Создан прорывной способ полировки стеклянных поверхностей

Создан прорывной способ полировки стеклянных поверхностей

Челябинск, 16 января. Совместный труд ученых из Южно-Уральского государственного университета и китайских коллег привел к созданию революционного метода полировки стеклянных поверхностей, который практически не оставляет следов. Эта технология может значительно повысить качество дисплеев для телевизоров, смартфонов и планшетов, а в будущем она откроет новые горизонты для создания квантово-оптических чипов.

Инновационный подход к полировке

Разработка принадлежит профессору Дмитрию Ардашеву и его китайским партнерам, и её уникальность заключается в использовании безабразивного железосвязующего круга. Это обеспечивает гладкость на уровне, приближенном к идеальному, с шероховатостью всего 2,1 нанометра. Такой уровень качества недоступен ранее известным методам, использующим абразивные порошки, которые часто оставляют царапины.

Преодоление традиционных проблем

Традиционные методы полировки стекла изначально сталкиваются с проблемами из-за использования абразивных материалов, которые могут испортить конечный продукт. В случае крупных царапин изделие обязательно отправляется в брак, а если повреждения незначительные, то уровень его качества неизбежно снижается. Новый метод предлагает эффективное решение: в процессе работы на шлифовальном круге под воздействием тока и высокой температуры появляются свободные наночастицы оксида железа. Эти частицы значительно снижают вероятность появления царапин за счет их способности свободно перемещаться по поверхности стекла.

Влияние на развитие технологий

По предварительным данным, стекло, отполированное с помощью инновационного метода, позволяет пропускать 93-95% света, что критически важно для яркости и четкости дисплеев. Эта разработка открывает новые горизонты для создания высококачественных оптических материалов, таких как стеклянные подложки и компоненты для микроэлектроники. Более того, принцип работы нового метода можно адаптировать и для полировки кремния, что будет способствовать развитию наноэлектроники и фотоники, а также созданию высокотехнологичных оптических компонентов.

Источник: ТАСС Наука

Лента новостей