Ученые СПбГУ и РНФ разработали экологичный синтез лантаноидов

Ультразвуковая революция в создании редкоземельных соединений

Микрофотографии частиц некоторых терефталатов лантаноидов, полученных с помощью сканирующей электронной микроскопии на оборудовании Научного парка СПбГУ
Фото: kommersant.ru

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Политехнического университета Петра Великого представили инновационную технологию синтеза лантаноидов. Уникальность метода — в использовании ультразвуковых волн, что исключает необходимость экстремальных температур и сложной аппаратуры. Это открывает путь к промышленному внедрению разработки в микроэлектронике и экологическом мониторинге.

Поддержка передовых исследований Российским научным фондом

Проект по созданию люминесцентных сенсоров на основе гетерометаллических терефталатов реализован при грантовой поддержке РНФ. Эксперименты проводились на базе кафедры лазерной химии СПбГУ с привлечением высокотехнологичного оборудования Научного парка университета.

Лантаноиды: скрытый потенциал земной коры

Группа из 17 редкоземельных элементов, включая скандий и иттрий, составляет основу современных технологий — от космических аппаратов до медицинской диагностики. Несмотря на относительную распространенность в природе, их добыча остается сложной задачей из-за низкой концентрации и химического сходства соединений.

Металлоорганические каркасы — будущее функциональных материалов

Разработанные учеными МОКС сочетают преимущества органических и неорганических структур. Высокая пористость и управляемая морфология частиц позволяют применять их для очистки воздуха, хранения водорода и создания умных сенсоров. Особый интерес представляют люминесцентные свойства каркасов, перспективные для биомедицины и фотовольтаики.

Комментарий Андрея Мерещенко: экологичность и эффективность

«Наш подход исключает токсичные растворители и многоступенчатую очистку, — подчеркивает руководитель проекта, доцент СПбГУ Андрей Мерещенко. — Микрокристаллы формируются за счет ультразвуковой кавитации, что обеспечивает однородность частиц размером 2-10 мкм. Это в 3 раза быстрее классических методик».

Перспективы для «зеленых» технологий и фотоники

Полученные материалы демонстрируют рекордную сорбционную емкость и стабильность при детектировании тяжелых металлов. В планах научной группы — адаптация метода для создания катализаторов нового поколения и оптических систем передачи данных. Уже первые результаты подтверждают возможность управления люминесценцией путем изменения состава металлорганических каркасов.

Источник: www.kommersant.ru

Популярные новости