2188
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|Ширина = | |Ширина = | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 31 марта | |Дата рождения = 31 марта 1940 г. | ||
|Место рождения = | |Место рождения = город Волгоград | ||
|Гражданство = | |Гражданство = | ||
|Научная сфера = | |Научная сфера = | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Буйновский Александр Сергеевич''' (р. 31 марта | '''Буйновский Александр Сергеевич''' (р. 31 марта 1940 г., г. Волгоград) [1; 27] – профессор, доктор технических наук, Член-корреспондент Томского филиала Российской Инженерной академии, председатель секции "Ядерная энергетика" в г. Северске, Академик Международной Академии безопасности жизнедеятельности и экологии. [2] | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1957 г. окончил среднюю школу №2 в городе Юрге Кемеровской области, в 1964 г. – физико-технический факультет ТПИ ([[ТПУ]]) по специальности «Технология редких и рассеянных элементов». В 1969-1972 гг. – аспирант ТПИ. | |||
После окончания вуза работал на кафедре №43 ФТФ ассистентом, после защиты диссертации – старшим преподавателем, доцентом кафедры ОНХ на ХТФ ТПИ, затем доцентом и профессором, заведующим кафедрой химии и технологии неорганических веществ в Северском технологическом институте. | |||
Кандидатскую диссертацию по спецтеме защитил в феврале 1969 г. в специализированном совете ТПИ ФТФ, докторскую по спецтеме – в марте 1990 г. в специализированном совете ТПУ ФТФ. Своим учителем считает профессора, доктора химических наук [[Курин Николай Павлович|Н. П. Курина]]. [1; 27] | |||
Кандидатскую диссертацию по спецтеме защитил в феврале | |||
Совместно с Томским педагогическим университетом занимается внедрением в учебный процесс информационных технологий в области химии. [2] | Совместно с Томским педагогическим университетом занимается внедрением в учебный процесс информационных технологий в области химии. [2] | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
'''Направления научной деятельности:''' | |||
Направления научной деятельности: | |||
Фторидная технология получения редких, рассеянных и редкоактивных элементов (Ti, Z 2 , Hf, РЗЭ, семейство благородных металлов, U, Pu и некоторых d-элементов. | Фторидная технология получения редких, рассеянных и редкоактивных элементов (Ti, Z 2 , Hf, РЗЭ, семейство благородных металлов, U, Pu и некоторых d-элементов. | ||
Строка 41: | Строка 39: | ||
В течение многих лет участвовал в разработке сухой фторидной технологии получения редких, рассеянных и радиоактивных элементов и изделий из них. В результате сформировано новое научное направление и технологии получения этих материалов и создан научный коллектив, который в кратчайшие сроки совместно с работниками ряда научных и производственных коллективов страны разработал и организовал на производственных площадках Сибирского химического комбината (СХК) новое, защищенное патентами России производство сплавов, лигатуры и высокоэнергетических магнитов на основе редкоземельных металлов (редкоземе́льные мета́ллы (лантаноиды), представлены группой из 15 весьма близких по свойствам элементов (№ 57–71 в системе Д. И. Менделеева). Название группы происходит от лат. «terra rarae» – «редкая земля», поэтому их обозначают общим символом TR. К редкоземельным металлам относятся: лантан (La), церий (Се), празеодим (Рr), неодим (Nd), прометий (Рm), самарий (Sm), европий (Eu), гадолиний (Gd), тербий (Тb), диспрозий (Dy), гольмий (Но), эрбий (Еr), тулий (Тm), иттербий (Yb), лютеций (Lu). В эту группу включен близкий к TR по свойствам иттрий (Y). Редкоземельные элементы широко используются в высокотехнологичных производствах. Ежегодно спрос на них возрастает на 10–15 %. Осн. минералы-носители редких земель: бастнезит, монацит, лопарит, ксенотим, черчит, иттросинхизит, браннерит, апатит. Гл. промышленные типы месторождений: карбонатитовый, коры выветривания карбонатитов, редкометалльные щелочные граниты и коры выветривания на них, прибрежно-морские россыпи. Суммарные мировые запасы редких земель оцениваются в 100–110 млн. т, что может обеспечить мировое промышленное производство на 1,5 тыс. лет. Наиболее крупные запасы: Китай (41 % мировых), Россия (18 %), США (12 %). Более половины запасов сосредоточено в рудах двух эндогенных месторождений: Баюнь-Обо (Китай) и Маунтин-Пасс (США). Мировое производство (в пересчёте на триоксиды) составляет ок. 80 тыс. т. Осн. продуценты: Китай (43 %), США (38 %), Австралия (7,6 %), Индия (5,2 %)). [3] | В течение многих лет участвовал в разработке сухой фторидной технологии получения редких, рассеянных и радиоактивных элементов и изделий из них. В результате сформировано новое научное направление и технологии получения этих материалов и создан научный коллектив, который в кратчайшие сроки совместно с работниками ряда научных и производственных коллективов страны разработал и организовал на производственных площадках Сибирского химического комбината (СХК) новое, защищенное