Лернер Марат Израилевич
Лернер Марат Израилевич (р. в 1956г.) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики высоких технологий в машиностроении ТПУ, заведующий лабораторией «Физикохимии высокодисперсных материалов» Института физики прочности и материаловедения СО РАН.
Лернер Марат Израилевич | |
![]() | |
Дата рождения: |
1956г. |
---|---|
Научная сфера: |
физико-химия |
Место работы: |
ТПУ, ИФПМ СО РАН |
Учёная степень: |
доктор физико-математических наук |
Учёное звание: |
профессор |
Альма-матер: |
ТПУ |
Биография
Окончил Томский политехнический институт в 1979 г. по специальности «Инженерная электрофизика». До 1990 г. инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник НИИ высоких напряжений при Томском политехническом институте. Направление работ - исследование процесса электровзрывного разрушения металлов. С 1990 г. заведующий отделом «Электровзрывных технологий» «Республиканского инженерно-технического центра» СО РАН, с 2004 заведующий лабораторией «Физикохимии высокодисперсных материалов» Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Общий стаж научной работы Лернера М.И. - 30 лет. За время работы Лернером М. И. опубликовано более 60 научных трудов, в том числе более 10 патентов из них 2 международных. [1]
Научная деятельность
Область научных интересов:
Разработка технологий получения нанопорошков неорганических материалов, исследования свойств нанопорошков, разработка продуктов на основе нанопорошков.
Под руководством М.И. Лернера создано опытно-промышленное производство нанопорошков и нановолокон объемом до 1000 кг в год. По итогам ежегодного конкурса американского журнала R&D Magazine, в 2000 году электровзрывные нанопорошки металлов вошли в число 100 лучших наукоемких продуктов рынка США. В 2002 г. аналогично были отмечены нановолокна оксида алюминия. На основе нановолокон оксидно-гидроксидных фаз в ИФПМ СО РАН создано производство микробиологического электроположительного фильтровального материала "Aquavallis". Разработана серия устройств микробиологической очистки воды различной производительностью для применения в системах водоподготовки. Нановолоконные фильтры с матрицей из стекловолокна были признаны NASA, США, на конкурсе Space Technology Hall of Fame Award 2005, одной из четырех лучших разработок года.
Разработанный под руководством М. И. Лернера прибор для контактного разрушения урологических камней в организме человека (литотриптор «Уролит») сегодня применяется более чем в 50 лечебных учреждений России. [1]
Лаборатория Физикохимии высокодисперсных материалов ИФПМ СО РАН
Лаборатория организована в 2004 г. на базе отдела электровзрывных технологий Конструкторско- технологического центра ТНЦ СО РАН.
Области исследований:
1.Электроимпульсные технологии получения нанопорошков.
2. Исследование свойств нанопорошков.
3. Разработка продукции на основе нанопорошков.
Важнейшие научные результаты:
1. Разработка производительного оборудования для получения нанопорошков неорганических материалов методом электрического взрыва проводников.
2. Результаты исследований физико-химических свойств электровзрывных нанопорошков.
3. Результаты исследований свойств наночастиц в зависимости от параметров электрического взрыва проводников.
4. Разработка микробиологического фильтровального материала на основе нановолокон оксидно-гидроксидных фаз алюминия.
5. Разработка сорбента для очистки воды от мышьяка на основе наночастиц оксида железа.
Патенты, изобретения:
1.Лернер М.И.., Сваровская Н.В., Псахье С.Г., Руденский Г.Е., Репин В.Е., Пугачев В.Г. "Фильтрующий материал, способ его получения и способ фильтрования", Патент РФ № 2317843 опубл. 2008.02.27, Бюл. № 6
2. Лернер М.И., Родкевич Н.Г., Сваровская Н.В., Ложкомоев А.С., Псахье С.Г., Руденский Г.Е. "Способ получения фильтрующего материала", Патент № 2297269, опубл. 2007.04.20, ,Бюл. № 11
3. Лернер М.И., Родкевич Н.Г., Сваровская Н.В., Псахье С.Г., Руденский Г.Е. "Композиционный сорбирующий материал и способ его получения", Патент № 2313387, опубл. 2007.12.27, Бюл.№ 36
4. Лернер М.И., Цыганков В.М., Родкевич Н.Г., Ложкомоев А.С., Псахье С.Г., Руденский Г.Е. "Патронный фильтр для очистки воды", Патент на ПМ № 58050, опубл.2006.11. 10. Бюл. № 31
5. Лернер М.И., Псахье С.Г., Руденский Г.Е., Цыганков В.М., Апкарьян А.С. «Патронный фильтровальный элемент (варианты)», Патент на ПМ № 60874, опубл. 2007.02.10. Бюл. № 4
6. Лернер М.И., Давыдович В.И., Сваровская Н.В, Глазкова Е.А. "Способ получения нановолокон оксидно-гидроксидных фаз алюминия", Патент № 2328447, опубл. 2008.07.10, Бюл. № 19 Ресурсы Установки по получению нанопорошков методом электрического взрыва проводников (2 шт.)
