![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Проведение научно-исследовательских работ в области изотропных и анизотропных порошковых магнитных материалов на основе редкоземельных сплавов типа Nd-Fe-B и (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z, в частности изучение механизмов формирования высококоэрцитивного структурно-фазового состояния данных сплавов. Проведение работ по разработке технологических приемов получения изотропных и анизотропных магнитопластов. Проведение работ по разработке технологических приемов создания многополюсных магнитных систем из изотропных и анизотропных магнитопластов для электрических машин нового поколения. Проведение работ по разработке современных электрических машин с характеристиками превосходящими любые существующие мировые аналоги. Проведение научно-исследовательских работ в области органических полупроводниковых и диэлектрических материалов для задач органической электроники, оптоэлектроники и фотовольтаики. Проведение работ по разработке новых полупроводниковых материалов на основе звездообразных олигомеров для фотодетекторов, работ по созданию новых полупроводниковых светоизлучающих материалов на основе тиофен-фениленовых олигомеров для электролюминесцентных устройств. Исследование и разработка материалов для гибкой, сверхтонкой и прозрачной электроники, а именно проводников, полупроводников и диэлектриков.
Создание лабораторной технологической линии с применением серийного оборудования и вновь разрабатываемого уникального оборудования для получения анизотропных порошковых магнитных материалов на основе редкоземельных сплавов типа Nd-Fe-B и (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z с прогнозируемыми магнитными свойствами. Получение обозначенных порошковых материалов. Разработка, изготовление образцов многополюсных магнитных систем из изотропных и анизотропных магнитопластов для электрических машин нового поколения. Разработка, изготовление образцов современных электрических машин с применением обозначенных магнитных систем. Разработка новых полупроводниковых материалов на основе звездообразных олигомеров для фотодетекторов, имитирующих по спектру фоточувствительности глаз человека, т.е. обеспечивающих полноцветную фоторегистрацию со спектром чувствительности, приближенных к глазным фоторецепторам. Создание новых полупроводниковых светоизлучающих материалов на основе тиофен-фениленовых олигомеров для электролюминесцентных устройств. В частности, на их основе получение 2D полупроводниковых светоизлучающих пленок. Получение монокристаллических материалов с рекордно высокой степенью поляризации электролюминесценции в составе светотранзисторов. Определение механизмов влияние на электрофизические свойства наиболее перспективных органических полупроводников. Исследование и разработка материалов для гибкой, сверхтонкой и прозрачной электроники, а именно проводников, полупроводников и диэлектриков. В качестве проводников планируется исследовать суспензии с серебряными нитями и полимерными комплексами, а также разработать методики их нанесения на различные поверхности. Планируется исследовать возможности создания тонких диэлектрических пленок для подзатворного диэлектрика органических полевых транзисторов, обеспечивающих работу этих устройств на уровне напряжений в пределах нескольких вольт. В качестве полупроводниковых материалов планируется исследовать тонкие пленки из частично аннелированных тиофен-фениленовых олигомеров, в том числе, в составе органических полевых транзисторов.
Научный задел коллектива для выполнения заявленной НИР включает: 1. Большой опыт исследований и полученные ранее научные результаты по направлению тематики НИР у научного коллектива - исполнителей. 2. Комплекс технологического и диагностического оборудования, а также отработанные экспериментальные методики.
Разработанный технологический процесс синтеза магнитного порошка для производства постоянных магнитов с возможностью изменения магнитных свойств изделий и повышения их энергоемкости, а также эксплуатационной устойчивости. Разработка линейки электрических машин нового поколения на основе создаваемых постоянных магнитов. Разработка новых полупроводниковых материалов на основе звездообразных олигомеров и получение монокристаллических материалов с рекордно высокой степенью поляризации электролюминесценции. Разработка материалов для гибкой, сверхтонкой и прозрачной электроники, а именно проводников, полупроводников и диэлектриков
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 19 июня 2023 г.-29 декабря 2023 г. | Теоретические и экспериментальные исследования материалов с особыми физическими и химическими свойствами, синтез и разработка основ их применения для решения прикладных задач |
Результаты этапа: В результате проведенных исследований на данном этапе определены механизмы влияния механических воздействия для формирования высококоэрцитивного состояния постоянных магнитов на основе Nd-Fe-B и (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z при их изготовлении по порошковой технологий. Определены механизмы влияния различных видов механического воздействия на магнитные свойства и потери энергии при перемагничивании в электротехнических сталях. Были выполнены работы по разработке новых полупроводниковых материалов на основе звездообразных олигомеров для фотодетекторов, имитирующих по спектру фоточувствительности глаз человека, т.е. обеспечивающих полноцветную фоторегистрацию со спектром чувствительности, приближенных к глазным фоторецепторам. Проведены работы по созданию новых полупроводниковых светоизлучающих материалов на основе тиофен-фениленовых олигомеров для электролюминесцентных устройств. В частности, на их основе получены 2D полупроводниковые светоизлучающие пленки,работа которых продемонстрирована в составе светотранзисторов. Получены монокристаллические материалы с рекордно высокой степенью поляризации электролюминесценции в составе светотранзисторов. Показано, что динамический беспорядок, сильно влияющий на электрофизические свойства наиболее перспективных органических полупроводников, может быть сильно подавлен направленным дизайном их кристаллической упаковки, что показано на примере нескольких низкомолекулярных органических полупроводников. | ||
2 | 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. | Теоретические и экспериментальные исследования материалов с особыми физическими и химическими свойствами, синтез и разработка основ их применения для решения прикладных задач |
Результаты этапа: | ||
3 | 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. | Теоретические и экспериментальные исследования материалов с особыми физическими и химическими свойствами, синтез и разработка основ их применения для решения прикладных задач |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2026 г.-31 декабря 2026 г. | Теоретические и экспериментальные исследования материалов с особыми физическими и химическими свойствами, синтез и разработка основ их применения для решения прикладных задач |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2026 г.-31 декабря 2026 г. | Теоретические и экспериментальные исследования материалов с особыми физическими и химическими свойствами, синтез и разработка основ их применения для решения прикладных задач |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 января 2027 г.-31 декабря 2027 г. | Теоретические и экспериментальные исследования материалов с особыми физическими и химическими свойствами, синтез и разработка основ их применения для решения прикладных задач |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".