патентами России производство сплавов, лигатуры и высокоэнергетических магнитов на основе редкоземельных металлов (редкоземе́льные мета́ллы (лантаноиды), представлены группой из 15 весьма близких по свойствам элементов (№ 57–71 в системе Д. И. Менделеева). Название группы происходит от лат. «terra rarae» – «редкая земля», поэтому их обозначают общим символом TR. К редкоземельным металлам относятся: лантан (La), церий (Се), празеодим (Рr), неодим (Nd), прометий (Рm), самарий (Sm), европий (Eu), гадолиний (Gd), тербий (Тb), диспрозий (Dy), гольмий (Но), эрбий (Еr), тулий (Тm), иттербий (Yb), лютеций (Lu). В эту группу включен близкий к TR по свойствам иттрий (Y). Редкоземельные элементы широко используются в высокотехнологичных производствах. Ежегодно спрос на них возрастает на 10–15 %. Осн. минералы-носители редких земель: бастнезит, монацит, лопарит, ксенотим, черчит, иттросинхизит, браннерит, апатит. Гл. промышленные типы месторождений: карбонатитовый, коры выветривания карбонатитов, редкометалльные щелочные граниты и коры выветривания на них, прибрежно-морские россыпи. Суммарные мировые запасы редких земель оцениваются в 100–110 млн. т, что может обеспечить мировое промышленное производство на 1,5 тыс. лет. Наиболее крупные запасы: Китай (41 % мировых), Россия (18 %), США (12 %). Более половины запасов сосредоточено в рудах двух эндогенных месторождений: Баюнь-Обо (Китай) и Маунтин-Пасс (США). Мировое производство (в пересчёте на триоксиды) составляет ок. 80 тыс. т. Осн. продуценты: Китай (43 %), США (38 %), Австралия (7,6 %), Индия (5,2 %)). [3] | ||
Под руководством | Под руководством Буйновского успешно решается проблема обеспечения сырьем развивающегося магнитного производства СХК (Химико-металлургический завод (ХМЗ) СХК — плавка и обработка плутония с производством компонентов для ядерного оружия, утилизация специзделий, производство магнитных сплавов и магнитов из них, производство ультрадисперсных порошков [4]) и других предприятий России путем создания в Западно-Сибирском регионе отечественной базы редкоземельных элементов за счет освоения местных рудных месторождений Сибири с использованием оборудования и производственных площадей СХК, АО «Урал редмет» (В. Пышма, Свердловская обл.), ПО «Полиметаллы» (Москва). | ||
[[Файл:Op.gif|100px|right|thumb|Орден Почета учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. №442.[5]]] | [[Файл:Op.gif|100px|right|thumb|Орден Почета учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. №442.[5]]] | ||
Участвовал в работе по международному проекту обмена студентами (Германия, Дортмунтский университет, | Участвовал в работе по международному проекту обмена студентами (Германия, Дортмунтский университет, 1995 г.). В 1995-1997 гг. вел совместные научно-исследовательские работы с фирмой «Вакуумшмельце» (Германия, Ханау). В 1990-1997 гг. участвовал в конференциях по химии и технологии получения и разделения редкоземельных металлов и их применению в высокоэнергетических магнитах нового поколения в США (Калифорния), Югославии (Любляна), Австрии (Вена), России, СНГ (Дубна, Ташкент, Ленинабад, Владивосток, Владимир и др.). [1; 27-28] | ||
Основные публикации по фторидной технологии получения высокоэнергетических металлов в журналах "Металлы", "Цветные металлы", "Прикладная химия", "Физическая химия" и др. [2] | Основные публикации по фторидной технологии получения высокоэнергетических металлов в журналах "Металлы", "Цветные металлы", "Прикладная химия", "Физическая химия" и др. [2] | ||
==Награды== | ==Награды== | ||
Орден Почета (28 августа 1995 г.). [1; 28] | |||
Орден Почета (28 | |||
==Семья== | ==Семья== | ||
Отец – Буйновский Сергей Иванович, мать – Вострикова Елизавета Ивановна, инженеры-механики. | Отец – Буйновский Сергей Иванович, мать – Вострикова Елизавета Ивановна, инженеры-механики. | ||
Жена – Буйновская (Ракова) Ирина Владимировна ( | Жена – Буйновская (Ракова) Ирина Владимировна (1940 г. рожд.), врач. | ||
Сын – Буйновский Андрей Александрович ( | Сын – Буйновский Андрей Александрович (1963 г. рожд.), офицер ФСБ. | ||
Сын – Буйновский Сергей Александрович ( | Сын – Буйновский Сергей Александрович (1966 г. рожд.) – офицер МВД. | ||
Сын – Буйновский Павел Александрович (1972 г. рожд.) – инженер-механик. [1; 28] | Сын – Буйновский Павел Александрович (1972 г. рожд.) – инженер-механик. [1; 28] | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
1. Профессора Томского политехнического университета 1991-1997гг.: Биографический сборник/Составители и отв. Редакторы А.В. Гагарин, В.Я. Ушаков. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр. | |||
2. http://www.ssti.ru/bas.html | |||
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7021/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 | |||
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82 | |||
5. http://facilitation-rusorden.ru/guzdm15.html | |||
[[Категория:Выпускники]] | |||
[[Категория:Ученые ТПУ]] | |||
[[Категория:Профессора ТПУ]] |