В Петербурге создали новый метод получения СВЧ-материалов для компьютеров будущего
Ученые Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» вместе с коллегами из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработали новый метод получения СВЧ-материалов для компьютеров будущего.
В нем впервые реализована методика легирования тонких пленок, позволяющая придавать материалам новые свойства, сообщили в пресс-службе университета.
Уточняется, что в мире постепенно усиливается потребность в увеличении объема и скорости передаваемой информации, что заставляет ученых искать пути для перехода систем связи на сверхвысокие частоты (СВЧ). В ходе исследования они при помощи метода магнетронного распыления успешно синтезировали тонкие сегнетоэлектрические пленки титаната-станната бария, которые были впервые легированы хромом методом высокотемпературной диффузии.
По данным пресс-службы, сегнетоэлектрические материалы обладают способностью изменять диэлектрическую проницаемость при воздействии внешнего электрического поля, что широко используется для электрически управляемых СВЧ устройств в системах обработки и передачи информации.
«Изучение свойств полученных композитных материалов показало, что они демонстрируют люминесценцию за счет легирования хромом и при этом сохраняют перспективные сегнетоэлектрические свойства для СВЧ-применений. Сейчас мы работаем над расширением возможностей метода и улучшением характеристик таких материалов. В перспективе на базе разработанных композитов могут быть реализованы компоненты для оптоэлектроники будущего», – привели в пресс-службе слова профессора кафедры физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Андрея Тумаркина.
ТАСС уточняется, что при синтезе композитных материалов в качестве подложки использовался оксид алюминия, на который была нанесена тонкая пленка титаната-станната бария. Легирование образцов путем высокотемпературной диффузии проводилось из твердотельного диффузанта, в качестве которого выступал порошковый оксид хрома, в резистивной печи, где поддерживалась температура 1300 градусов на протяжении около 30 часов. Высокотемпературный диффузионный отжиг бесцветного образца привел к его равномерному коричневому окрашиванию. Анализ исследованных образцов показывает равномерное распределение ионов хрома по объему пленки с концентрацией около 12%.
Ранее петербургские ученые создали инновационный протез глаза.