• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Российские ученые упростили изготовление люминофоров для светодиодов

Ученым Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) удалось ускорить процесс получения керамических люминофоров – веществ, которые преобразуют поглощаемую энергию в световое излучение, обеспечивая тем самым люминесценцию. Результаты исследования, опубликованного в Journal of Advanced Ceramics, могут найти применение в производстве светодиодов, которые используются для автомобилей, туннелей и аэродромов.

19.04.2023
в Наука и Технологии, Новости
A A
Российские ученые упростили изготовление люминофоров для светодиодов

photo of black and brown subway

222
Поделилось
1.7k
Просмотры

Источник фото — Российский научный фонд

Люминофоры изготавливаются из порошков алюмоиттриевого граната (смеси оксида алюминия и иттрия) и церия (пластичного редкоземельного металла серебристого цвета) методом вакуумного спекания – высокотемпературного спаивания частиц твердых веществ, которое происходит в безвоздушной камере. В результате из исходного сырья получается керамический композит (материал, состоящий из двух и более веществ), который фиксируется внутри светодиода с помощью кремнийорганических смол, широко применяющихся в строительстве.

Ученые Дальневосточного федерального университета предложили использовать для получения люминофоров новый подход – реакционное искровое плазменное спекание, при котором нагрев вещества происходит за счет пропускания импульсов электрического тока. Это позволило уменьшить температуру спекания на 20% в сравнении с вакуумным методом, а также сократить продолжительность процесса в 10-20 раз. Помимо алюмоиттриевого граната, легированного церием, роль исходного вещества при создании композита играл оксид алюминия – термически стабильный компонент, благодаря которому теплопроводность полученного керамического материала была в 15 раз выше, чем у исходных порошков.

Авторы исследования на последнем этапе создали светодиод с новым люминофором. Испытания показали, что частицы оксида алюминия изменяют распространение света в люминофоре. Это обеспечивает однородность цвета светодиода и высокую эффективность свечения (80,7%). Такие характеристики особенно важны для сверхъярких белых светодиодов, которые применяются в поисково-спасательных работах, а также при создании подводных и летательных аппаратов.

«Для решения широкого спектра вопросов и задач современной фотоники требуется создание белых светодиодов на основе полностью неорганических и термически стойких люминофоров. Это позволит использовать их при высоких мощностях, что, в свою очередь, обеспечит сверхъяркий свет в таких устройствах. Также освещение должно быть экономически эффективным. Поэтому и возникла необходимость в создании новой формы люминофора, который обладал бы как высокими показателями светоотдачи и однородности цвета, так и теплопроводности и термической стойкости», – цитирует Российский научный фонд кандидата технических науки и профессора ДВФУ Дениса Косьянова. По его словам, сейчас ученые заняты производством серийных опытных образцов новых люминофоров, а также созданием макетов осветительных устройств на их основе.

Теги: Спеканиеученые

Читайте также

Угольные ТЭС «съели» почти треть прироста мировой солнечной энергетики
Наука и Технологии

Угольные ТЭС «съели» почти треть прироста мировой солнечной энергетики

15.05.2026
80% крупнейших городов мира смогли нарастить экономику без роста «топливного» загрязнения
Наука и Технологии

80% крупнейших городов мира смогли нарастить экономику без роста «топливного» загрязнения

14.05.2026
В Саудовской Аравии предложили добывать углекислый газ для теплиц из воздуха пустыни
Наука и Технологии

В Саудовской Аравии предложили добывать углекислый газ для теплиц из воздуха пустыни

13.05.2026
Показать еще

Новости

Угольные ТЭС «съели» почти треть прироста мировой солнечной энергетики

Мировой рынок накопителей энергии впервые превысил 100 ГВт за год

80% крупнейших городов мира смогли нарастить экономику без роста «топливного» загрязнения

В Саудовской Аравии предложили добывать углекислый газ для теплиц из воздуха пустыни

В Японии создали воздушный аккумулятор с органическим анодом

В Китае разработали «умную» поверхность для сбора воды и генерации тока из тумана

Подземные породы США могут хранить до 7000 ТВт·ч энергии

Финские ученые создали «песочную батарею» для хранения энергии

Немецкие ученые создали крупнейшую установку для магнитного сжижения водорода

Закачка CO₂ и пищевого загустителя в пласт повысила нефтеотдачу месторождений почти на четверть

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2026 года
Новости

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2026 года

22.04.2026

В конце апреля завершился прием заявок на международную премию «Глобальная энергия» 2026 года – одну из наиболее авторитетных мировых наград...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+