Российские ученые предложили заменитель золота для оптоэлектроники

Международная команда ученых из России, Швеции и США нашла заменитель золота и серебра, которые используются в оптоэлектронных устройствах. Им стал недорогой материал нитрид титана, который применяют для золочения церковных куполов.

Для того, чтобы оптоэлектроника (например, медицинские лазеры и биосенсоры) работала быстрее и точнее, используется технология плазмонного резонанса, при которой электромагнитная волна распространяется по всей поверхности металла. При определенном угле падения света возникает резонанс плазмонов.

Ученые вставили мозг червя в робота Arduino

Этого эффекта можно добиться в благородных металлах, но они не могут работать в диапазоне телекоммуникационных волн, который используется в большинстве цифровых технологий. «Большая часть цифровых технологий функционирует в спектре телекоммуникационных частот, но золото и серебро, широко применяемое в плазмонике, не обеспечивают такого эффекта», — говорит Сергей Полютов, глава исследовательской группы в Сибирском федеральном университете.

Сибирские ученые предложили заменить золото и серебро нитридом титана, веществом, которое применяется, в частности, в качестве износостойкого декоративного покрытия куполов церквей и внешне напоминает золото. Исследования этого металла показали, что его коэффициент добротности плазменного резонанса в несколько тысяч раз больше, чем у золота. Это значит, что он сохраняет энергию лучше, а волновые колебания дольше не затухают.

Создана квантовая версия жизни

«Нитрид титана обладает великолепными антикоррозийными свойствами и температурной стабильностью, нетоксичен, прост и — в отличие от золота и серебра — дешев в получении, что чрезвычайно важно для его практического применения», — говорит один из исследователей, Илья Рассказов из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне.

В ближайших планах ученых — разработка практического применения нитрида титана в оптоэлектронике, например, в сверхчувствительных медицинских сенсорах, сообщает EurekAlert.

Ученые перестали понимать, как работает ИИ

Быстро и качественно наносить тонкие пленки материалов, к примеру, того же нитрида титана, позволяет разработка ученых МИФИ — уникальный плазменный генератор, который создает сильноточный импульсный магнетронный разряд в парах расплавленного материала.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
У летучих мышей нашли генетический «план Б» для адаптации к потере слуха
Наука
Найден способ помочь ИИ справляться со сложными задачами
Новости
В России создали безопасную систему для доставки ДНК-вакцин в клетки
Наука
Найден «рыбный завод», построенный предшественниками майя 4000 лет назад
Наука
Обзор TECNO Megabook S1: легкий металл
Технологии
Вспышки света из черных дыр озадачили астрономов
Космос
Интерпретируемость ИИ: как модели принимают решения
Мнения
Физики придумали, как раскрыть тайну темной материи
Космос
Ученые рассказали, как экстремальный холод влияет на сон
Наука
Марсианский метеорит раскрыл тайны воды на Красной планете
Космос
Хакеры удаленно взломали компьютер, используя соседний Wi-Fi
Новости
«Уэбб» заснял три огромные «невозможные» галактики
Космос
Телескоп запечатлел столкновение галактик на скорости 3,2 млн км/ч
Космос
Укус вместо укола: создана вакцина от малярии, распространяемая комарами
Наука
Физики определили форму отдельного фотона
Наука
Создатели ChatGPT планируют выпустить собственный браузер
Новости
Плотность промышленных роботов в мире удвоилась за семь лет
Новости
В Гибралтаре нашли «фабрику», на которой неандертальцы варили клей
Наука
Nvidia раскрыла, какие товары компании будут в дефиците и когда
Новости
Посмотрите на первое в истории фото звезды из другой галактики
Космос