мордовия состоялось
открытие единственного в России и странах СНГ производства
светодиодов и светодиодной продукции по уникальной технологии
удаленного люминафора Cap LED. Открытие производства – очередной
этап сотрудничества республиканских властей и южно-корейской
корпорации NEPES, которое началось в 2012 году.
Объем инвестиций в проект составил
464,6 миллиона рублей. В настоящее время создано 60 новых рабочих
мест, с запуском производства на полную мощность их число
увеличится до 200. Количество светильников, планируемых к выпуску
в 2014 году, составляет 90 тысяч штук.
Уникальность технологии «Cap LED™»
заключается в способе нанесения люминофора. Он наносится на
колпачок (полусфера), и таким образом удален от светодиода.
Светодиод и люминофор сохраняют свои свойства, что обеспечивает
светодиодному модулю длительный срок службы и надежность
работы.