ИЭФ УрО РАН: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
==Основание УрО АН СССР и ИЭФ==
==Основание УрО АН СССР и ИЭФ==


В 1986г. профессор-электрофизик 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 1987г. 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 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 1987г. 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 1986г. 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. [1; 298-299]
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.  


==Наука==
==Наука==


[[Файл:Mesaz3.jpg|150px|right|thumb|Геннадий Андреевич Месяц – выпускник электроэнергетического факультета ТПИ (ТПУ) 1958г., ученый-электрофизик, академик и вице-президент РАН]]
[[Файл:Mesaz3.jpg|150px|right|thumb|Геннадий Андреевич Месяц – выпускник электроэнергетического факультета ТПИ (ТПУ) 1958 г., ученый-электрофизик, академик и вице-президент РАН]]


Во вновь созданном институте электрофизики Месяц продолжил свои научные исследования, оставаясь по-прежнему научным руководителем ИСЭ в г. Томске. Под руководством Геннадия Андреевича в ИЭФ активно велись работы по созданию компактной импульсной техники (ускорители, СВЧ-устройства, рентгеновские аппараты), по использованию электронных и ионных пучков для поверхностной модификации свойств металлов, получению нанодисперсных порошков металлов, по исследованию электрического пробоя твердых диэлектриков, по лазерной физике и технике и нелинейной оптике, по физике электрического разряда в газах и др.
Во вновь созданном институте электрофизики Месяц продолжил свои научные исследования, оставаясь по-прежнему научным руководителем ИСЭ в г. Томске. Под руководством Геннадия Андреевича в ИЭФ активно велись работы по созданию компактной импульсной техники (ускорители, СВЧ-устройства, рентгеновские аппараты), по использованию электронных и ионных пучков для поверхностной модификации свойств металлов, получению нанодисперсных порошков металлов, по исследованию электрического пробоя твердых диэлектриков, по лазерной физике и технике и нелинейной оптике, по физике электрического разряда в газах и др.


Наибольшее внимание Месяцем было уделено дальнейшему изучению такого сложного явления как взрывная эмиссия электронов. Более глубокое исследование ее природы позволили сделать новые выводы, выявить существование такого явления как эктоны. Протекание тока в газе и вакууме связано с появлением и исчезновением заряженных частиц между катодом и анодом, например, при разрядке в газе. В трехтомной монографии, посвященной этой проблеме (Эктоны, в 3 ч., Екатеринбург, 1993-1994 гг.), дано описание явления возникновения не одиночных частиц, а целых пакетов в течение короткого времени за счет микровзрывных процессов на электродвх из-за высокой концентрации энергии в микрообъеме на поверхности. Такие пакеты заряженных частиц он назвал эктонами. В 1 т. монографии исследуется ВЭЭ как основа понимания эктонов; во 2- рассмотрена роль эктонов в электрических разрядах в вакууме и газе; в 3- дано описание различных импульсных электрофизических устройств, в которых использованы эктоны и ВЭЭ [1; 299]
Наибольшее внимание Месяцем было уделено дальнейшему изучению такого сложного явления как взрывная эмиссия электронов. Более глубокое исследование ее природы позволили сделать новые выводы, выявить существование такого явления как эктоны. Протекание тока в газе и вакууме связано с появлением и исчезновением заряженных частиц между катодом и анодом, например, при разрядке в газе. В трехтомной монографии, посвященной этой проблеме (Эктоны, в 3 ч., Екатеринбург, 1993-1994 гг.), дано описание явления возникновения не одиночных частиц, а целых пакетов в течение короткого времени за счет микровзрывных процессов на электродвх из-за высокой концентрации энергии в микрообъеме на поверхности. Такие пакеты заряженных частиц он назвал эктонами. В 1 т. монографии исследуется ВЭЭ как основа понимания эктонов; во 2- рассмотрена роль эктонов в электрических разрядах в вакууме и газе; в 3- дано описание различных импульсных электрофизических устройств, в которых использованы эктоны и ВЭЭ.


Основные научные направления института:
Основные научные направления института:
Строка 27: Строка 27:
4. Лазерная физика и нелинейная оптика.
4. Лазерная физика и нелинейная оптика.


5. Фазовые переходы и электродинамические процессы в конденсированных средах. [2]
5. Фазовые переходы и электродинамические процессы в конденсированных средах.  


