В основе разработки лежит высокопрочный самоуплотняющийся бетон. Его ключевая особенность – способность растекаться подобно жидкости, заполняя сложные матрицы для создания деталей любой геометрии. Секрет ночного свечения скрыт внутри: это не поверхностное напыление, а объемная вставка сложной структуры. Она изготавливается методом аддитивной печати на 3D-принтере и состоит из полимерной основы, стеклянного наполнителя и фотолюминесцентного пигмента.
Принцип работы системы предельно прост. В дневное время искусственный камень работает как аккумулятор, поглощая кванты солнечного света. Ночью накопленная энергия высвобождается в виде мягкого фосфоресцирующего свечения. Поскольку люминофор распределен по всей толще печатного элемента, а не нанесен лишь сверху, интенсивность и продолжительность излучения значительно выше стандартных аналогов. Эксперименты показали, что пиковые образцы способны сохранять стабильное свечение до двенадцати часов после полной зарядки.
Команда под руководством преподавателя Михаила Елистраткина и студентки Юлии Закировой видит несколько ключевых векторов применения материала. Первый – навигация. Светящиеся маркеры на асфальте и стенах зданий помогут ориентироваться в пространстве при полном отсутствии уличного освещения или во время густого тумана. Второй вектор – превентивная безопасность. Подсвеченные бордюры, края платформ, ступени лестниц и пешеходные переходы станут визуальными якорями, снижающими риск травматизма. Третье направление носит эстетический характер и касается урбанистики: создание декоративной тротуарной плитки, элементов паркового дизайна и фасадных панелей, которые превращают городскую инфраструктуру в арт-объекты.
Актуальность изобретения подкреплена статистикой безопасности. Исследования показывают, что дефицит качественной подсветки увеличивает число дорожно-транспортных происшествий в ночное время на 45–55%, а случаи бытового травматизма на улицах растут на 30–40%. Автономность технологии делает ее незаменимой в условиях веерных отключений энергии или в удаленной местности.
На текущем этапе создан лабораторный прототип. Для калибровки яркости ученые использовали колориметрические приборы. Наилучшие показатели продемонстрировал состав с зеленым люминесцентным компонентом. Сейчас спектр расширяют. Проект уже отмечен высшей наградой на конкурсе «Кубок инноваторов» БГТУ. Следующая цель команды – выход на серийное производство и интеграция продукта в федеральную повестку нацпроекта «Молодежь и дети».






















