Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Fyzikální ústav získal dvě ze čtyř cen Technologické agentury ČR za rok 2015

Na slavnostním večeru v nové budově Národního muzea v Praze byly dne 22. října 2015 předány prestižní ceny Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum. Mezi čtyřmi oceněnými byly vybrány dva projekty s účastí týmů z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Tým doc. Martina Nikla byl oceněn v kategorii Originalita řešení za projekt „Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech“, na němž pracoval spolu se společnostmi CRYTUR, spol. s r.o. a PRECIOSA BEAUTY, s.r.o. Tým doc. Ireny Kratochvílové byl oceněn v kategorii Řešení pro kvalitu života za projekt „Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace“, který byl řešen v týmu vedeném Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. a firmou Bioveta, a.s., na němž se dále účastnil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

O ocenění týmu doc. Kratochvílové jsme již psali:
http://www.fzu.cz/prizes/tym-z-fyzikalniho-ustavu-ziskal-cenu-technologicke-agentury-cr

Tým doc. Nikla byl oceněn za účast na výzkumu, vývoji a zavedení do výroby nových monokrystalických materiálů především na bázi oxidu hlinitého a směsného oxidu hlinito-yttritého s použitím metody „Edge film growth“ (EFG) a uplatnění těchto materiálů zpravidla ve špičkových hi-tech aplikacích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu jsou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni, např. aktivní šperkový kámen, který transformuje záření z blízké ultrafialové oblasti do viditelné a taková bižuterie potom aktivně svítí, obr. 1.

Obr. 1 Aktivní šperkový kámen na bázi cerem dopovaného yttrito-hliníkového granátu.

Dalším výstupem je monokrystalický luminofor pro vysoce výkonné pevnolátkové zdroje světla na bázi LED. Princip činnosti je znázorněn na obr. 2 nahoře, funkční vzorek pak na obr. 2 dole. Tyto zdroje světla naleznou uplatnění např. v hlavních automobilových světlometech. Barevnou teplotu bílého světla lze ladit chemickým složením luminoforu.

Obr. 2 Bílé světlo generované tandemem tvořeným budicí modrou LED diodou (450 nm) jejíž světlo budí zeleno-žlutou emisi ve vloženém monokrystalickém elementu fosforu Y3Al5O12:Ce. Složením těchto dvou spekter ve vhodném poměru je dopředu vyzařováno bílé světlo. Princip činnosti je znázorněn v horní části obrázku, funkční vzorek pak v dolní části

Z dalších výrobků, které vznikly na základě výzkumných a vývojových činností v projektu, lze jmenovat nové tvary detektorů, monokrystalické optické vlákno, nové monokrystalické materiály, efektivní výbojky pro čerpání laserů, monokrystalické komponenty pro přístrojovou techniku a velkoplošné scintilátory. Tyto výrobky přispějí k rozsáhlým inovacím ve výrobním programu firmy CRYTUR. Celkově projekt vykázal více než 60 počitatelných výstupů v několika kategoriích výsledků uznatelných v programu Alfa TA ČR.

Tým FZÚ v rámci tohoto projektu mj. samostatně rozpracoval novou materiálovou koncepci ternárních sulfidových fosforů, které vykazují unikátní vlastnosti především laditelností vyzařovaného spektra v širokém spektrálním oboru, obr. 3. Plánujeme je dále testovat pro možnosti využití v tzv. cirkadiánních zdrojích světla, které se automaticky přizpůsobují dennímu cyklu a biorytmu člověka a jsou posledním hitem v osvětlovací technice.

Obr. 3 Emisní spektra ternárních sulfidových matric, složení je uvedeno v obrázku, dopovaných Eu2+ při buzení v blízké ultrafialové-modré oblasti spektra. (Patentový spis 304998, 4. 2. 2015)

Tisková zpráva Technologické agentury ČR

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.