СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2026
➡️Крылов Юрий Михайлович, аспирант 2 курса, и.о. младшего научного сотрудника лаборатории алмазных материалов.
Научный руководитель – Дмитрий Николаевич Совык
Тема диссертации: «Плазмохимический синтез опалоподобных структур из алмаза методом реплики»
📝 Кратко об исследовании:
Целью данной работы является получение алмазных фотонных кристаллов - трехмерных структур на основе опаловых матриц с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой, благодаря чему они обладают Брэгговским отражением света. На первом этапе на поверхность монокристаллического алмаза наносится пленка опала с ГЦК структурой из сферических частиц диоксида кремния диаметром сотни нанометров – формируется опаловая матрица. Далее методом плазмохимического осаждения выращивается композит «опал–алмаз», который является фотонным кристаллом с высоким диэлектрическим контрастом и позволяет управлять распространением света в видимой или ИК области. Результаты работы могут быть использованы при создании новых фотонных устройств и функциональных материалов, например для компактных оптических переключателей в квантовых вычислениях.
Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых научных достижений!
➡️Крылов Юрий Михайлович, аспирант 2 курса, и.о. младшего научного сотрудника лаборатории алмазных материалов.
Научный руководитель – Дмитрий Николаевич Совык
Тема диссертации: «Плазмохимический синтез опалоподобных структур из алмаза методом реплики»
📝 Кратко об исследовании:
Целью данной работы является получение алмазных фотонных кристаллов - трехмерных структур на основе опаловых матриц с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой, благодаря чему они обладают Брэгговским отражением света. На первом этапе на поверхность монокристаллического алмаза наносится пленка опала с ГЦК структурой из сферических частиц диоксида кремния диаметром сотни нанометров – формируется опаловая матрица. Далее методом плазмохимического осаждения выращивается композит «опал–алмаз», который является фотонным кристаллом с высоким диэлектрическим контрастом и позволяет управлять распространением света в видимой или ИК области. Результаты работы могут быть использованы при создании новых фотонных устройств и функциональных материалов, например для компактных оптических переключателей в квантовых вычислениях.
Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых научных достижений!