🔬 Исследователи ЛЭТИ участвуют в создании алмазных пластин с бором для силовой электро... — 7 июля 2026 г. в 11:54:54.645
🔬 Исследователи ЛЭТИ участвуют в создании алмазных пластин с бором для силовой электроники будущего Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с компанией «New Diamond Technology» работают над характеризацией алмазных подложек, легированных бором – перспективного материала для электроники нового поколения. Устройства на их основе способны работать в экстремальных условиях: в космосе, зонах радиации, под водой и в полярных регионах, где традиционные полупроводники деградируют. Ключевые характеристики: ✅ алмаз, легированный бором, приобретает полупроводниковые свойства при сохранении рекордной теплопроводности; ✅ выращивание кристаллов методом HPHT: давление 5–6 ГПа и температура 1300–1600 °C в течение ~20 суток; ✅ высокая точность определения концентрации бора благодаря методике, разработанной в ЛЭТИ. Как это работает? Чистый алмаз – диэлектрик, но при введении примесей (бора, азота, фосфора) становится полупроводником. Ученые используют метод HPHT, имитирующий природные условия формирования алмазов в земной коре: графит под высоким давлением и температурой превращается в кристалл, который затем нарезается на пластины лазером. Эти подложки служат основой для размещения электронных компонентов. Бор изменяет электронную структуру алмаза, позволяя создавать устройства, устойчивые к радиации, перегреву и механическим нагрузкам. Разработка решает широкий круг задач: 📊 создание надежных компонентов для космической, ядерной и оборонной промышленности; 🔐 развитие аппаратной криптографии на базе устойчивых к внешним воздействиям полупроводников; 🌡️ работа электроники в экстремальных средах: высокогорье, Арктика, подводные аппараты; 🏭 импортозамещение критических материалов для микро- и оптоэлектроники. Результаты работы представлены на международной конференции «11th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors (APWS 2024)» в Пусане. Методика высокоточного определения концентрации бора в алмазных структурах уже применяется для контроля качества электронных материалов. Разработка реализуется в рамках научно-исследовательской политики программы развития университета «Приоритет-2030». #Сделано_в_ЛЭТИ

