Редактирование: Кафедра Молекулярной физики (10)

Материал из Энциклопедия МИФИ

Энциклопедия МИФИ > Кафедра Молекулярной физики (10)
Перейти к: навигация, поиск

В настоящий момент редактируют:

ожидание обновления... (нажмите здесь или начните редактирование)

Внимание: Вы не представились системе. Ваш IP-адрес будет записан в историю изменений этой страницы.
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 36: Строка 36:
-
Преподаватели: профессора В. Д. Борисевич, А. А. Сысоев, С. В. Боговалов, доценты А. А. Белогорлов, А. М. Грехов, В. П. Иванов, Н. И. Лагунцов, [[Нещименко Юрий Парфеньевич|Ю. П. Нещименко]], А. П. Попов, А. А. Сысоев, Г. А. Сулаберидзе, [[Тронин Владимир Николаевич|В. Н. Тронин]].
+
Преподаватели: профессора В. Д. Борисевич, А. А. Сысоев, С. В. Боговалов, доценты А.А. Белогорлов, А.М. Грехов, В. П. Иванов, Н. И. Лагунцов, [[Нещименко Юрий Парфеньевич|Ю.П. Нещименко]], А. П. Попов, А. А. Сысоев, Г. А. Сулаберидзе, В.Н. Тронин.
Кафедра имеет филиалы в РНЦ "Курчатовский институт", ТРИНИТИ (г. Троицк) и Институте нефтехимического синтеза РАН.
Кафедра имеет филиалы в РНЦ "Курчатовский институт", ТРИНИТИ (г. Троицк) и Институте нефтехимического синтеза РАН.
Строка 42: Строка 42:
== История ==
== История ==
-
Кафедра создана в 1950 г. по инициативе академиков И. В. Курчатова и И. К. Кикоина. Она должна была готовить в первую очередь специалистов для научно-исследовательской работы в НИИ и заводских лабораториях по разделению изотопов и методам анализа изотопных смесей. Первым заведующим кафедрой стал известный ученый в области гидрогазодинамики и ядерной энергетики [[Миллионщиков Михаил Дмитриевич|М.Д. Миллионщиков]] (с 1963 г. академик и вице-президент АН СССР). Кафедра не имела своей учебной базы и размещалась в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ныне РНЦ КИ). Первый выпуск состоялся в 1952 г. В этом же году кафедра была включена в состав [[Московский механический институт|ММИ]]. Были созданы собственные учебные и научно-исследовательские лаборатории по масс-спектрометрии, газовой динамике, применению радиоактивных изотопов. Последняя в 1961 г. преобразуется в самостоятельную кафедру — [[Кафедра Прикладной ядерной физики (24)|прикладной ядерной физики]].
+
Кафедра создана в 1950 г. по инициативе академиков И. В. Курчатова и И. К. Кикоина. Она должна была готовить в первую очередь специалистов для научно-исследовательской работы в НИИ и заводских лабораториях по разделению изотопов и методам анализа изотопных смесей. Первым заведующим кафедрой стал известный ученый в области гидрогазодинамики и ядерной энергетики [[Миллионщиков Михаил Дмитриевич|М.Д. Миллионщиков]] (с 1963 г. академик и вице-президент АН СССР). Кафедра не имела своей учебной базы и размещалась в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ныне РНЦ КИ). Первый выпуск состоялся в 1952 г. В этом же году кафедра была включена в состав [[Московский механический институт|ММИ]]. Были созданы собственные учебные и научно-исследовательские лаборатории по масс-спектрометрии, газовой динамике, применению радиоактивных изотопов. Последняя в 1961 г. преобразуется в самостоятельную кафедру — [[Кафедра Прикладной ядерной физики (24)|прикладной ядерной физики]].
-
Новый этап развития кафедры начинается с 1960 г.: расширяется профиль, совершенствуется учебный процесс и интенсивно развиваются новые перспективные научные направления, налаживаются тесные научные контакты с ведущими институтами отрасли (ИАЭ, НИФХИ, СФТИ, НИИОФИ и др.). С середины 60-х годов на кафедре развертывается широкий комплекс исследований по теоретическому изучению физических методов разделения: масс-диффузий (Б. И. Николаев, Г. А. Сулаберидзе, В. А. Чужинов), жидкостной термодиффузии (Б. И. Николаев, А. А. Тубин), физико-математическому моделированию процесса разделения многокомпонентных изотопных смесей в многоступенчатых разделительных установках (Н. А. Колокольцов, Г. А. Сулаберидзе, Б. И. Николаев, Н. И. Лагунцов, Е. В. Левин). Результаты работы в области моделирования стационарных и переходных (нестационарных) процессов в каскадах внесли существенный вклад в теорию разделения изотопов.
+
Новый этап развития кафедры начинается с 1960 г.: расширяется профиль, совершенствуется учебный процесс и интенсивно развиваются новые перспективные научные направления, налаживаются тесные научные контакты с ведущими институтами отрасли (ИАЭ, НИФХИ, СФТИ, НИИОФИ и др.). С середины 60-х годов на кафедре развертывается широкий комплекс исследований по теоретическому изучению физических методов разделения: масс-диффузий (Б. И. Николаев, Г. А. Сулаберидзе, В. А. Чужинов), жидкостной термодиффузии (Б. И. Николаев, А. А. Тубин), физико-математическому моделированию процесса разделения многокомпонентных изотопных смесей в многоступенчатых разделительных установках (Н. А. Колокольцов, Г. А. Сулаберидзе, Б. И. Николаев, Н. И. Лагунцов, Е. В. Левин). Результаты работы в области моделирования стационарных и переходных (нестационарных) процессов в каскадах внесли существенный вклад в теорию разделения изотопов.
-
Развитие исследований с использованием современных методов математического моделирования дало возможность найти эффективные промышленные технологии разделения изотопных и не изотопных смесей. Кафедра становится ведущей в стране по численному моделированию центробежных аппаратов (Л. П. Горбачев, В. Д. Борисович). В последние годы созданы физико-математическая модель течения и диффузии многокомпонентных газовых смесей в центробежном поле сил, пакет прикладных программ, широко используемый при создании и эксплуатации газовых центрифуг. Предложены математические модели мембранного разделения газовых смесей, ставшие основой новых перспективных применений мембранной технологии газоразделения (Н. И. Лагунцов, Г. А. Сулаберидзе, Б. И. Николаев).
+
