Ученые МГУ разработали гибкие экраны нового поколения для медицины и промышленности

rentgen700.jpg
Фото: cnews.ru

Разработка специалистов Московского государственного университета сочетает устойчивость к интенсивному рентгеновскому излучению с рекордной светимостью, открывая путь к созданию мобильных диагностических аппаратов.

Инновационный материал с уникальными свойствами

Сотрудники факультета наук о материалах МГУ представили координационный полимер, способный стать основой для гибких дисплеев. Материал сохраняет стабильность при температурах до 300°C, демонстрирует КПД фотолюминесценции 98,5% и не теряет свойств под воздействием влаги.

«Сочетание гибкости, термостойкости и яркости свечения делает нашу разработку универсальным инструментом для современных технологий визуализации», — подчеркивает Сергей Фатеев, один из авторов проекта.

Преимущества перед мировыми аналогами

Композитные экраны на основе нового полимера превзошли коммерческие аналоги по разрешению и яркости свечения. Как отмечает эксперт TechNet НТИ Антон Аверьянов, это позволяет детализировать мельчайшие структуры при сканировании.

Альберт Ризванов из Казанского федерального университета добавляет: «Зарубежные аналоги на базе квантовых точек часто уступают в устойчивости к внешним воздействиям, что ограничивает их применение».

Технология масштабируемого производства

Ученые синтезировали наночастицы сцинтиллятора из доступных компонентов — иодида меди и уротропина, после чего интегрировали их в эластичный полимер. «Наша цель — не просто высокая эффективность, но и возможность массового внедрения», — поясняет Алексей Тарасов, руководитель лаборатории ФНМ МГУ.

Перспективы для космоса и энергетики

По словам Евгения Александрова из Центра НТИ при МГТУ им. Баумана, материал найдет применение не только в медицине, но и в дефектоскопии турбин, мониторинге АЭС, а также в космических исследованиях.

Прорыв в медицинской диагностике

Гибкость экранов позволяет плотно прилегать к телу пациента, улучшая качество снимков суставов и органов. «Снижение дозы облучения при повышении точности — ключевое преимущество нашей разработки», — отмечает Альберт Ризванов. Антон Аверьянов добавляет, что технология может привести к появлению портативных рентген-аппаратов для полевых условий.

Источник: www.cnews.ru

Популярные новости