134 960
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Основание УрО АН СССР и ИЭФ== | ==Основание УрО АН СССР и ИЭФ== | ||
В 1986 г. профессор-электрофизик [[Месяц Геннадий Андреевич|Геннадий Андреевич Месяц]] с группой ведущих ученых Института сильноточной электроники Сибирского отделения АН СССР (г. Томск) переехал в г. Свердловск (ныне Екатеринбург) в связи с назначением Месяца председателем Президиума Уральского научного центра и избранием членом Президиума АН СССР. Перед новым руководителем центра встали серьезные задачи по усилению роли фундаментальных исследований, созданию единого научно-производственного комплекса в Уральском регионе, укреплению материальной базы центра, изменению его организационной структуры. В | В 1986 г. профессор-электрофизик [[Месяц Геннадий Андреевич|Геннадий Андреевич Месяц]] с группой ведущих ученых Института сильноточной электроники Сибирского отделения АН СССР (г. Томск) переехал в г. Свердловск (ныне Екатеринбург) в связи с назначением Месяца председателем Президиума Уральского научного центра и избранием членом Президиума АН СССР. Перед новым руководителем центра встали серьезные задачи по усилению роли фундаментальных исследований, созданию единого научно-производственного комплекса в Уральском регионе, укреплению материальной базы центра, изменению его организационной структуры. В 1987 г. по инициативе Месяца и благодаря его энергичным усилиям было создано Уральское отделение АН СССР (УрО АН СССР). Его председателем был назначен Месяц и в том же году он был избран вице-президентом АН СССР. В состав отделения вошли 4 научных центра: Уральский, Башкирский, Коми и вновь созданный Пермский. Позднее были открыты Челябинский, Удмуртский, Оренбургский и Архангельский научные центры. | ||
В ноябре 1986 г. был открыт Институт электрофизики (ИЭФ), его директором стал Г.А. Месяц. Было создано более 20 новых институтов в разных городах Урала. В составе УрО АН СССР стало действовать более 40 научных учреждений. Уральский государственный университет стал базовым вузом отделения. На укрепление материальной базы отделения было выделено около 600 млн. рубл. В г. Свердловске было начато строительство академгородка. Большую помощь в становлении УрО АН СССР и его научных учреждений оказало правительство СССР (председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, председатель ГКН Т.Г. Марчук), АН СССР, партийные и советские органы региона. | В ноябре 1986 г. был открыт Институт электрофизики (ИЭФ), его директором стал Г.А. Месяц. Было создано более 20 новых институтов в разных городах Урала. В составе УрО АН СССР стало действовать более 40 научных учреждений. Уральский государственный университет стал базовым вузом отделения. На укрепление материальной базы отделения было выделено около 600 млн. рубл. В г. Свердловске было начато строительство академгородка. Большую помощь в становлении УрО АН СССР и его научных учреждений оказало правительство СССР (председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, председатель ГКН Т.Г. Марчук), АН СССР, партийные и советские органы региона. | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
'''Получение и применение пучков заряженных частиц'''. В рамках этого направления в институте разработаны электронные ускорители, генерирующие электронные пучки в широких диапазонах длительностей, токов и энергий электронов. Основой наносекундных сильноточных ускорителей являются вакуумные диоды на основе взрывной электронной эмиссии, а также с плазменными катодами на основе дуговых и тлеющих разрядов. На базе фундаментальных исследований были разработаны ускорители для радиационной стерилизации в медицине, удаления токсичных примесей из газовых смесей, рентгенодефектоскопии. Они являются основой импульсной катодолюминисценции, электроионизационных лазеров. Ионные источники на основе тлеющего разряда используются в промышленности для нанесения прочных покрытий. | '''Получение и применение пучков заряженных частиц'''. В рамках этого направления в институте разработаны электронные ускорители, генерирующие электронные пучки в широких диапазонах длительностей, токов и энергий электронов. Основой наносекундных сильноточных ускорителей являются вакуумные диоды на основе взрывной электронной эмиссии, а также с плазменными катодами на основе дуговых и тлеющих разрядов. На базе фундаментальных исследований были разработаны ускорители для радиационной стерилизации в медицине, удаления токсичных примесей из газовых смесей, рентгенодефектоскопии. Они являются основой импульсной катодолюминисценции, электроионизационных лазеров. Ионные источники на основе тлеющего разряда используются в промышленности для нанесения прочных покрытий. | ||
'''Нанотехнологии'''. На момент основания Института электрофизики еще не было столь модных сегодня слов «нанотехнологии» и «наноматериалы. Эти термины пришли к с Запада в начале девяностых годов прошлого века. Между тем многие современные нанотехнологии были изобретены и развивались в нашей стране задолго до объявленного бума. Только назывались они по-другому — ультрадисперсные материалы и технологии. Еще в Советском Союзе по этой проблеме регулярно проводились научно-технические конференции, а некоторые разработки были даже доведены до промышленного использования. В числе давних разработок нашего института — получение нанопорошков электрическим взрывом проволок и магнитно-импульсное прессование порошков. Эти методы представляют наглядный пример применения мощной импульсной электрофизики к технологии перспективных материалов. Электровзрывная технология разрабатывалась с момента основания института под руководством одного из признанных родоначальников этого метода, члена-корреспондента РАН Юрия Александровича Котова. | '''Нанотехнологии'''. На момент основания Института электрофизики еще не было столь модных сегодня слов «нанотехнологии» и «наноматериалы. Эти термины пришли к с Запада в начале девяностых годов прошлого века. Между тем многие современные нанотехнологии были изобретены и развивались в нашей стране задолго до объявленного бума. Только назывались они по-другому — ультрадисперсные материалы и технологии. Еще в Советском Союзе по этой проблеме регулярно проводились научно-технические конференции, а некоторые разработки были даже доведены до промышленного использования. В числе давних разработок нашего института — получение нанопорошков электрическим взрывом проволок и магнитно-импульсное прессование порошков. Эти методы представляют наглядный пример применения мощной импульсной электрофизики к технологии перспективных материалов. Электровзрывная технология разрабатывалась с момента основания института под руководством одного из признанных родоначальников этого метода, члена-корреспондента РАН [[Котов Юрий Александрович|Юрия Александровича Котова]]. | ||
В области нанотехнологий материалов Институт электрофизики получил международное признание. Создаются технологии и оборудование для получения и компактирования слабо агрегирующих нанопорошков, формирования объемных и пленочных наноструктурных материалов. В ИЭФ создана уникальная технологическая и приборная база, здесь выполняется полный цикл исследований и разработок нанотехнологий — от получения нанопорошков до создания образцов изделий. Такого нет ни в одном академическом институте страны. | В области нанотехнологий материалов Институт электрофизики получил международное признание. Создаются технологии и оборудование для получения и компактирования слабо агрегирующих нанопорошков, формирования объемных и пленочных наноструктурных материалов. В ИЭФ создана уникальная технологическая и приборная база, здесь выполняется полный цикл исследований и разработок нанотехнологий — от получения нанопорошков до создания образцов изделий. Такого нет ни в одном академическом институте страны. | ||