Top.Mail.Ru
Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков

Научно-исследовательская работа кафедры ведется по широкому кругу вопросов в области междисциплинарного материаловедения, физической химии, технологии получения и исследования (состав-структура-свойства) тонкопленочных структур, полупроводниковых, диэлектрических и наноматериалов.

Учебно-научные лаборатории кафедры
  • Технологическая лаборатория синтеза наноградиентных и нанокомпозитных функциональных пленочных структур.
  • Лаборатория спектроскопических методов исследования.
  • Лаборатория сканирующей зондовой микроскопии.
  • Лаборатория рентгеноструктурного анализа.
  • Лаборатория электронно-микроскопических методов исследования.
  • Лаборатория оптических методов исследования.
  • Лаборатория теплофизических измерений.
  • Лаборатория акустических методов исследования.

Межкафедральная учебно-испытательная лаборатория полупроводниковых материалов и диэлектриков «Монокристаллы и заготовки на их основе» (сертификации монокристаллов и элементов на их основе). Аккредитована в системе Гостехрегулирования РФ.

Кафедра располагает уникальным по мировым стандартам комплексом научно-исследовательского оборудования последнего поколения ведущих фирм мира для изучения элементного и химического состава, структуры, электрофизических и электрооптических свойств на атомном и электронном уровне.

Научные направления
  • Материаловедение объемных и тонкопленочных структур.
  • Нанотехнологии и наноматериалы.
  • Структура, дефектообразование и их влияние на свойства массивных и тонкопленочных материалов электронной техники.
  • Аналитические методы исследования состава, структуры и свойств материала.
  • Исследование электрооптических, пьезоэлектрических кристаллов и разработка новых методов исследования.
  • Создание оптических метаматериалов, градиентная активная и адаптивная оптика.
  • Разработка технологии и создание новых материалов для солнечной энергетики.
  • Исследование в области разработки новых лазерных и сцинтилляционных кристаллов и систем.
  • Исследование анизотропии акустических свойств кристаллов.
  • Разработка сверхтвердых материалов на основе монокристаллических алмазов и алмазоподобных структур.
  • Разработка технологии создания и исследования термоэлектрических материалов.
  • Разработка биосовместимых функциональных материалов и покрытий и технологии их получения.
  • Взаимодействие лазерного излучения с твердыми телами, особенности распространения лазерного излучения в конденсированных средах.
Основные достижения по научным направлениям кафедры
  • Разработана технология получения пленок нанокристаллического ниобата лития с заданными электрооптическими характеристиками методом высокочастотного магнетронного распыления.
  • Разработаны программа и методики определения физических параметров экспериментальных образцов пленок ниобата лития.
  • Совместно с ОАО «Полюс» разработан метод получения наноградиентных оптических структур, предназначенных для создания перестраиваемых (адаптивных) высокодобротных резонаторов, покрытий с аномально высоким коэффициентом отражения и пропускания. Такие материалы являются новыми, прямых аналогов в РФ и за рубежом нет.
  • Разработан способ формирования упорядоченных доменных структур в пластинах монокристаллов ниобата лития методами электротермической обработки вблизи температуры фазового перехода и светового воздействия. Актюаторы на основе бидоменных структур из монокристаллического ниобата лития найдут применение в устройствах сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), в системах прецизионной настройки и юстировки квантовых оптических резонаторов, в качестве волноводов с прецизионно изменяемыми геометрическими характеристиками.
  • Разработан комплекс структурных методов диагностики термоэлектрического наноструктурированного материала, включающий в себя анализ гранулометрического состава порошков, анализ фазового состава и однородности материала, анализ текстуры, тонкой структуры и пористости спеченных образцов. Результаты работы использовались непосредственно при отработке технологии получения термоэлектрического материала в ОАО «Гиредмет». В результате совместной работы удалось создать материалы на основе твердых растворов Bi2-xSbxTe3 с высокой величиной термоэлектрической эффективности.

Наименование проекта

Номер контракта

Источник финансирования

Дата начала работ

Дата окончания работ

1

Разработка высокочувствительных сенсоров вибраций, колебаний и пульсаций

14.578.21.0187

ФЦП

03.10.2016

31.12.2018

2

Разработка эффективного радиационно-стимулированного механо-электрического генератора

14.578.21.0102

ФЦП

19.08.2015

31.12.2016

3

Создание управляемых элементов для прецизионной фотоники на основе электрооптических градиентных структур

14.578.21.0071

ФЦП

23.10.2014

31.12.2016

4

Графеновые материалы и композиты на их основе для высокоэффективных суперконденсаторов

11.1797.2014/K

Госзадание. Проектная часть.

17.07.2014

31.12.2016

5

Закономерности формирования структуры и физико-химических свойств многофункциональных оксидных материалов при неизовалентном легировании

16.1733.2014/K

Госзадание. Проектная часть.

17.07.2014

31.12.2016

6

Сегнетоэлектрические пленки для электрооптики и элементов памяти: разработка методов формирования управляемой коэрцетивной силы

11.1568.2014/K

Госзадание. Проектная часть.

17.07.2014

31.12.2016

7

Влияние поверхностного натяжения границ зерен на зернограничную диффузию

14-03-00809 А

РФФИ

01.01.2014

31.12.2016

8

Оптические тонкопленочные материалы на основе гетеростуктур ниобата лития: методы получения и исследования

14-02-31039
мол_а

РФФИ

18.07.2013

31.12.2015

9

Поляризация и образование доменной структуры в сегнетоэлектрических полимерах

14-03-00623 А

РФФИ

18.07.2013

31.12.2015

10

Разработка метода формирования бидоменных структур в монокристаллах ниобата лития для создания безгистерезисных прецизионных актюаторов

14.513.12.0005

ФЦП

28.02.2013

27.08.2013

12

Разработка метода синтеза тонких нанокристаллических пленок ниобата лития для применения в нанооптике и нанофотонике

16.513.12.3023

ФЦП

10.10.2011

30.08.2012

13

Разработка наноградиентной оптики, приборов и систем на ее основе

13.G36.31.0004

ФЦП

14.07.2010

01.11.2012

14

Разработка технологии синтеза селективно поглощающих тонкоплёночных биосовместимых нанокомпозиционных покрытий медицинских имплантов для гипертермического воздействия на очаги опухолевых заболеваний

02.513.12.3102

ФЦП

09.10.2009

01.10.2010

15

Разработка перспективной элементной базы наноэлектроники на основе кремний-углеродных пленок

ДНПиП города Москвы

10.11.2008

30.11.2009

16

Разработка нанокомпозитных материалов и методов их получения для создания инструментария, позволяющего осуществлять локальное физическое воздействие на очаг заболевания

2008-ИН-1.3Н-22-01

ФЦП

29.08.2008

30.11.2008

17

Разработка технологии получения структурированных пьезоэлектрических материалов и создание на их основе компонентов систем перемещения, в том числе медицинского назначения, в микро- и нано диапазонах

02.513.11.3214

ФЦП

16.05.2007

31.10.2010

18

Разработка технологии синтеза нового класса металлсодержащих кремний-углеродных многофункциональных пленок для создания приборов нового поколения, обладающих повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды

02.435.11.2016

ФЦП

01.08.2005

31.12.2006

19

Разработка и изготовление комплексного учебно-научного оборудования для исследования поверхностей твердых тел зондовыми методами

Минобрнауки

РФ

01.01.2001

31.12.2002