Дьяченко Александр Николаевич: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{Персона  
{{Персона  
  |Имя                  = Дьяченко Александр Николаевич
  |Имя                  = Дьяченко Александр Николаевич
Строка 7: Строка 5:
  |Ширина              =  
  |Ширина              =  
  |Подпись              =  
  |Подпись              =  
  |Дата рождения        = 14.05.1977г.
  |Дата рождения        = 14 мая 1977 г.
  |Место рождения      = г. Бийск, Алтайский кр., РСФСР
  |Место рождения      = город Бийск, Алтайский край, РСФСР
| Дата смерти           =  
|Дата смерти         =  
  | Место смерти     =
  |Место смерти         =
  |Гражданство          =  
  |Гражданство          =  
  |Научная сфера        = химия
  |Научная сфера        = химия
|Место работы        = ТПУ
|Место работы        = [[ТПУ]]
|Учёная степень      = доктор технических наук
|Учёная степень      = доктор технических наук
|Учёное звание        = профессор
|Учёное звание        = профессор
  |Альма-матер          = ТПУ
  |Альма-матер          = [[ТПУ]]
|Научный руководитель =  
|Научный руководитель =  
  |Знаменитые ученики  =
  |Знаменитые ученики  =
|Награды и премии    =  
|Награды и премии    =  
}}
}}
'''Дьяченко Александр Николаевич''' (р.14.05.1977,  г.Бийск Алтайского кр.) – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов (№ 43) Томского политехнического университета.
'''Дьяченко Александр Николаевич''' (родился 14 мая 1977 г.,  г. Бийск Алтайского кр.) – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов (№43) [[ТПУ|Томского политехнического университета]].


==Биография==
==Биография==
В 2000 г. окончил Томский политехнический университет по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики».


В 2000 г. окончил Томский политехнический университет по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики».
В 2003 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Разработка замкнутого фторидного цикла получения и утилизации керамики из диоксида циркония». В 2007 году присвоено учёное звание доцента по кафедре Химическая технология редких элементов. В 2008 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук на тему «Фтороаммонийная технология переработки минерального сырья».


В 2003 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Разработка замкнутого фторидного цикла получения и утилизации керамики из диоксида циркония». В 2007 году присвоено учёное звание доцента по кафедре Химическая технология редких элементов. В 2008 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук на тему «Фтороаммонийная технология переработки минерального сырья».
Дьяченко А. Н. опытный руководитель – является учредителем и генеральным директором Научно-производственной компании «Фторидные технологии».  


Дьяченко А.Н. опытный руководитель – является учредителем и генеральным директором Научно-производственной компании «Фторидные технологии» (www.ftortechnology.ru). Области деятельности предприятия: технико-экономические обоснования и проектирование производств редкометальной и цветной металлургии, производство лабораторного оборудования, научные разработки, переподготовка кадров высшей квалификации.
Области деятельности предприятия: технико-экономические обоснования и проектирование производств редкометальной и цветной металлургии, производство лабораторного оборудования, научные разработки, переподготовка кадров высшей квалификации.


В настоящее время работает профессором Томского политехнического университета (www.tpu.ru), читает курс лекций «Технология ядерного топлива». [1]  
В настоящее время работает профессором Томского политехнического университета, читает курс лекций «Технология ядерного топлива». [1]  


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==
Основные научные направления – химическая технология переработки титан-циркониевого сырья, технология бериллия, фторидные технологии. Автор более 100 научных трудов, среди них 22 Патента на изобретения. Под его руководством защищены 3 кандидатских диссертации.
Основные научные направления – химическая технология переработки титан-циркониевого сырья, технология бериллия, фторидные технологии. Автор более 100 научных трудов, среди них 22 Патента на изобретения. Под его руководством защищены 3 кандидатских диссертации.


