22.11.2024 | ||||
Будем признательны за отзыв о нашем институте! Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации: Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/359057 |
Результаты и разработки, доведенные до готовностиНаиболее значимые результаты института, готовые к практическому применению, полученные в ИФТТ РАН в 2020 годуСапфировый игловой капилляр с микрофокусировкой для лазерной терапии и хирургииДолганова И.Н., Шикунова И.А., Зотов А.К., Курлов В.Н. (с соавторами) Разработан и получен методом EFG сапфировый игловой капилляр для коллимирования и фокусировки лазерного излучения (рис.1). Игловой капилляр обладает высококачественной гладкой поверхностью, высокой прозрачностью для видимого и ближнего инфракрасного излучения, высокой термической и химической стойкостью, а также сложной формой наконечника, который защищает кварцевые волокна. Продемонстрирован эффект фокусировки как численно (Рис. 2), так и в эксперименте при коагуляции образцов печени ex vivo . Игловой капилляр в сочетании с оптическим волокном обеспечивает интенсивную и равномерную коагуляцию внутри и на поверхности печени с помощью лазерного воздействия мощностью 280 Дж без карбонизации тканей и повреждения волокна. Управляемым образом можно изменять геометрические параметры иглового капилляра в зависимости от типа биологической ткани, метода терапии и протокола лечения. Основная область применения – онкохирургия. Разработка готова к практическому применению в системах лазерной коагуляции и абляции злокачественных опухолей. Мировые аналоги отсутствуют.
Рис. 1. As grown cапфировый игловой капилляр
для микрофокусировки лазерного излучения
(а); схема сапфирового капилляра в
комбинации с кварцевым световодом ( b ).
Рис. 2. Численное моделирование диаграммы
направленности, сформированной на
выходном конце сапфировой иглы для
кварцевого световода 0,22 NA
Получено положительное решение на Патент РФ, заявка № 2020128843 от 31.08.2020 «Световодный инструмент с микрофокусировкой» (авторы Шикунова И.А., Долганова И.Н., Зайцев К.И., Курлов В.Н.)
Публикации:
Эффективные УФ оптические фильтры солнечно-слепого диапазона спектра на основе смешанных кристаллов K2NixCo1-x(SO4)2·6H2OЖохов А. А., Масалов В. М., , Сухинина Н. С., Емельченко Г. А. (с соавторами) Смешанные кристаллы K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O (KCNSH) являются перспективными материалами для УФ оптических фильтров солнечно-слепого диапазона спектра (220 – 280 нм) благодаря эффективной фильтрации излучения в УФ диапазоне длин волн. Для подавления спонтанной кристаллизации была разработана оригинальная технология выращивания смешанных монокристаллов K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O (KCNSH) в условиях больших переохлаждений 5-10 °С с использованием схемы «поворотного кристаллизатора», защищенная патентом. Показано, что кристаллы K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O, выращенные по разработанной технологии, демонстрируют высокий уровень пропускания в УФ области спектра, близкий к теоретическому значению для этих кристаллов (Рис.), и низкую плотность дислокаций (~ 10 3 -10 4 см -2 ), меньшую на 1-2 порядка в сравнении с существующими данными.
Рис. 1 (а) Схема установки для выращивания
кристаллов «поворотный кристаллизатор»:
1 – теплоизолятор, 2 – крышка, 3
– кристаллизатор, 4 – раствор, 5
– плёночный нагреватель, 6 –
термопара, 7 – терморегулятор, 8
– затравка.
(б) Фото кристалла K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O, выращенного из раствора c соотношением компонентов солей Ni/Co = 2/1 (высота кристалла 23 мм). Затравка (KNSH –синий цвет) диаметром 20 мм высотой 3 мм (б). (в) Спектр пропускания кристалла KCNSH.
Публикации:
Ультрабыстрый субтерагерцовый сканер для обеспечения безопасности почтовых посылокА.В. Щепетильников, П.А. Гусихин, В.М. Муравьев, Г.Э. Цыдынжапов, Ю.А. Нефедов, А.А. Дремин, И. В. Кукушкин Разработан и апробирован линейный сканер безопасности, работающий на частоте 100 ГГц, который позволяет проводить быстрый скрининг с близкого расстояния, например, почтовых посылок. Разработанный сканер является новым подходом к терагерцовому зондированию, включает в себя быструю линейную ТГц-камеру, а также усовершенствованные ЛПД-генераторы и представляет собой эффективную систему неразрушающего контроля, которая является абсолютно безопасным, быстрым, портативным и экономичным инструментом досмотра. Результаты тестирования демонстрируют выдающуюся способность сканера обеспечивать, например, непрерывную высокопроизводительную проверку почты. Система может выполнять визуализацию в реальном времени с эффективным пространственным разрешением 3 мм, при скорости движения конвейера до 15 м/с.
Схема почтового сканера и ТГц-изображение
ножа, спрятанного в почтовую посылку.
Публикация: Автоматизированный портативный газовый анализатор, работающий на основе рамановской спектроскопииМ.Н. Ханнанов, А.Б. Ваньков, В.Е. Кирпичев, Л.В. Кулик, И. В. Кукушкин Разработан и испытан газовый анализатор, работающий на основе рамановской спектроскопии, в котором используются портативный рамановский спектрометр, лазер 532 нм и полый кристаллический световод. Новый прибор позволяет в экспресс режиме проводить анализ природного газа и смесей его производных и обеспечивает почти хроматографическую точность, а также способен проводить in situ анализ газов, неактивных в инфракрасном диапазоне (водород, кислород, азот, хлор и др.). Точность анализа нового прибора сопоставима с точностью приборов газовой хроматографии, но время анализа на порядок меньше и результаты обрабатываются автоматически.
Схема рамановского газоанализатора и
характерные спектры, полученные для
смеси газов.
Публикация: «II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»
|
ISSP RAS © 2004 - 2023 All rights reserved. Powered by Joomla Open Source. |