В России создали и внедрили первую коммерческую технологию производства рентгеновских детекторов
| Заказчики: Томский государственный университет (ТГУ) Подрядчики: Финпроматом Дата проекта: 2026/01
|
Коммерческая технология производства материала для рентгеновских детекторов создана и внедрена в Томском государственном университете (ТГУ). Об этом сообщила пресс-служба ТГУ 3 февраля 2026 года.
Ученые центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ совместно с компанией «Финпроматом» разработали и внедрили на базе университета новую VGF-технологию производства структур HR-GaAs: Cr.
VGF (Vertical Gradient Freeze) — технология вертикального замораживания, известная также как метод выращивания высококачественных полупроводниковых кристаллов, включая арсенид галлия. Легированный хромом (Cr) арсенид галлия (GaAs) является ключевым материалом для создания детекторов рентгеновских цветовых изображений, применяемых в промышленности, медицине и науке.
Ранее в стране использовалось оборудование на основе импортного арсенида галлия, поставки которого оказались недоступны. Разработка отечественной полной цепочки производства — от материала до конечного устройства — рассматривается как значительный шаг для обеспечения технологического суверенитета и независимости приборостроения от иностранных компонентов.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026
Созданные структуры прошли все необходимые испытания и соответствуют требованиям технического задания для промышленного внедрения. Главный конструктор составной части опытно-конструкторских работ Андрей Зарубин отметил, что характеристики материала не уступают импортным аналогам, а его уникальный состав обеспечивает детекторам высокие функциональные качества, включая максимальную устойчивость к радиации.
Основной задачей университета, по словам директора центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Олега Толбанова, было создание технологии компенсации арсенида галлия примесью хрома с использованием исключительно российских материалов.
Полученный материал служит основой для производства многоэлементных сенсоров и цифровых мультиспектральных матричных детекторов рентгеновских изображений. Такое оборудование необходимо для промышленной дефектоскопии (обнаружения скрытых дефектов в материалах), медицинской радиографии и научных приборов.[1]