==Кафедра № 43 ТПУ==
==Кафедра №43 ТПУ==
 
Кафедра была открыта в 1950 году с целью подготовки инженерных кадров для атомной промышленности. Первым заведующим кафедрой был Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный химик РФ, д.т.н. профессор [[Курин Николай Павлович|Николай Павлович Курин]], под руководством которого было защищено свыше 60 кандидатских диссертаций. Фактически, профессором Куриным Н. П. в ТПИ была создана Сибирская научная школа физико-химиков в области технологии ядерных материалов, редких и рассеянных элементов.  
Кафедра была открыта в 1950 году с целью подготовки инженерных кадров для атомной промышленности. Первым заведующим кафедрой был Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный химик РФ, д.т.н. профессор Курин Николай Павлович, под руководством которого было защищено свыше 60 кандидатских диссертаций. Фактически, профессором Куриным Н. П. в ТПИ была создана Сибирская научная школа физико-химиков в области технологии ядерных материалов, редких и рассеянных элементов.  


Научные направления работы кафедры:  
Научные направления работы кафедры:  


совершенствование технологии производства гексафторида урана;  
* совершенствование технологии производства гексафторида урана;  


исследование процессов синтеза межгаллоидных соединений фтора (ClF3, BrF3, BrF5, IF5);  
* исследование процессов синтеза межгаллоидных соединений фтора (ClF3, BrF3, BrF5, IF5);  


исследование фторидной технологии переработки редких и рассеянных элементов;  
* исследование фторидной технологии переработки редких и рассеянных элементов;  


разработка физико-химических основ производства элементного фтора и разработка конструкций  
* разработка физико-химических основ производства элементного фтора и разработка конструкций  
высокоинтенсивных фторных электролизеров;  
высокоинтенсивных фторных электролизеров;  


исследование и разработка методов комплексного гидрометаллургического передела полиметаллических руд;  
* исследование и разработка методов комплексного гидрометаллургического передела полиметаллических руд;  


разработка фторидной технологии переработки отработанного ядерного горючего;  
* разработка фторидной технологии переработки отработанного ядерного горючего;  


исследование процессов синтеза и применения легколетучих фторидов тугоплавких металлов и других редких элементов;  
* исследование процессов синтеза и применения легколетучих фторидов тугоплавких металлов и других редких элементов;  


совершенствование технологии безводного фтористого водорода;  
* совершенствование технологии безводного фтористого водорода;  


разработка ультразвукового способа рафинирования металлического урана и плутония;  
* разработка ультразвукового способа рафинирования металлического урана и плутония;  


разработка ультразвукового метода дезактивации технологического оборудования. [2]  
* разработка ультразвукового метода дезактивации технологического оборудования. [2]  


На кафедре боле 50 лет существует школа фторидной технологии. Она развивались в рамках атомно-промышленного комплекса, где технологии химической промышленности достигли своего совершенства. Последнее десятилетие фторидные технологии стали интенсивно использоваться в не только в атомной энергетики, но и большой экономике многих стран мира. Без фтора немыслимо современное развитие промышленности. Фториды используются при производстве алюминия, пластмасс, тефлона и многих обыденных материалов.
На кафедре боле 50 лет существует школа фторидной технологии. Она развивались в рамках атомно-промышленного комплекса, где технологии химической промышленности достигли своего совершенства. Последнее десятилетие фторидные технологии стали интенсивно использоваться в не только в атомной энергетики, но и большой экономике многих стран мира. Без фтора немыслимо современное развитие промышленности. Фториды используются при производстве алюминия, пластмасс, тефлона и многих обыденных материалов.
Строка 74: Строка 71:


==Ссылки==
==Ссылки==
1. http://portal.tpu.ru/SHARED/a/ATOM
1. http://portal.tpu.ru/SHARED/a/ATOM


Строка 80: Строка 76:


3. http://www.ftortechnology.ru/sci.html
3. http://www.ftortechnology.ru/sci.html
[[Категория:Выпускники]]
[[Категория:Ученые ТПУ]]
[[Категория:Профессора ТПУ]]

Навигация