'''Физика и техника высоких плотностей энергий''' включает исследования сверхбыстрых процессов при накоплении, коммутации и трансформации электрической энергии большой плотности. В ИЭФ созданы не имеющие аналогов высоковольтные наносекундные генераторы на основе SOS-эффекта, серия компактных импульсных систем и электрофизических приборов. Выполнен большой цикл работ по компрессии энергии в пикосекундном диапазоне, причем основу таких систем с гигаваттным уровнем пиковой мощности составляют как традиционные газоразрядные коммутаторы, так и уникальные сильноточные полупроводниковые ключи. Именно такие генераторы стали основой многих электрофизических установок и технологий.  
'''Физика и техника высоких плотностей энергий''' включает исследования сверхбыстрых процессов при накоплении, коммутации и трансформации электрической энергии большой плотности. В ИЭФ созданы не имеющие аналогов высоковольтные наносекундные генераторы на основе SOS-эффекта, серия компактных импульсных систем и электрофизических приборов. Выполнен большой цикл работ по компрессии энергии в пикосекундном диапазоне, причем основу таких систем с гигаваттным уровнем пиковой мощности составляют как традиционные газоразрядные коммутаторы, так и уникальные сильноточные полупроводниковые ключи. Именно такие генераторы стали основой многих электрофизических установок и технологий.  
Строка 36: Строка 36:
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.  


Технологические задачи в области наноматериалов носят междисциплинарный характер, их совместно решают физики, оптики, химики, материаловеды, механики и теоретики. [3]
Технологические задачи в области наноматериалов носят междисциплинарный характер, их совместно решают физики, оптики, химики, материаловеды, механики и теоретики.


==Разработки==
==Разработки==
Строка 329: Строка 329:
• Яландин Михаил Иванович Главный научный сотрудник, член-корр. РАН
• Яландин Михаил Иванович Главный научный сотрудник, член-корр. РАН


Коллектив Института в настоящее время включает в себя более 200 человек, в том числе 80 научных сотрудников. Кроме указанных выше учёных, в настоящее время в институте работает 16 докторов наук и 40 кандидатов наук. [5]
Коллектив Института в настоящее время включает в себя более 200 человек, в том числе 80 научных сотрудников. Кроме указанных выше учёных, в настоящее время в институте работает 16 докторов наук и 40 кандидатов наук.  


==Награды==
==Награды==


• Яландин М.И., д.т.н. – Лауреат премии Ленинского комсомола, 1987г.
• Яландин М.И., д.т.н. – Лауреат премии Ленинского комсомола, 1987 г.


• Котов Ю.А., чл.-корр. РАН - Орден Трудового Красного знамени, 1990г.
• Котов Ю.А., чл.-корр. РАН - Орден Трудового Красного знамени, 1990 г.


• Литвинов Е.А., д.ф.-м.н. и Овчинников В.В., д.ф.-м.н. - звание «Заслуженный Соросовский профессор», 1995 г.
• Литвинов Е.А., д.ф.-м.н. и Овчинников В.В., д.ф.-м.н. - звание «Заслуженный Соросовский профессор», 1995 г.
Строка 361: Строка 361:
• Садовский М.В., академик - премия имени А.Г.Столетова за цикл работ «Эффекты сильного разупорядочения в высокотемпературных сверхпроводниках: теория и эксперимент», 2002г.
• Садовский М.В., академик - премия имени А.Г.Столетова за цикл работ «Эффекты сильного разупорядочения в высокотемпературных сверхпроводниках: теория и эксперимент», 2002г.


• Месяц Г.А, академик – Лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия», 2003г.
• Месяц Г.А, академик – Лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия», 2003 г.


• Новоселов Ю.Н., д.ф.-м.н. – Государственная премия РФ в области науки и техники за «Фундаментальные исследования, разработку и создание электрофизических установок и плазменных технологических процессов для защиты окружающей среды», 2003 г.
• Новоселов Ю.Н., д.ф.-м.н. – Государственная премия РФ в области науки и техники за «Фундаментальные исследования, разработку и создание электрофизических установок и плазменных технологических процессов для защиты окружающей среды», 2003 г.
Строка 370: Строка 370:


• Котов Ю.А., чл.-корр. РАН - премия имени М.Н. Михеева за цикл работ «Разработка научных основ технологии и оборудования для получения нанопорошков металлов, сплавов и их химических
• Котов Ю.А., чл.-корр. РАН - премия имени М.Н. Михеева за цикл работ «Разработка научных основ технологии и оборудования для получения нанопорошков металлов, сплавов и их химических
соединений методом электрического взрыва проволоки» , 2008 г. [5]
соединений методом электрического взрыва проволоки» , 2008 г.  


==Источники==
==Источники==

Навигация