Болдырев Владимир Вячеславович: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
  |Награды и премии    =  
  |Награды и премии    =  
}}
}}
'''Болдырев Владимир Вячеславович''' (р. 8 апреля 1927г., г. Томск) - российский химик, один из основателей сибирской школы химиков-твердотельщиков, академик РАН, директор Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН 1976-1998 гг, профессор кафедры химии твёрдого тела Новосибирского государственного университета. [1]
'''Болдырев Владимир Вячеславович''' (р. 8 апреля 1927г., г. Томск) - российский химик, один из основателей сибирской школы химиков-твердотельщиков, академик РАН, директор Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН 1976-1998 гг, профессор кафедры химии твёрдого тела Новосибирского государственного университета.  


==Биография==
==Биография==
Строка 49: Строка 49:
2002 — 21 марта провёл LVIII Менделеевские чтения по теме «Реакционная способность твёрдых веществ. проблемы и перспективы».
2002 — 21 марта провёл LVIII Менделеевские чтения по теме «Реакционная способность твёрдых веществ. проблемы и перспективы».


Член бюро Европейской ассоциации по прикладной физической химии, иностранный член Японского общества порошковой технологии, член Американского химического общества и действительный член Российской академии естественных наук, член Национального комитета российских химиков (с 2000 года). [1]
Член бюро Европейской ассоциации по прикладной физической химии, иностранный член Японского общества порошковой технологии, член Американского химического общества и действительный член Российской академии естественных наук, член Национального комитета российских химиков (с 2000 года).  


С 1981г. – заведующий кафедрой химии твердого тела Новосибирского государственного университета  (НГУ).  
С 1981г. – заведующий кафедрой химии твердого тела Новосибирского государственного университета  (НГУ).  


С 2000г. - директор научно-образовательного центра "Молекулярный дизайни и экологически безопасные технологии" при НГУ [2; 71]
С 2000г. - директор научно-образовательного центра "Молекулярный дизайни и экологически безопасные технологии" при НГУ.


==Работа в ТПИ==
==Работа в ТПИ==
Строка 67: Строка 67:
Этото подход позволил по-новому подойти к изучению процессов термического разложения, радиолиза твердых веществ и влиянию предварительной радиационной фотохимической и механической обработки на скорость твердофазных  процессов. 06.10.1962г. Б. была присуждена ученая степень доктора химических наук, 10.04.1963г. он был утвержден в ученом звании профессора по кафедре радиационной химии.
Этото подход позволил по-новому подойти к изучению процессов термического разложения, радиолиза твердых веществ и влиянию предварительной радиационной фотохимической и механической обработки на скорость твердофазных  процессов. 06.10.1962г. Б. была присуждена ученая степень доктора химических наук, 10.04.1963г. он был утвержден в ученом звании профессора по кафедре радиационной химии.


Многократно участвовал в работе научных конференций, семинаров, совещаний по координации научных исследований в области радиационной химии, атомной энергетики и др. актуальным проблемам химической науки. 27-28.02.1962г. участвовал в качестве делегата в работе 70-го съезда ВХО им. Д.И. Менделеева, выступал с докладами, лекциями в различных научных учреждениях. [2; 69-71]
Многократно участвовал в работе научных конференций, семинаров, совещаний по координации научных исследований в области радиационной химии, атомной энергетики и др. актуальным проблемам химической науки. 27-28.02.1962г. участвовал в качестве делегата в работе 70-го съезда ВХО им. Д.И. Менделеева, выступал с докладами, лекциями в различных научных учреждениях.  


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==


Основным направлением научной деятельности Б. и созданной им научной школы является изучение реакционной способности твердых веществ с целью найти способы управления химическими реакциями, происходящими в твердом состоянии. В ходе исследований в этой области, которые принесли Б.  известность во всем мире, была показана связь между характером влияния разупорядочения в кристаллах на скорость химических реакций и особенностями механизма реакции, введено понятие локализации и автолокализации процесса, показана роль различных факторов в химических реакциях в твердом состоянии. Обнаруженное явление обратной связи позволило наметить эффективные методы управления химическими реакциями в твердой фазе, если известен механизм реакции, путем создания или, наоборот, уничтожения дефектов, варьированием способов получения твердого вещества и методов его предварительной обработки. Найденный подход позволил решить и обратную задачу: по тому, как влияют на реакционную способность твердого вещества отдельные виды дефектов в кристаллах, можно сделать выводы об особенностях механизма реакции. [3]
Основным направлением научной деятельности Б. и созданной им научной школы является изучение реакционной способности твердых веществ с целью найти способы управления химическими реакциями, происходящими в твердом состоянии. В ходе исследований в этой области, которые принесли Б.  известность во всем мире, была показана связь между характером влияния разупорядочения в кристаллах на скорость химических реакций и особенностями механизма реакции, введено понятие локализации и автолокализации процесса, показана роль различных факторов в химических реакциях в твердом состоянии. Обнаруженное явление обратной связи позволило наметить эффективные методы управления химическими реакциями в твердой фазе, если известен механизм реакции, путем создания или, наоборот, уничтожения дефектов, варьированием способов получения твердого вещества и методов его предварительной обработки. Найденный подход позволил решить и обратную задачу: по тому, как влияют на реакционную способность твердого вещества отдельные виды дефектов в кристаллах, можно сделать выводы об особенностях механизма реакции.  


[[Файл:Bold.jpg|200px|right|thumb]]
[[Файл:Bold.jpg|200px|right|thumb]]
Строка 101: Строка 101:
Предложено использовать механохимическую активацию природных фосфорных руд как бескислотный метод получения удобрений. Этот метод особенно важен для районов Сибири и Дальнего Востока, где нет заводов по производству серной кислоты.
Предложено использовать механохимическую активацию природных фосфорных руд как бескислотный метод получения удобрений. Этот метод особенно важен для районов Сибири и Дальнего Востока, где нет заводов по производству серной кислоты.


Разработана технология извлечения лития из подземных высокоминерализованных и попутных нефтяных вод путем интеркалирования лития в межслоевое пространство гидраргиллита. Сорбированный литий может использоваться как добавка в криолитовые ванны, в которых происходит электролитическое восстановление алюминия из растворенного в криолите оксида. Введение этой добавки значительно снижает расход электроэнергии, потребляемой ваннами, уменьшает угар угольных электродов и загрязнение окружающей среды. Все это делает понятным значение этой работы для сибирской промышленности. [4]
Разработана технология извлечения лития из подземных высокоминерализованных и попутных нефтяных вод путем интеркалирования лития в межслоевое пространство гидраргиллита. Сорбированный литий может использоваться как добавка в криолитовые ванны, в которых происходит электролитическое восстановление алюминия из растворенного в криолите оксида. Введение этой добавки значительно снижает расход электроэнергии, потребляемой ваннами, уменьшает угар угольных электродов и загрязнение окружающей среды. Все это делает понятным значение этой работы для сибирской промышленности.  


Отличительной особенностью школы Б. является стремление к использованию полученных при проведении фундаментальных исследований результатов для решения прикладных проблем. В качестве примера можно сослаться на создание новых видов фотографических процессов; разработку малооперационной технологии металлизации диэлектриков; разработку технологии извлечения лития из подземных попутных нефтяных и термальных вод, основанной на процессах интеркаляции лития в решетку гидраргиллита; разработку технологии бескислотного способа получения минеральных удобрений из фосфорных руд; создание новых материалов для стоматологии, быстрорастворимых лекарственных форм (например,"аспината"); создание новых видов материалов (аккумуляторов водорода, различных функциональных материалов, новых видов косметики и т.д.). [3]
Отличительной особенностью школы Б. является стремление к использованию полученных при проведении фундаментальных исследований результатов для решения прикладных проблем. В качестве примера можно сослаться на создание новых видов фотографических процессов; разработку малооперационной технологии металлизации диэлектриков; разработку технологии извлечения лития из подземных попутных нефтяных и термальных вод, основанной на процессах интеркаляции лития в решетку гидраргиллита; разработку технологии бескислотного способа получения минеральных удобрений из фосфорных руд; создание новых материалов для стоматологии, быстрорастворимых лекарственных форм (например,"аспината"); создание новых видов материалов (аккумуляторов водорода, различных функциональных материалов, новых видов косметики и т.д.).  


Автор более 700 научных работ, в том числе 9 монографий, 5 из которых изданы за рубежом, около 70 изобретений и патентов. [2; 72]
Автор более 700 научных работ, в том числе 9 монографий, 5 из которых изданы за рубежом, около 70 изобретений и патентов.  


==Общественная деятельность==
==Общественная деятельность==


В ТГУ и ТПИ избирался членом партбюро, секретарем парторганизации факультета, членом областного Правления ВХО им. Д.И. Менделеева, являлся консультантом НСО ФТФ, заместителем председателя Совета ТПИ по действию  излучения на метариалы. В Новосибирский период – секретарь п/бюро института, депутат городского Совета, член бюро отделения физикохимии и технологии неорганических материалов РАН, научного Совета государственной научно-технической программы России «Новые принципы и методы получения химических веществ и материалов», член редколлегий журналов  «Неорганические материалы», «Успехи химии», «Неорганическая химия», «Журнал физикохимии» и др. [2; 75]
В ТГУ и ТПИ избирался членом партбюро, секретарем парторганизации факультета, членом областного Правления ВХО им. Д.И. Менделеева, являлся консультантом НСО ФТФ, заместителем председателя Совета ТПИ по действию  излучения на метариалы. В Новосибирский период – секретарь п/бюро института, депутат городского Совета, член бюро отделения физикохимии и технологии неорганических материалов РАН, научного Совета государственной научно-технической программы России «Новые принципы и методы получения химических веществ и материалов», член редколлегий журналов  «Неорганические материалы», «Успехи химии», «Неорганическая химия», «Журнал физикохимии» и др.


==Международная деятельность==
==Международная деятельность==


Президент международной мезанохимической Ассоциации при ИЮПАК  (1988-1997гг.); член консультационного совета по неорганической химии этой организации (1987-1997гг.); вице-президент (1989-1992гг.), президент (1992-1996гг.) международного консультативного Комитета по реакционной способности твердых веществ. Избирался членом международного комитета по термическому анализу (1985г.); член бюро Европейской Ассоциации по прикладной физикохимии (1998г.); председатель оргкомитета  1-го советско-инндийского семинара по реакционной способности твердых тел и химии материалов; 1-го советско-японского семинара по механохимии (1986г.), председатель оргкомитета международной конференции по современным проблемам реакционной способности твердых тел (Новосибирск, 1998г.); председатель секции химии твердого тела научной комиссии международной конференции по термическому анализу (1992г.), председатель оргкомитета 2-й международной конференции по механохимии и механической активации (JNCOME-2, 1997г.); член бюро Европейской ассоциации по прикладной физической химии, иностранный член Японского общества порошковых технологий (с 1990г.); член Американского химического общества (2000г.), член Азиатско-Тихоокеанской академии по перспективным материалам (1998г.). [2; 72-73]
Президент международной мезанохимической Ассоциации при ИЮПАК  (1988-1997гг.); член консультационного совета по неорганической химии этой организации (1987-1997гг.); вице-президент (1989-1992гг.), президент (1992-1996гг.) международного консультативного Комитета по реакционной способности твердых веществ. Избирался членом международного комитета по термическому анализу (1985г.); член бюро Европейской Ассоциации по прикладной физикохимии (1998г.); председатель оргкомитета  1-го советско-инндийского семинара по реакционной способности твердых тел и химии материалов; 1-го советско-японского семинара по механохимии (1986г.), председатель оргкомитета международной конференции по современным проблемам реакционной способности твердых тел (Новосибирск, 1998г.); председатель секции химии твердого тела научной комиссии международной конференции по термическому анализу (1992г.), председатель оргкомитета 2-й международной конференции по механохимии и механической активации (JNCOME-2, 1997г.); член бюро Европейской ассоциации по прикладной физической химии, иностранный член Японского общества порошковых технологий (с 1990г.); член Американского химического общества (2000г.), член Азиатско-Тихоокеанской академии по перспективным материалам (1998г.).  


==Награды==
==Награды==


Ордена «Знак Почета» (1981г.), Трудового Красного Знамени (1987г.), «За заслуги перед Отесчеством 2 ст.» (1999г.); медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». [2; 75]
Ордена «Знак Почета» (1981г.), Трудового Красного Знамени (1987г.), «За заслуги перед Отесчеством 2 ст.» (1999г.); медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».  


==Семья==
==Семья==
Строка 129: Строка 129:
Сын – Болдырев Виктор Владимирович (р. 10.05.1952г.).
Сын – Болдырев Виктор Владимирович (р. 10.05.1952г.).


Дочь – Болдырева Елена Владимировна  (р. 04.02.1961г.). [2; 68,75]
Дочь – Болдырева Елена Владимировна  (р. 04.02.1961г.).  


==Источники==
==Источники==

Навигация