Inventory number IRN Number of state registration
0224РК00963 AP15473137-OT-24 0122РК00904
Document type Terms of distribution Availability of implementation
Заключительный Gratis Number of implementation: 0
Not implemented
Publications
Native publications: 0
International publications: 1 Publications Web of science: 1 Publications Scopus: 1
Number of books Appendicies Sources
1 6 67
Total number of pages Patents Illustrations
79 0 20
Amount of funding Code of the program Table
8000000 AP15473137 3
Name of work
Синтез и исследование оптико-электронных свойств латерального и межплоскостного роста нанопластин халькогенидов кадмия.
Report title
Type of work Source of funding The product offerred for implementation
Fundamental Технологическая документация
Report authors
Ахметова Айжан Сеелкановна , Қайнарбай Асет Жұмабекұлы ,
0
0
0
0
Customer МНВО РК
Information on the executing organization
Short name of the ministry (establishment) МНВО РК
Full name of the service recipient
Некоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Abbreviated name of the service recipient НАО "ЕНУ им.Л.Н.Гумилева"
Abstract

Объектами исследования являются полупроводниковые нанопластины (НПЛ) CdTe, CdTe /CdS

жартылай өткізгіш кадмий телуриді нанопластиналар (НПЛ) CdTe, CdTe /CdS

Синтез, получение и комплексное исследование люминесцентных полупроводниковых нанопластин халькогенидов кадмия с контролируемым латеральным и межплоскостным ростом для применения в нанотехнологии. А также получение люминесцентных гетероструктур на основе нанопластин

кадмий халькогенидті люминесцентті нанопластиналарды бүйірлік және арақабаттық өсуін басқарумен синтездеу және кешенді зерттеу, нанотехнологияда қолдану үшін. Сонымен қатар, нанопластина негізіндегі люминесцентті гетероқұрылымдарды алу.

высоко температурный коллоидно-химический синтез полупроводниковых нанопластин, оптическая спектроскопия, люминесцентный анализ, элементный анализ, электронная дифракция, просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения, мас-спектрометрия

жоғары температуралы коллоидты-химиялық синтез, оптикалық спектроскопия, люминесцентті талдау, элементтік талдау, электрондық дифракция, жоғары рұқсатты электронды микроскопия, масс-спектрометрия

Результаты работы: − Разработка и оптимизация методов получения люминесцентных нанопластин халькогенидов кадмия высокой стабильности, имеющие узкий спектр поглощения и излучения. Получены отработанные методики по синтезу НПЛ с эффективным свечением и высокой оптической стабильностью. − Исследованы оптические свойства НПЛ CdTe, полученных при различных температурах синтеза, вида и концентрации исходных прекурсоров и используемых поверхностно-активных веществ (ПАВ). − Исследованы структурные свойства НПЛ CdTe. − Исследованы оптические свойства гетероструктур НПЛ CdTe /CdS (типа ядро/оболочка). Новизна результатов. В работе получены и исследованы НПЛ CdTe и гетероструктур НПЛ CdTe /CdS для использования контролируемого излучения, для расширения оптической области свечения. На основе полученных результатов, определена оптимальная температура синтеза, концентрация прекурсоров для получения однородных НПЛ, для дальнейшего использования их в качестве гетерструктур, применяемых в качестве новых светодиодов и лазеров.

Жұмыс нәтижелері: − Кадмий халькогенидті тұрақтылығы жоғары, жұқа сіңіру және сәулелену спектрі бар люминесцентті нанопластиналарды алу және синтез әдістерін әзірлеу және оңтайландыру. Жоғары оптикалық тұрақтылығы және тиімді жарқырауы бар НПЛ синтезінің әзірленген әдістері алынды. − Әр түрлі синтез температураларында алынған CdTe НПЛ-дің оптикалық қасиеттері, бастапқы прекурсорлардың түрі мен концентрациясы, пайдаланылатын беттік-белсенді заттар (ББЗ) зерттелді. − CdTe НПЛ-дің құрылымдық қасиеттері зерттелді. − Ядро/қабық түріндегі CdTe/CdS гетероқұрылымдардың оптикалық қасиеттері зерттелді. Нәтижелердің жаңалығы. Бұл жұмыста CdTe НПЛ және CdTe /CdS гетероқұрылымдары синтезделіп, оптикалық сәулелену аумағын кеңейту және басқарылатын сәулеленуді қолдану мақсатында зерттелді. Алынған нәтижелерге сүйене отырып, біркелкі НПЛ алуға арналған оңтайлы синтез температурасы мен прекурсорлар концентрациясы анықталды, бұл оларды жаңа жарық диодтары мен лазерлер сияқты гетероқұрылымдар түрінде қолдануға мүмкіндік береді.

