00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
موزاييك
16:32 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
12:31 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:03 GMT
28 د
ملفات ساخنة
دلالات الزيارة المفاجئة لولي العهد السعودي إلى مصر
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هروب الأموال الساخنة تضغط على المواطن المصري
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
 - سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.

علماء روس يبتكرون أليافا مرنة تضيء من الداخل

© Photo / unsplash/Luis Laraبلورات تعكس لون الشمس
بلورات تعكس لون الشمس  - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2026
تابعنا عبر
طوّر فريق يضم باحثين من جامعة ساراتوف الحكومية، وجامعة ألفيروف في سانت بطرسبرغ، وجامعة "إي تي إم أو" (ITMO)، طريقةً لتخليق (تنمية) جسيمات نانوية مُضيئة مباشرةً داخل ألياف بوليمرية فائقة الرقة، مما يحميها من التلف البيئي ويسهّل استخدامها في الشاشات المرنة، والمستشعرات الطبية، والملابس الذكية.
تُبشّر الإلكترونيات المرنة بظهور أجهزة يمكنها الانحناء أو الطي أو حتى أن تصبح جزءاً من الملابس، ولكن لجعلها عملية، يحتاج الباحثون إلى مواد تظل خفيفة الوزن ومرنة مع الحفاظ على خصائصها البصرية بمرور الوقت.

وقد طوّر الفريق الروسي الطريقةً الجديدة لإنتاج مثل هذه المواد، فبدلاً من تصنيع الجسيمات النانوية المضيئة بشكل منفصل وإضافتها لاحقاً، يقوم العلماء بتخليقها مباشرةً داخل ألياف بوليمرية مرنة.

لماذا تحتاج النقاط الكمومية إلى الحماية؟

تستخدم هذه التقنية النقاط الكمومية من مادة البيروفسكايت، وهي جسيمات شبه موصلة متناهية الصغر تمتص الضوء وتُصدره بكفاءة عالية، وتجعلها خصائصها البصرية خياراً جذاباً للاستخدام في الشاشات والمستشعرات وغيرها من التقنيات القائمة على الضوء.
وتتمثل نقطة ضعفها الرئيسية في الاستقرار، إذ يمكن أن يؤدي تعرضها للرطوبة والأكسجين والحرارة إلى تدهور أدائها بسرعة.

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على النقاط الكمومية في حفظها داخل محاليل خاصة، لكن ذلك يجعل دمجها في الأجهزة الفعلية أمراً صعباً، وتعمل الطريقة الجديدة على حل هذه المشكلة من خلال تشكيل الجسيمات داخل هيكل بوليمري واقٍ منذ البداية.

تخليق الجسيمات النانوية داخل ألياف مرنة

يستخدم الباحثون تقنية تُعرف باسم الغزل الكهربائي (electrospinning)؛ حيث يعمل مجال كهربائي قوي على سحب ألياف دقيقة للغاية من محلول بوليمري سائل، ما ينتج خيوطاً تتراوح سماكتها بين مئات وعشرات النانومترات فقط. تُضاف أملاح السيزيوم والرصاص مباشرةً إلى المحلول الأولي، وبينما يتم سحب البوليمر وتحويله إلى ألياف، تتشكل جسيمات البيروفسكايت النانوية بداخلها.
يوضح أليكسي سيردوبينتسيف، الأستاذ المشارك في جامعة ساراتوف الحكومية، قائلاً: "على عكس الطريقة التقليدية التي يتم فيها تخليق النقاط الكمومية بشكل منفصل ثم إضافتها إلى البوليمر، فإننا نقوم بتخليقها (تنميتها) مباشرةً داخل الألياف أثناء عملية الغزل الكهربائي".
وبذلك، يؤدي البوليمر وظيفتين في آن واحد: فهو يوفر المرونة اللازمة للإلكترونيات القابلة للارتداء في المستقبل، وفي الوقت نفسه يحمي النقاط الكمومية الحساسة من الظروف البيئية الضارة، كما يشير الباحثون إلى أن هذه العملية لا تتطلب مركبات تثبيت باهظة الثمن، ويمكن توسيع نطاقها لتصل إلى مرحلة الإنتاج الصناعي.
رقاقة شريحة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2026
مجتمع
علماء فيزياء يبتكرون "بلورة كمومية" قابلة لإعادة التشكيل دون استبدال الشريحة

ضوء يدوم لسنوات

تُصدر المادة الناتجة ضوءاً أخضر عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية، ووفقاً للعلماء، فقد احتفظت المادة بخاصية إصدار الضوء هذه لأكثر من أربع سنوات، ما يشير إلى أن دمج النقاط الكمومية داخل ألياف بوليمرية نانوية يمكن أن يعزز بشكل كبير من استقرارها على المدى الطويل.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في مجال الإلكترونيات العملية؛ إذ تتقلص قيمة أي مادة واعدة إذا تدهور أداؤها البصري بسرعة أثناء التخزين أو الاستخدام.

نحو ملابس ذكية وشاشات مرنة

يتمثل الهدف التالي في توسيع نطاق هذه التقنية لتتجاوز مجرد إصدار الضوء الأخضر وتغطي الطيف المرئي بأكمله، وفي حال نجاح هذا المسعى، قد يمهد النهج المتبع الطريق لتطوير شاشات مرنة وخفيفة الوزن يمكن دمجها في الملابس والإكسسوارات، كما يمكن استخدام مواد مماثلة في المستشعرات الطبية وغيرها من الأجهزة التي تتطلب التكيف مع أسطح منحنية أو متحركة.
وقد حظي هذا البحث بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم (Russian Science Foundation)، ضمن المشروع رقم 24-23-00481.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала