Пичугин Владимир Федорович: различия между версиями

Материал из Электронная энциклопедия ТПУ
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника)
Строка 4: Строка 4:
  |Оригинал имени      =  
  |Оригинал имени      =  
  |Фото                = Pichuginv.f.jpg
  |Фото                = Pichuginv.f.jpg
  |Ширина              = 150px
  |Ширина              = 180px
  |Подпись              =  
  |Подпись              =  
  |Дата рождения        = 30.08.1944 г.
  |Дата рождения        = 30.08.1944 г.
  |Место рождения      = г. Благовещенск
  |Место рождения      = г. Благовещенск
| Дата смерти            =  
| Дата смерти            = 10.01.2021 г.
  | Место смерти        =   
  | Место смерти        =   
  |Гражданство          =  
  |Гражданство          =  
Строка 20: Строка 20:
  |Награды и премии     
  |Награды и премии     
}}
}}
'''Пичугин Владимир Федорович''' (р. 30.08.1944 г., г. Благовещенск Амурской обл.) – доктор физико-математических наук, профессор Научно-образовательного центра Б.П.Вейнберга, профессор Исследовательской школы высокоэнергетических процессов [[ТПУ|Томского политехнического университета]].
'''Пичугин Владимир Федорович''' (30.08.1944 г., г. Благовещенск Амурской обл. - 10.01.2021 г.) – доктор физико-математических наук, профессор Научно-образовательного центра [[Вейнберг Борис Петрович|Б.П.Вейнберга]], профессор Исследовательской школы высокоэнергетических процессов [[ТПУ|Томского политехнического университета]].


==Биография==
==Биография==


В 1967 г. окончил физико-технический факультет Томского политехнического института по специальности «Экспериментальная ядерная физика».
В 1967 г. окончил [[Физико-технический факультет ТПУ|Физико-технический факультет]] [[ТПУ|Томского политехнического института]] по специальности «Экспериментальная ядерная физика».


С 1967 - 1969 гг. инженер, старший инженер проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники диэлектриков и полупроводников (ЭДИП) ТПИ.
С 1967 - 1969 гг. инженер, старший инженер проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники диэлектриков и полупроводников (ЭДИП) ТПИ.


1970 – 1973 г.г аспирант кафедры «Физика твердого тела».
1970 – 1973 гг. - [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|аспирант]] кафедры [[Физика твердого тела|«Физика твердого тела»]].


В 1974 г. в Томском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию по теме «Радиационная проводимость и электронно-дырочная рекомбинация в щелочно-галоидных кристаллах».
В 1974 г. в Томском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию по теме «Радиационная проводимость и электронно-дырочная рекомбинация в щелочно-галоидных кристаллах».
Строка 56: Строка 56:
- разработка фундаментальных основ технологии нанесения гемосовместимых, наноструктурных покрытий на основе оксидо-нитридов титана и тантала на свободной поверхности стентов для сосудистой хирургии и кардиохирургии.  
- разработка фундаментальных основ технологии нанесения гемосовместимых, наноструктурных покрытий на основе оксидо-нитридов титана и тантала на свободной поверхности стентов для сосудистой хирургии и кардиохирургии.  