Официальное признание:
1. По оценкам американского журнала R&D Magazine, разработанные коллективом лаборатории нанопорошки металлов и керамические нановолокна в 2000 г. и в 2002 г. вошли в 100 лучших наукоемких продуктов, представленных на рынке США.
2. Разработанный микробиологический фильтр выбран одной из 4 лучших разработок 2005 года на конкурсе NASA «2005 Space Technology Hall of Fame». [2]
Председатель президиума Томского научного центра Сибирского отделения РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Псахье:
«В области фильтровальных материалов (AquaVallis), разработанных на основе нанотехнологий, мы имеем серьезные успехи, и сегодня они реально входят в нашу жизнь. Но за этим стоят годы работы и глубокая наука по получению нанопорошков гранулированной структуры, которые позволяют выращивать нановолокна с необходимыми свойствами, и уже их использовать в качестве сорбентов. В основе оборудования и технологии лежат исследования, проведенные в лаборатории Марата Лернера. Наши фильтры, которые очищают воду от микробиологических загрязнений, уже сегодня продаются в Европе через словенскую компанию HTZ и через компанию Sunny Eco во Вьетнаме, подписано соглашение с казахстанскими партнерами, которые будут устанавливать фильтры в школах, детских садах и больницах Казахстана. Эти фильтры уже реально идут в жизнь. Они уже установлены во многих школах и детских садах Томска, подготовлена областная целевая программа, по которой все детские сады и школы будут оснащаться этими фильтровальными устройствами. Особенно это актуально для сельской местности, где вода бывает подчас далеко не самого подходящего качества. Несколько дней назад подписано соглашение с нашим партнером в Казахстане, и вскоре наши фильтры будут чистить воду в школах и детских садах в различных регионах этой страны. Уже прорабатывается соглашение с Роснанотехом, по которому корпорация будет инвестировать несколько сотен миллионов в создание широкомасштабного производства. Сегодня уже разработаны и испытываются во Вьетнаме сорбенты мышьяка - это крайне важная проблема для Юго-восточной Азии. Там во многих регионах фактически имеет место экологическая катастрофа, поскольку вода содержит большое количество мышьяка. В институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН на основе нанотехнологий разработаны гранулированные сорбенты - они комбинируются с фильтрами AquaVallis. Партия для Вьетнама уже готова - она там будет установлена в школах на опытную эксплуатацию. Ситуация благоприятная и развивается достаточно динамично во многом благодаря тому, что на этапе перехода от научно-исследовательской деятельности к промышленной продукции нам удалось привлечь эффективные механизмы, которые сегодня работают в России, например, фонд поддержки малого и среднего бизнеса (фонд Бортника) для создания предприятия "Аквазон". В рамках федеральной целевой научно-технологической программы Роснаука профинансировала создание опытно-промышленной технологии; по федеральной целевой программе Роснаука выделила 90 млн рублей на создание промышленной технологии, а инвестор "Сибстрой" вкладывает еще 90 млн рублей. Это деньги достаточно серьезные, но если выходить на мировой рынок, то, конечно, нужны более существенные ресурсы, именно поэтому и важно участие корпорации Роснанотех». [3]
Публикации
1. Tepper F. Lerner M. Ginley D. Metallic Nanopowders // Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. - Marcel Dekker, Inc., N. Y., 2004. - P. 1921 – 1933.
2. Савельев Г.Г., Юрмазова Т.А., Галанов А.И., Сизов С.В., Даниленко Н.Б., Лернер М.И., Теппер Ф., Каледин Л. Адсорбционная способность наноразмерного волокнистого оксида алюминия // Изв. Томского политех. ун-та. - 2004. - Т.307. - №1. - С. 102 - 107.
3. Савельев Г.Г., Галанов А.И., А.В. Денисенко, Т.А. Юрмазова, М.И. Лернер, Ф. Тепер, Л. Каледин Спекание наноразмерного электровзрывного порошка меди // Изв. Томского политехнического университета. - 2004. - Т.307. - №2. - С. 100 - 105.
4. Lerner M., Pavlovets G., Meleshko V. al et. Advanced Technologies of Controlled Manufacturing and the Use of Nanometals in High-Energy Materials (HEM) Formulation // International Workshop on MEMS and NANOTECHNOLOGY INTEGRATION (MNI): APPLICATIONS. 10-11 May 2004. - Montreux, Switzerland, 2004. – Р. 84 - 85.
5. Лернер М. И., Шаманский В. В. Формирование наночастиц при воздействии на металлический проводник импульса тока большой мощности // Журнал структурной химии. – 2004. - Т. 45. - С. 112 - 115.
