Микроструктура композитного керамического люминофора и внешний вид светодиодного устройства на его основе. Предоставлено: Денис Косьянов, ДВФУ

Энергосберегающие керамические люминофоры для мощных светодиодов

Материаловеды из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в сотрудничестве с международной исследовательской группой разработали композиционные керамические материалы (Ce³⁺: ИАГ-Al₂O₃) - твердотельные преобразователи света (люминофоры), которые могут использоваться в наземных и аэрокосмических технологиях.

Подводный дрон (вверху слева), станция электроснабжения (внизу слева), управляемый робот, находящийся на станции электроснабжения, установленной на дне океана для зарядки электроаккумулятора (справа). Предоставлено: Toyohashi University of Technology

Беспроводная передача электроэнергии в океане по воде как по кабелю

Передача электроэнергии и электронных данных по беспроводной связи через морскую воду. До сих пор считалось, что беспроводная передача электроэнергии может быть достигнута только с помощью магнитных связей. Сделав упор на высокочастотные свойства морской воды, был разработан альтернативный метод электропередачи.

Магнитокалорический эффект: в магнитном поле температура некоторых материалов значительно изменяется. Исследователи стремятся использовать его для создания экологически чистых охлаждающих устройств. Изображение: HZDR / Juniks

Систематизация магнитокалорических материалов для систем охлаждения

Магнитокалорический эффект представляет собой процесс, при котором определенные элементы и сплавы под воздействием магнитного поля внезапно изменяют свою температуру. На данный момент известен уже целый ряд таких магнитокалорических веществ. Но подходят ли они для крупномасштабного бытового и промышленного применения?