Развитие исследований с использованием современных методов математического моделирования дало возможность найти эффективные промышленные технологии разделения изотопных и не изотопных смесей. Кафедра становится ведущей в стране по численному моделированию центробежных аппаратов (Л. П. Горбачев, В. Д. Борисович). В последние годы созданы физико-математическая модель течения и диффузии многокомпонентных газовых смесей в центробежном поле сил, пакет прикладных программ, широко используемый при создании и эксплуатации газовых центрифуг. Предложены математические модели мембранного разделения газовых смесей, ставшие основой новых перспективных применений мембранной технологии газоразделения (Н. И. Лагунцов, Г. А. Сулаберидзе, Б. И. Николаев).
-
В 1964 г. развитие работ по интенсификации газокинетических методов разделения стимулировали возникновение на кафедре нового научного направления — физики неравновесных процессов в многоатомных газах ([[Борман Владимир Дмитриевич|В. Д. Борман]], Б. И. Николаев, [[Троян Виктор Иванович|В. И. Троян]]). Результаты теоретических и экспериментальных исследований этой группы (детальное исследование эффектов изменения кинетических свойств газов в электрических и магнитных полях, теоретическое предсказание и экспериментальное обнаружение газокинетического резонанса, термомагнитного резонанса, магнитных фазовых переходов и других эффектов) быстро нашли признание как у нас в стране, так и за рубежом. В дальнейшем был выполнен ряд фундаментальных исследований в области физики поверхности, которые легли в основу этого нового научно-технического направления на кафедре и дали возможность организовать подготовку специалистов.
+
В 1964 г. развитие работ по интенсификации газокинетических методов разделения стимулировали возникновение на кафедре нового научного направления — физики неравновесных процессов в многоатомных газах ([[Борман Владимир Дмитриевич|В.Д. Борман]], Б. И. Николаев, [[Троян Виктор Иванович|В.И. Троян]]). Результаты теоретических и экспериментальных исследований этой группы (детальное исследование эффектов изменения кинетических свойств газов в электрических и магнитных полях, теоретическое предсказание и экспериментальное обнаружение газокинетического резонанса, термомагнитного резонанса, магнитных фазовых переходов и других эффектов) быстро нашли признание как у нас в стране, так и за рубежом. В дальнейшем был выполнен ряд фундаментальных исследований в области физики поверхности, которые легли в основу этого нового научно-технического направления на кафедре и дали возможность организовать подготовку специалистов.
Одним из наиболее крупных достижений в этом, направлении в последние годы явилась разработка многофазной кинетической теории взаимодействия частиц с поверхностью. Среди других результатов — исследование влияния динамики фазовых переходов в объеме твердого тела на поверхностные процессы, а также исследование кинетики формирования оксидных и других покрытий при воздействии лазерного излучения.
Одним из наиболее крупных достижений в этом, направлении в последние годы явилась разработка многофазной кинетической теории взаимодействия частиц с поверхностью. Среди других результатов — исследование влияния динамики фазовых переходов в объеме твердого тела на поверхностные процессы, а также исследование кинетики формирования оксидных и других покрытий при воздействии лазерного излучения.
-
В рамках масс-спектрометрического направления (Г. Я. Щепкин, В. И. Дымович, А. А. Сысоев) изобретена серия оригинальных приборов, созданы научно-методические основы и техническая база для подготовки высококвалифицированных специалистов в области масс-спектрометрии. Образовано новое научно-техническое направление "Ионная оптика и прикладная ионная физика".
+
В рамках масс-спектрометрического направления (Г. Я. Щепкин, В. И. Дымович, А. А. Сысоев) изобретена серия оригинальных приборов, созданы научно-методические основы и техническая база для подготовки высококвалифицированных специалистов в области масс-спектрометрии. Образовано новое научно-техническое направление "Ионная оптика и прикладная ионная физика".
На протяжении многих лет на кафедре проводились исследования по газовой динамике. Инициатором этого являлся [[Миллионщиков Михаил Дмитриевич|М. Д. Миллионщиков]]. Была обоснована методика определения энергии взрыва по профилю и величине давления в дальней зоне (Л. П. Горбачев), разработана модель ударных волн в жидкости с парогазовыми пузырьками (Л. П. Горбачев, [[Нещименко Юрий Парфеньевич|Ю. П. Нещименко]]) и решен ряд других прикладных задач. В дальнейшем получает развитие новое направление работ — математическое и экспериментальное исследование активных сред химикогазодинамических и электроразрядных лазеров. Были впервые изучены новые оптически активные среды: CO-CS 2 , OD-CO 2 , D 2 -CO 2 и др. Сформировалось новое научно-техническое направление и начался выпуск специалистов по специализации "Неравновесные молекулярные процессы и газовые лазеры"; был передан в другие организации ряд оригинальных методик по диагностике лазерных сред; изобретены высокочувствительные фотоионизационные и фотоабсорбционные газоанализаторы, нашедшие применение в промышленности и сфере экологии.
На протяжении многих лет на кафедре проводились исследования по газовой динамике. Инициатором этого являлся [[Миллионщиков Михаил Дмитриевич|М. Д. Миллионщиков]]. Была обоснована методика определения энергии взрыва по профилю и величине давления в дальней зоне (Л. П. Горбачев), разработана модель ударных волн в жидкости с парогазовыми пузырьками (Л. П. Горбачев, [[Нещименко Юрий Парфеньевич|Ю. П. Нещименко]]) и решен ряд других прикладных задач. В дальнейшем получает развитие новое направление работ — математическое и экспериментальное исследование активных сред химикогазодинамических и электроразрядных лазеров. Были впервые изучены новые оптически активные среды: CO-CS 2 , OD-CO 2 , D 2 -CO 2 и др. Сформировалось новое научно-техническое направление и начался выпуск специалистов по специализации "Неравновесные молекулярные процессы и газовые лазеры"; был передан в другие организации ряд оригинальных методик по диагностике лазерных сред; изобретены высокочувствительные фотоионизационные и фотоабсорбционные газоанализаторы, нашедшие применение в промышленности и сфере экологии.

Пожалуйста, обратите внимание, что все ваши добавления могут быть отредактированы или удалены другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Энциклопедия МИФИ:Авторское право). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка : «» „“ | {{}} [[|]] <br /> #tab# &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] [[Файл:|200px|thumb|right|]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]]


== ==   === ===   == См. также ==   == Ссылки ==   <></> <!-- --> <u></u> <s></s> <small></small> <big></big> <sub></sub> <sup></sup> <blockquote></blockquote> <math></math> <gallery></gallery> <tt></tt> <code></code> <source lang=""></source> <pre></pre> <nowiki></nowiki> <includeonly></includeonly> <noinclude></noinclude> __NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]]


Шаблоны:

{{Неоднозначность}} {{Викифицировать}} {{Чистить}} {{Улучшить}} {{Значимость}}

{{Незавершенная статья}} {{Нужны иллюстрации}} {{Заготовка раздела}} {{Актуальность||}} {{Война правок}} {{Значимость раздела}} {{К объединению||}} {{К разделению||}} {{К удалению}} {{К переименованию}}

Шаблоны фактов: {{ФИО|}} {{Телефон|}}

Источники: <ref name=""></ref> == Примечания == {{Примечания}}


Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ®

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов. Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки отвечают правилам Энциклопедии и рекомендациям. Правьте смело, но для тестирования пожалуйста используйте личное пространство.
Помощь