Биосовместимые материалы представляют собой быстро растущую область науки и производства, что связано с требованиями практической медицины, нуждающейся в искусственных материалах для восстановления биологических функций различных органов человеческого организма. В современной имплантологии для исправления дефектов или замены поврежденных участков ткани широко используются имплантаты. Имплантаты, функционирующие в организме, неизбежно подвергаются коррозии и разрушению. Выходом из положения является формирование на имплантатах биосовместимых покрытий. Потребности практической медицины в биосовместимых покрытиях на имплантаты может быть удовлетворены наличием широкой номенклатуры покрытий различной толщины. Эта проблема может быть решена применением комплекса ионно-плазменных методов, которые развиваются в Томском политехническом университете и в НИИ при Томском политехническом университете в последнее время. При этом каждый метод максимально эффективен для формирования покрытий и изготовления медицинских имплантатов определенной номенклатуры:  
Биосовместимые материалы представляют собой быстро растущую область науки и производства, что связано с требованиями практической медицины, нуждающейся в искусственных материалах для восстановления биологических функций различных органов человеческого организма. В современной имплантологии для исправления дефектов или замены поврежденных участков ткани широко используются имплантаты. Имплантаты, функционирующие в организме, неизбежно подвергаются коррозии и разрушению. Выходом из положения является формирование на имплантатах биосовместимых покрытий. Потребности практической медицины в биосовместимых покрытиях на имплантаты может быть удовлетворены наличием широкой номенклатуры покрытий различной толщины. Эта проблема может быть решена применением комплекса ионно-плазменных методов, которые развиваются в [[ТПУ|Томском политехническом университете]] и в НИИ при [[ТПУ|Томском политехническом университете]] в последнее время. При этом каждый метод максимально эффективен для формирования покрытий и изготовления медицинских имплантатов определенной номенклатуры:  


- сверхтонкие (h  5 μм), плотные, биосовместимые, в сочетании с высокой адгезионной прочностью с металлической матрицей оксидные покрытия формируются методом вч-магнетронного распыления (стоматология, челюстно-лицевая хирургия, сосудистая хирургия, кардиология);  
- сверхтонкие (h  5 μм), плотные, биосовместимые, в сочетании с высокой адгезионной прочностью с металлической матрицей оксидные покрытия формируются методом вч-магнетронного распыления (стоматология, челюстно-лицевая хирургия, сосудистая хирургия, кардиология);  
Строка 70: Строка 70:
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PICHUGIN
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PICHUGIN


 
[[Категория:Родившиеся 30 августа]]
[[Категория:Родившиеся в 1944 году]]
[[Категория:Умершие 10 января]]
[[Категория:Умершие в 2021 году]]
[[Категория:Заведующие кафедрами]]
[[Категория:Заведующие кафедрой теоретической и экспериментальной физики]]
[[Категория:Профессора кафедры теоретической и экспериментальной физики]]
[[Категория:Профессора]]
[[Категория:Профессора]]
[[Категория:выпускники]]
[[Категория:выпускники]]
[[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического института]]
[[Категория:преподаватели]]
[[Категория:преподаватели]]
[[Категория:Галерея почета - 2010]]
[[Категория:Галерея почета - 2010]]
Строка 79: Строка 86:
[[Категория:Защитившие кандидатские диссертации в Томском политехническом институте]]
[[Категория:Защитившие кандидатские диссертации в Томском политехническом институте]]
[[Категория:Томские ученые]]
[[Категория:Томские ученые]]
[[Категория:Профессора факультета естественных наук и математики]]
[[Категория:Сотрудники факультета естественных наук и математики]]
[[Категория:Сотрудники Научно-образовательного центра Б.П.Вейнберга]]
[[Категория:Заведующие кафедрами факультета естественных наук и математики]]

Текущая версия от 08:04, 18 февраля 2025

Пичугин Владимир Федорович
Pichuginv.f.jpg
Дата рождения:

30.08.1944 г.

Место рождения:

г. Благовещенск

Дата смерти:

10.01.2021 г.

Научная сфера:

физика

Место работы:

ТПУ

Учёная степень:

доктор физико-математических наук

Учёное звание:

профессор

Альма-матер:

ТПИ (ТПУ)

Пичугин Владимир Федорович (30.08.1944 г., г. Благовещенск Амурской обл. - 10.01.2021 г.) – доктор физико-математических наук, профессор Научно-образовательного центра Б.П.Вейнберга, профессор Исследовательской школы высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета.

Биография

В 1967 г. окончил Физико-технический факультет Томского политехнического института по специальности «Экспериментальная ядерная физика».

С 1967 - 1969 гг. инженер, старший инженер проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники диэлектриков и полупроводников (ЭДИП) ТПИ.

