Grafik: Komplexa oxynitridglas – jakten på luminiscens och dess strukturella ursprung

Projekt: Komplexa oxynitridglas – jakten på luminiscens och dess strukturella ursprung

Detta projekt syftar till att utveckla kväverika oxynitridglas med förbättrade termiska, mekaniska och optiska egenskaper för högteknologiska tillämpningar genom att kombinera avancerad syntes, strukturell karakterisering och modellering. Ett prediktivt verktyg kommer också att utvecklas för att designa glaskompositioner med skräddarsydda egenskaper, vilket bidrar till hållbar och kostnadseffektiv materialinnovation.

Fakta om projektet

Projektledare
Sharafat Ali
Övriga projektmedlemmar
Karolina Milewska, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Carl Tryggers Stiftelse  Projekt Nr: CTS23:1732
Tidsplan
Jan 2025 – dec 2026
Ämne
Materialvetenskap (institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Målet med projektet är att designa och förstå kväverika glas på atomär nivå genom att använda kraftfulla analysmetoder såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), röntgenspektroskopi och elektronmikroskopi. Denna detaljerade förståelse kommer att möjliggöra insikt i hur glasets strukturella byggstenar förändras vid införandet av kväve – och hur detta påverkar egenskaper som hårdhet, flexibilitet, värmetålighet och till och med luminiscens. Vissa av dessa glas kommer att dopas med sällsynta jordartsmetaller såsom lantan eller cerium för att undersöka deras potential inom belysning och bildskärmsteknik, exempelvis för lysdioder (LED) och lasermaterial.

Ett datorbaserat prediktivt verktyg kommer också att utvecklas för att kunna förutsäga hur olika glaskompositioner påverkar de slutliga materialegenskaperna, vilket underlättar framtagningen av skräddarsydda glas för specifika industriella tillämpningar. De material vi planerar att utveckla är miljövänliga och baserade på rikligt förekommande och kostnadseffektiva grundämnen.

Forskningen kommer att bedrivas inom ramen för ett starkt samarbete mellan universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt, och kombinerar världsledande expertis inom glaskemi, fysik och materialvetenskap.

På lång sikt kan dessa nya glasmaterial spela en avgörande roll för utvecklingen av mer energieffektiv elektronik, säkrare medicinska implantat samt lättare och mer hållbara komponenter för vindkraft och flygteknik – och därigenom bidra till en mer hållbar och teknologiskt avancerad framtid.