Мелик-Гайказян Ирина Яковлевна: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 50: Строка 50:


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==
Во второй половине 50-х гг. в ТПИ по инициативе [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] развертываются научные работы в области радиационной физики и химии твердого тела. Интенсивные исследования велись в интересах ядерной энергетики, космической и ускорительной техники, и вносили большой вклад в выяснение механизмов изменения свойств твердых тел под действием ядерных излучений.  
Во второй половине 50-х гг. в ТПИ по инициативе [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] развертываются научные работы в области радиационной физики и химии [[Физика твердого тела|твердого тела]]. Интенсивные исследования велись в интересах ядерной энергетики, космической и ускорительной техники, и вносили большой вклад в выяснение механизмов изменения свойств твердых тел под действием ядерных излучений.  


Одним из первых среди ведущих ученых страны ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] 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. Воробьев понимал необходимость глубоких и масштабных фундаментальных исследований в области радиационной физики твердого тела.  
Одним из первых среди ведущих ученых страны ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] 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. Воробьев понимал необходимость глубоких и масштабных фундаментальных исследований в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]].  


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


К этому времени сформировались научные коллективы, работающие в области радиационной физики твердого тела и в других научных центрах (Киев, Рига и др.). Научные конференции по проблемам радиационной физики и химии неорганических материалов стали не только традиционными, но и получили статус международных.  
К этому времени сформировались научные коллективы, работающие в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]] и в других научных центрах (Киев, Рига и др.). Научные конференции по проблемам радиационной физики и химии неорганических материалов стали не только традиционными, но и получили статус международных.  


Ирина Яковлевна возглавила фундаментальное направление исследований. С группой сотрудников она изучала возникновение, распад и накопление центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах под действием различных видов радиации, выясняя, как влияют на эти процессы биографические дефекты – собственные и примесные. Структура дефектов, механизмы возникновения, распада и взаимопревращения – «вечные», неисчерпаемые проблемы физики твердого тела, связанные с оргамным разнообразием видов дефектов и еще большим разнообразием процессов их превращения.
Ирина Яковлевна возглавила фундаментальное направление исследований. С группой сотрудников она изучала возникновение, распад и накопление центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах под действием различных видов радиации, выясняя, как влияют на эти процессы биографические дефекты – собственные и примесные. Структура дефектов, механизмы возникновения, распада и взаимопревращения – «вечные», неисчерпаемые проблемы физики твердого тела, связанные с оргамным разнообразием видов дефектов и еще большим разнообразием процессов их превращения.

Навигация