1970 – 1973 гг. - аспирант кафедры «Физика твердого тела».

В 1974 г. в Томском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию по теме «Радиационная проводимость и электронно-дырочная рекомбинация в щелочно-галоидных кристаллах».

1974 – 1978 гг. ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры физики твердого тела.

1978 - 1982 гг. профессор Алжирского университета (г. Алжир). Лекции, практические занятия и лабораторные работы по курсам: физика твердого тела, свойства материалов, общая физика. Для студентов Алжирского университета составлен и издан сборник задач по физике твердого тела “ La physique du corps solide. Exercices “.

С 1982 г. доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики.

В 2000 году в совете Уральского государственного технического университета защитил докторскую диссертацию по теме «Электронные процессы в неупорядоченных слоях, созданных в диэлектрических материалах ионным облучением».

С 2001 г. профессор, с 2004 - 2015 гг. заведующий кафедрой ТиЭФ.

Является членом Совета Научно-образовательный центра «Биосовместимые материалы и биоинженерия» СГМУ.

Занесен в Галерею почета ТПУ 2010 г.

Научная деятельность

Научные направления:

- разработка нанотехнологических ионно-плазменных методов создания биосовместимых материалов и покрытий, перспективных для использования в медицинской имплантационной практике;

- разработка фундаментальных основ технологии нанесения биосовместимых, наноструктурных кальций-фосфатных покрытий на свободной поверхности имплантатов для реконструктивной хирургии костной ткани плазменными и ионно-пучковыми нанотехнологическими методами. Доведение системы научных знаний до технологического уровня и создание лабораторных образцов имплантатов нового поколения с высокими механическими характеристиками, биосовместимостью и длительным сроком службы на основе медицинских имплантатов и многослойных, функционально-градиентных, наноразмерных кальций-фосфатных структур;

- разработка фундаментальных основ технологии нанесения гемосовместимых, наноструктурных покрытий на основе оксидо-нитридов титана и тантала на свободной поверхности стентов для сосудистой хирургии и кардиохирургии.

Биосовместимые материалы представляют собой быстро растущую область науки и производства, что связано с требованиями практической медицины, нуждающейся в искусственных материалах для восстановления биологических функций различных органов человеческого организма. В современной имплантологии для исправления дефектов или замены поврежденных участков ткани широко используются имплантаты. Имплантаты, функционирующие в организме, неизбежно подвергаются коррозии и разрушению. Выходом из положения является формирование на имплантатах биосовместимых покрытий. Потребности практической медицины в биосовместимых покрытиях на имплантаты может быть удовлетворены наличием широкой номенклатуры покрытий различной толщины. Эта проблема может быть решена применением комплекса ионно-плазменных методов, которые развиваются в Томском политехническом университете и в НИИ при Томском политехническом университете в последнее время. При этом каждый метод максимально эффективен для формирования покрытий и изготовления медицинских имплантатов определенной номенклатуры:

- сверхтонкие (h  5 μм), плотные, биосовместимые, в сочетании с высокой адгезионной прочностью с металлической матрицей оксидные покрытия формируются методом вч-магнетронного распыления (стоматология, челюстно-лицевая хирургия, сосудистая хирургия, кардиология);

- тонкие (20 μм > h > 5 μм) нанокристаллические биосовместимые кальций фосфатные покрытия, представляющих собой чередование наноразмерных слоев синтезируются и формируются из абляционной плазмы, созданной мощными импульсными пучками наносекундной длительности (травматология, стоматология);

- разработка, испытания и клиническая апробация имплантатов для целей восстановительной хирургии (имплантология, челюстно-лицевая хирургия, ортопедия).

На кафедре ТиЭФ накоплен опыт научной и проектной работы по разработке нанотехнологических методов создания биосовместимых материалов и покрытий, перспективных для использования в медицинской имплантационной практике.

Ссылки

http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PICHUGIN