Пичугин Владимир Федорович: различия между версиями
Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = Pichuginv.f.jpg | |Фото = Pichuginv.f.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 150px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 30.08. | |Дата рождения = 30.08.1944 г. | ||
|Место рождения = г. Благовещенск | |Место рождения = г. Благовещенск | ||
| Дата смерти = | | Дата смерти = | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Учёная степень = доктор физико-математических наук | |Учёная степень = доктор физико-математических наук | ||
|Учёное звание = профессор | |Учёное звание = профессор | ||
|Альма-матер = ТПУ | |Альма-матер = ТПИ (ТПУ) | ||
|Научный руководитель = | |Научный руководитель = | ||
|Знаменитые ученики = | |Знаменитые ученики = | ||
|Награды и премии | |Награды и премии | ||
}} | }} | ||
'''Пичугин Владимир Федорович''' (р. 30 | '''Пичугин Владимир Федорович''' (р. 30.08.1944 г., г. Благовещенск Амурской обл.) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры экспериментальной физики [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1967 | 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 | 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 г.г аспирант кафедры «Физика твердого тела». | ||
В 1974 | В 1974 г. в Томском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию по теме «Радиационная проводимость и электронно-дырочная рекомбинация в щелочно-галоидных кристаллах». | ||
1974 – 1978 | 1974 – 1978 гг. ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры физики твердого тела. | ||
1978 - 1982 | 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. | С 1982 г. доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики. | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
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». | 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. | С 2001 г. профессор, с 2004 - 2015 гг. заведующий кафедрой ТиЭФ. | ||
Является членом Совета Научно-образовательный центра «Биосовместимые материалы и биоинженерия» СГМУ. | Является членом Совета Научно-образовательный центра «Биосовместимые материалы и биоинженерия» СГМУ. | ||
Занесен в [[Рубрика:Галереи почета|Галерею почета ТПУ]] 2010 г. | Занесен в [[Рубрика:Галереи почета|Галерею почета ТПУ]] 2010 г. | ||
==Научная деятельность== | ==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: | 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== | ==Ссылки== | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PICHUGIN | |||
[[Категория:Профессора ТПУ]] | [[Категория:Профессора ТПУ]] | ||
[[Категория:Галерея почета - 2010]] | [[Категория:Галерея почета - 2010]] |
Версия от 04:16, 15 ноября 2019
Пичугин Владимир Федорович (р. 30.08.1944 г., г. Благовещенск Амурской обл.) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры экспериментальной физики 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 г.г 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.