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.
В период с 2014 года по настоящие время, западными странами в адрес РФ было введено беспрецедентное количество ограничений в части поставки технологий, комплектующих и силовых полупроводниковых приборов. Это привело к своего рода кризисным явлениям в разработке и производстве сварочного оборудования, источников питания.
Начиная с 2016 года специалистами АО «Оптрон-Ставрополь» совместно с ведущими отечественными предприятиями по разработке и производству сварочных аппаратов различных типов, проводятся работы по импортозамещению существующей силовой ЭКБ западной разработки, азиатского производства и разработке новых изделий. В результате проведенных работ были разработаны и освоено серийное производство отечественных ультрабыстрых диодов Д80БВ04; Д150БВ04 с применением технологий пайки в едином Тех. процессе, герметизацией компаундами горячего отверждения серии VSC. Все работы проводятся на оборудовании Российского производства, с использованием отечественных технологий и комплектующих.
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.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» разработал новый тип силовых диодов с оптимизированной кремниевой структурой. Получены экспериментальные образцы с характеристиками превышающими импортные аналоги. Разработана технология промышленного получения новых полупроводников, которая может быть применена при производстве кремниевых биполярных приборов и интегральных схем. Внедрение технологии в полупроводниковое производство позволит существенно повысить качество целого сегмента отечественной электронной компонентной базы, что будет способствовать дальнейшему движению к технологической независимости по программе замещения импорта.
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.