− Метод синтеза: высокотемпературный коллоидно-химический синтез, обеспечивающий контроль латерального и межплоскостного роста нанопластин. − Оптические характеристики: полученные нанопластины обладают узким спектром поглощения и излучения, высокой оптической стабильностью и эффективной люминесценцией. − Температура синтеза: оптимальная температура, выявленная в процессе исследования, способствует получению однородных нанопластин и гетероструктур с улучшенными оптическими свойствами. − Экономичность: Разработанная методология позволяет получить стабильные и эффективные нанопластины с высокой воспроизводимостью, что снижает затраты на материалы и синтез. − Универсальность применения: возможность настройки оптических свойств для различных применений, включая лазеры и светодиоды, расширяет коммерческую привлекательность технологии.

− Синтез әдісі: нанопластиналардың бүйірлік және арақабаттық өсуін басқаруды қамтамасыз ететін жоғары температуралы коллоидты-химиялық синтез. − Оптикалық сипаттамалар: алынған нанопластиналар жіңішке сіңіру және сәулелену спектрі, жоғары оптикалық тұрақтылық және тиімді люминесценцияға ие. − Синтез температурасы: зерттеу барысында анықталған оңтайлы температура біркелкі нанопластиналар және жақсартылған оптикалық қасиеттері бар гетероқұрылымдарды алуға ықпал етеді. − Экономикалық тиімділік: әзірленген әдістеме материалдар мен синтез шығындарын азайта отырып, тұрақты және тиімді нанопластиналарды алуға мүмкіндік береді. − Қолдану әмбебаптығы: оптикалық қасиеттерді әртүрлі мақсаттарға, соның ішінде лазерлер мен жарық диодтарына бейімдеу мүмкіндігі технологияның коммерциялық тартымдылығын арттырады.

Имеет высокий потенциал для коммерческого внедрения в таких областях, как оптоэлектроника и биомедицинская визуализация, с возможностью практического применения при разработке новых световых устройств и сенсоров.

Оптоэлектроника және биомедициналық визуализация сияқты салаларда коммерциялық қолдану үшін жоғары әлеуетке ие, жаңа жарық құрылғылары мен сенсорларды әзірлеуде практикалық қолдану мүмкіндігі бар.

Оптимизация условий синтеза позволила достигнуть воспроизводимости полученных результатов, что свидетельствует о возможности масштабирования процесса для промышленного использования. Разработанная методология синтеза отличается экономичностью, так как позволяет снизить затраты на материалы и синтез, а также обеспечивает контроль над латеральным и межплоскостным ростом нанопластин.

Синтез шарттарын оңтайландыру алынған нәтижелердің қайталануын қамтамасыз етті, бұл процесті өнеркәсіптік қолдануға масштабтауға мүмкіндік бар екенін көрсетеді. Әзірленген синтез әдістемесі экономикалық тиімділігімен ерекшеленеді, өйткені ол материалдар мен синтез шығындарын азайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ нанопластиналардың латеральді және қабатаралық өсуін бақылауды қамтамасыз етеді.

Полученные результаты исследований полупроводниковых нанопластин CdTe и гетероструктур CdTe/CdS имеют перспективное применение в нанотехнологиях, особенно в разработке новых источников света, таких как светодиоды и лазеры. Узкие полосы поглощения и излучения, а также высокая оптическая стабильность делают такие нанопластины идеальными кандидатами для использования в оптоэлектронике, фотонике, биомедицинской визуализации и сенсорах. Гетероструктуры ядро/оболочка (CdTe/CdS) позволяют расширить диапазон свечения, что особенно актуально для устройств с контролируемыми оптическими характеристиками.

CdTe нанопластиналар және CdTe/CdS гетероқұрылымдарын зерттеу нәтижелері нанотехнологияларда, әсіресе жаңа жарық көздерін, соның ішінде жарық диодтары мен лазерлерді жасауға болашағы зор. Жіңішке сіңіру және сәулелену жолақтары, сондай-ақ жоғары оптикалық тұрақтылығы мұндай нанопластиналарды оптоэлектроника, фотоника, биомедициналық визуализация және сенсорлар үшін мінсіз кандидат етеді. CdTe/CdS ядро/қабық гетероқұрылымдары сәулелену диапазонын кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл басқарылатын оптикалық сипаттамалары бар құрылғылар үшін өзекті.

UDC indices
536.25
International classifier codes
29.19.22;
Readiness of the development for implementation
Key words in Russian
нанопластина; коллоидный синтез; двумерные (2D) наноматериалы; люминесценция; поглощение;
Key words in Kazakh
нанопластина; коллоидтық синтез; екі өлшемді (2D) наноматериалдар; люминесценция; жұтылу;
Head of the organization Сыдыков Ерлан Батташевич доктор исторических наук / Профессор
Head of work Ахметова Айжан Сеелкановна / магистр естественных наук
Native executive in charge