6. Лернер М. И., Давыдович В. И., Сваровская Н. В. Зависимость дисперсности нанопорошков металлов и процесса их агломерации от температуры газовой среды при электрическом взрыве проводников // Физическая мезомеханика. – 2004. - № 7. - Ч. 2. - С 340 – 343.
7. Тарасов С. Ю., Беляев С. А., Лернер М. И. Износостойкость конструкционной стали в смазочной среде содержащей нанопорошки меди, латуни и цинка // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2005. - № 12. – С. 31 – 36.
8. Lerner M., Vorozhtsov A., Pavlovets G. Inorganic nanopowders and products // 5th International High Energy materials Conference &Exhibit, HEMCE, 2005, Nov. 23-25. - DRDL, Hyderabad, India, 2005. – P. 109 - 111.
9. Sakovich G., Komarov V., Vorozhtsov A., Lerner M., Eckl W., Eisenreich N., Weller F. Inorganic nanopowders and products // Energetic Materials, 37th International Annual Conference of ICT June 27 - June 30, 2006. - Franhofer Institut Chemische Technologie, Karlsruhe, Federal Republic of Germany, 2006. - Р. 166 – 176.
10. Архипов В.А., Бондарчук С. С., Коротких А. Г., Лернер М. И. Технология получения и дисперсные характеристики нанопорошков алюминия // Горный журнал. Цветные металлы. – 2006. - №4. - С. 58 – 64.
11. Лернер М. И., Савельев Г. Г., Сваровская Н. В., Галанов А. И. Низкотемпературное спекание электровзрывных нанопорошков // Изв. Томского политех. ун-та. - 2006. - Т. 309. – № 4. - С. 69 – 72.
12. Пат. на полезную модель RU 58050 U1, МПК B01D 39/00, C02F 1/18. Патронный фильтр для очистки воды / Лернер М. И., Цыганков В. М., Родкевич Н. Г., Ложкомоев А. С. и др. – 2005138218/22; Заявлено 08.12.2005; Опубл. 10.11.2006, Бюл. № 31.
13. Лернер М. И. Образование наноразмерной фазы при электрическом взрыве проводников // Изв. ВУЗов. Физика. – 2006. - Т. 49. - № 6.- С. 91 - 95.
14. Лернер М. И., Сваровская Н. В., Глазкова Е. А., Ложкомоев А. С. Кирилова Н. В. Особенности формирования нановолокон оксигидроксида алюминия на микроволокнах различного состава // Физическая мезомеханика. – 2006. – Т. 9. – С. 201 – 204.
15. Лернер М.И., Шаманский В.В., Савельев Г.Г. Пассивация нанопорошков металлов, полученных электрическим взрывом проводников // Известия Томского политехнического университета. – 2007. – Т. 310. – № 2, с. 131–136.
16. Лернер М. И., Псахье С. Г., Руденский Г. Е., Цыганков В. М., Апкарьян А. С. Патронный фильтровальный элемент (варианты). Пат. на полезную модель RU 60874 U1, МПК B01D 27/60– 2006119684/22; Заявлено 05.06.2006; Опубл. 10.02.2007, Бюл. № 4.
17. Патент RU № 2297269. Способ получения фильтрующего материала. Лернер М. И., Родкевич Н. Г., Сваровская Н. В., Ложкомоев А. С., Псахье С. Г., Руденский Г. Е. Опубл. 20.04.2007. Бюл. № 11.
18. Патент RU № 2297269. Способ получения фильтрующего материала. Лернер М. И., Родкевич Н. Г., Сваровская Н. В., Ложкомоев А. С., Псахье С. Г., Руденский Г. Е. Опубл. 20.04.2007. Бюл. № 11.
19. Лернер М. И., Псахье С. Г., Руденский Г. Е., Цыганков В. М., Апкарьян А. С. Патронный фильтровальный элемент (варианты). Пат. на полезную модель RU 60874 U1, МПК B01D 27/60– 2006119684/22; Заявлено 05.06.2006; Опубл. 10.02.2007, Бюл. № 4.
20. Лернер М.И., Шаманский В.В., Савельев Г.Г. Пассивация нанопорошков металлов, полученных электрическим взрывом проводников //Известия Томского политехнического университета. – 2007. – Т. 310. – № 2, с. 131–136.
21. Лопатин В.В., Лернер М.И., Буркин В.В., Черненко В.П. Электроразрядное разрушение биологических конкрементов. Известия высших учебных заведений. Физика. №9, 2007, изд. ТГУ, с. 181 – 184.
22. Даммер В., Лернер М., Ворожцов А., Давыдович В., Кириллов Л. Способ получения нанопорошков карбида вольфрама. // Известия физики ВУЗов. Физика. – сентябрь 2007. – Т 50. - №9/2. – С. 79 – 85. [4]
Ссылки
1. http://www.ispms.ru/ru/persons/38/
3. http://www.russianeconomy.ru/Interviews/DetailsView.aspx?ID=397