Воробьев Александр Акимович: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 96: Строка 96:
Воробьев внес большой вклад в становление нового научного направления в ТПУ – радиационной [[Физика твердого тела|физики]] и химии твердого тела. Под его непосредственным руководством в 50-е гг. были развернуты и затем продолжены его учениками исследования по взаимодействию ионизирующего излучения с [[Физика твердого тела|твердым телом]].  
Воробьев внес большой вклад в становление нового научного направления в ТПУ – радиационной [[Физика твердого тела|физики]] и химии твердого тела. Под его непосредственным руководством в 50-е гг. были развернуты и затем продолжены его учениками исследования по взаимодействию ионизирующего излучения с [[Физика твердого тела|твердым телом]].  


Одним из первых среди ведущих ученых страны А. А. Воробьев осознает потребность в создании радиационно стойких и радиационно чувствительных материалов, необходимость разработки защиты от ядерных излучений, возможность использования излучения в технике и технологии обработки материалов, в приборах для неразрушающего контроля структуры и качества изделий производства. Александр Акимович понимал необходимость глубоких и масштабных фундаментальных исследований в области радиационной физики твердого тела. Под его непосредственным руководством в 50-е годы были развернуты и затем продолжены его учениками исследования по взаимодействию ионизирующего излучения с твердым телом.
Одним из первых среди ведущих ученых страны А. А. Воробьев осознает потребность в создании радиационно стойких и радиационно чувствительных материалов, необходимость разработки защиты от ядерных излучений, возможность использования излучения в технике и технологии обработки материалов, в приборах для неразрушающего контроля структуры и качества изделий производства. Александр Акимович понимал необходимость глубоких и масштабных фундаментальных исследований в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]]. Под его непосредственным руководством в 50-е годы были развернуты и затем продолжены его учениками исследования по взаимодействию ионизирующего излучения с твердым телом.


В учебных и научных лабораториях [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]] ТПИ были созданы все условия как для подготовки специалистов в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]], так и для сооружения источников ядерных излучений. В сравнительно короткие сроки появились: [[Ускорители заряженных частиц|электронные ускорители]] различных типов от малогабаритных бетатронов до [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротрона]] на 1,5 ГэВ, а также электростатический ускоритель, микротроны, [[Ускорители заряженных частиц|циклотрон]], позволяющий ускорять протоны, альфа-частицы и легкие ионы, исследовательский [[Ядерный реактор ИРТ-1000|ядерный реактор]] (1957 - 1967 гг.). По уникальному набору разнообразных источников ядерных излучений [[ТПУ|ТПИ]] стал лидером мировых центров ядерной физики и техники.
В учебных и научных лабораториях [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]] ТПИ были созданы все условия как для подготовки специалистов в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]], так и для сооружения источников ядерных излучений. В сравнительно короткие сроки появились: [[Ускорители заряженных частиц|электронные ускорители]] различных типов от малогабаритных бетатронов до [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротрона]] на 1,5 ГэВ, а также электростатический ускоритель, микротроны, [[Ускорители заряженных частиц|циклотрон]], позволяющий ускорять протоны, альфа-частицы и легкие ионы, исследовательский [[Ядерный реактор ИРТ-1000|ядерный реактор]] (1957 - 1967 гг.). По уникальному набору разнообразных источников ядерных излучений [[ТПУ|ТПИ]] стал лидером мировых центров ядерной физики и техники.

Навигация