МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Исследователи из Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов в Москве и Сибирского федерального университета (СФУ) создали эффективное акустоэлектронное устройство на основе синтетических алмазов, сообщила в понедельник пресс-служба СФУ. В нем электромагнитные колебания возбуждают гиперзвуковые акустические колебания с частотами от 1 до 20 ГГц, до этого рабочий диапазон аналогичных систем не выходил за пределы 10 ГГц.
«Синтетический монокристалл алмаза в качестве подложки продемонстрировал превосходные акустические параметры во всем диапазоне исследуемых частот и может с успехом использоваться при разработке различных акустоэлектронных приборов, особенно, тех, что работают в диапазоне сверхвысоких частот», — говорится в научной статье ученых, описывающей результаты исследования и вышедшей в июльском номере журнала Ultrasonics.
Ученые из МФТИ предложили способ создания из графена алмазных пленок — сверхпрочных и в то же время гибких, — которые могут использоваться для
защиты поверхностей в наноэлектронике и во многих других сферах.
Результаты исследования
опубликованы в журнале «Химия и химическая технология».
Группа под руководством Павла Сорокина — сотрудники факультета
молекулярной и химической физики МФТИ и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных
материалов в Троицке (ТИСНУМ) — занимается
компьютерным моделированием и предсказанием свойств
кристаллических материалов. В частности, они изучают так
называемые двумерные материалы — кристаллические пленки толщиной
в несколько атомов, свойства которых могут резко отличаться от
«трехмерных».
Сотрудники троицкого Технологического
института сверхтвёрдых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
создали прибор, позволяющий проводить комплексный анализ покрытий
толщиной от единиц нанометров до нескольких микрометров и
твёрдостью от единиц до десятков гигапаскалей. Раньше для
исследования всего комплекса параметров от прочности до
шероховатости приходилось применять несколько разнородных
приборов, теперь это можно проделать с помощью единого
аппаратно-программного комплекса. Тем самым значительно
сокращается время измерения покрытий как на выходном контроле
качества, так и в рамках задач R&D промышленных концернов.
Алексей_Усеинов
Алексей Усеинов и его прибор привыкли работать с покрытиями в
тысячи и сотни тысяч раз тоньше человеческого волоса
Индустрия сверхтонких покрытий в последние годы демонстрирует
значительный рост. Сегодня покрытия защищают от бликов и
ультрафиолета или сколов и трещин самые разнообразные стёкла: от
автомобильных и оконных до офтальмологических. Крыши стадионов и
автобусные остановки покрывают поликарбонатом, который на порядок
мягче, чем стекло. Огромная область – упрочняющие покрытия для
испытывающих трение деталей различных машин и механизмов, а также
режущего инструмента – скажем, сверла диаметром в 50 микрометров
(в два раза тоньше человеческого
волоса), предназначенного для изготовления отверстий в
печатных платах.