Светящийся спиральный объект с каплями металла на тёмной поверхности.

Сформированные лазером наноструктуры из серебра помогут создавать лекарства и сделают фотодетекторы точнее

. Иллюстрация преобразования нечувствительных к поляризации наноструктур в чувствительные при воздействии циркулярно-поляризованным светом

. Иллюстрация преобразования нечувствительных к поляризации наноструктур в чувствительные при воздействии циркулярно-поляризованным светом

© Далер Дададжанов / ИТМО

Ученые предложили новый метод создания наноструктур, чувствительных к поляризации света. Поляризация — это процесс, при котором волны (например, световые) становятся упорядоченными в определенном направлении. С помощью лазера авторы «заставили» атомы серебряной пленки воспринимать свет только определенной поляризации. Такие структуры могут стать основой для разработки лекарственных препаратов — они позволят распознавать молекулы, обладающие терапевтическим эффектом, за счет их различного взаимодействия с поляризованным светом. Также метод может использоваться при создании фотодетекторов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале ACS Nano.

У световой волны есть важная характеристика — электрическое поле. Оно колеблется в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света. В солнечном свете направление этих колебаний постоянно меняется во времени случайным образом — такой свет называют неполяризованным. Когда колебания становятся упорядоченными, свет называют поляризованным. Например, при линейной поляризации поле колеблется в одной фиксированной плоскости. В случае круговой поляризации направление колебаний непрерывно поворачивается во времени. Если «проследить» это вращение вдоль направления распространения света, оно образует спираль — как у закрученного винта или пружины. В зависимости от направления закручивания свет может быть право- или левополяризованным.

Существуют материалы, чувствительные к поляризации света. Их можно использовать для отбора молекул с определенной конфигурацией — право- или левополяризованной. Обычно такие материалы создают с помощью литографии — метода, требующего дорогостоящего оборудования и не позволяющего быстро создавать такие элементы большой площади. Поэтому ученые ищут альтернативные подходы.

Исследователи из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) с зарубежными коллегами разработали метод создания на поверхности материалов наноструктур, чувствительных к поляризации света, с помощью лазера. За основу авторы взяли серебряные наноструктуры с частично окисленной поверхностью, на которой сформирован тонкий оксидный слой. Этот слой играет ключевую роль, поскольку облегчает перераспределение атомов серебра под действием лазерного излучения.

Затем предварительно окисленную пленку облучили лазером с круговой поляризацией — то есть светом с фиксированным направлением «закрученности» волны. Компьютерное моделирование подтвердило: свет с разным направлением поляризации создает вокруг наночастиц несимметричное распределение энергии. В результате атомы серебра достраивали наноструктуры, которые поглощают свет преимущественно только одной определенной поляризации. Например, если пленку облучали «правым» светом, в ней начинали преобладать частицы, чувствительные к «правой» поляризации. Таким образом с использованием одного лишь лазера ученые смогли «записать» нужную поляризацию прямо в структуру материала.

Полученный материал возможно будет использовать при создании датчиков, способных быстро и эффективно разделять молекулы в зависимости от их поляризации. Подобные устройства будут полезны при создании лекарственных молекул, а также лечь в основу биосенсоров и фотодетекторов.

«Наши результаты открывают путь к созданию недорогих и компактных поляризационных детекторов, при этом предложенный подход не требует использования дорогостоящих литографических методов. В дальнейшем мы планируем разработать фотодетектор для фотонных интегральных схем с нашим покрытием и применить предложенную технологию в оптоэлектронике», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Далер Дададжанов, PhD, ведущий научный сотрудник Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Лазер, Лекарства, Наноструктуры, новости, Серебро, Сформированные, Фотодетекторы

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Коллаж: медработники и графики на фоне, концепция роста медицины и технологий.
Диаграмма механизмов действия вакцин против рака, взаимодействие иммунной системы и опухоли.
Диаграмма этапов разработки вакцин против рака и их взаимодействие с микроокружением опухоли.
Изображение пиксельной Луны на черном фоне, ночное небо, астрономия.
Два человека стоят рядом в помещении, один в серой кофте, другой в темной куртке с татуировками.
ideipro logotyp
Ряд зеленых пластиковых канистр с ручками, крупный план. Экологичная тара для жидкости.
ideipro logotyp
Врач использует искусственный интеллект, держит стетоскоп; инфографика и чек-лист на планшете.
Image Not Found
Коллаж: медработники и графики на фоне, концепция роста медицины и технологий.

STAT+: Рост числа рабочих мест в сфере здравоохранения в крупнейших коммерческих компаниях стагнирует.

Вот что мы обнаружили за пять лет, изучив отчеты 50 крупнейших компаний в сфере здравоохранения. Управление оповещениями для этой статьи Отправить эту статью по электронной почте Поделитесь этой статьей Камиль Макмиллин/STAT За последние пять лет численность рабочей…

Апр 8, 2026
Диаграмма этапов разработки вакцин против рака и их взаимодействие с микроокружением опухоли.

Клиническая разработка вакцин против рака

Исправление, внесенное издателем в данную статью, было опубликовано 26 марта 2026 года. Данная статья обновлена. Абстрактный Ограничения существующих методов лечения с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек подчеркивают необходимость усовершенствования стратегий расширения репертуара Т-клеток, реагирующих на опухоль, безопасным,…

Апр 8, 2026
Диаграмма механизмов действия вакцин против рака, взаимодействие иммунной системы и опухоли.

Клиническая разработка вакцин против рака

Исправление, внесенное издателем в данную статью, было опубликовано 26 марта 2026 года. Данная статья обновлена. Абстрактный Ограничения существующих методов лечения с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек подчеркивают необходимость усовершенствования стратегий расширения репертуара Т-клеток, реагирующих на опухоль, безопасным,…

Апр 8, 2026
Изображение пиксельной Луны на черном фоне, ночное небо, астрономия.

Почему во время сегодняшнего пролета мимо Луны будет передаваться только видео с низким разрешением?

«Не ждите видео высокого разрешения». Утрированная, пикселизированная версия фотографии Луны, сделанной членом экипажа миссии Artemis II на четвертый день миссии. Фотография ориентирована таким образом, что Южный полюс находится сверху, и начинают видны части обратной стороны Луны. Пикселизация…

Апр 8, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых