Институту физики высоких энергий (ИФВЭ) исполнилось 55 лет
Фундаментальные исследования в области физики высоких энергий всегда были тесно связаны с работами по освоению атомной энергии. Поэтому Игорь Васильевич Курчатов — руководитель Лаборатории № 2, стоявшей у истоков советского атомного проекта, — всячески способствовал исследованиям на ускорителях и развивал их.
В конце 1950-х годов возникла необходимость выделить направление физики ускорителей на отдельную площадку. И.В. Курчатов был одним из тех, кто активно поддержал идею сооружения под Серпуховом протонного суперускорителя на энергию 70 ГэВ [гигаэлектронвольт], предназначенного для физических исследований.
В соответствии с приказом от 15 ноября 1963 г. № 0187c Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР была организована работа Института физики высоких энергий как самостоятельного института для ускорения сооружения кольцевого ускорителя протонов на энергию 70 ГэВ и подготовки к проведению на нем научно-исследовательских работ.
Введенный в эксплуатацию в 1967 г. в Протвине крупнейший ускоритель своего времени У-70 до сих пор остается самым высокоэнергетичным ускорителем России. На протвинских ускорителях советские физики совершили множество фундаментальных открытий, в том числе изобрели принцип фокусировки пучка квадрупольным высокочастотным полем, который позволяет удержать и ускорять пучок заряженных частиц с помощью относительно небольших ускоряющих резонаторов. Работающие на этом принципе устройства используются во всех ускорительных центрах мира, использующих ионные и протонные пучки.
В мире формируется рынок сверхпроводников второго поколения. Российские компании могут стать на нем заметными игроками.
Спрос на оборудование с использованием сверхпроводников во всем мире удваивается каждый год, говорится в отчете CNW Group. Доля российских производителей сейчас составляет 20% от мирового рынка. Кроме «СуперОкс» хорошие перспективы у НИЦ «Курчатовский институт», где есть наработки и оборудование для запуска полного цикла производства сверхпроводников второго поколения. Госкорпорация «Росатом» также обладает всем необходимым для изготовления таких ВТСП.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в пятницу на площадке института в Гатчине (Ленинградская область) открыли ускорительный комплекс на основе циклотрона Ц-80, на котором будут выполняться проекты для ядерной медицины, сообщил департамент коммуникаций «Росатома».
В рамках проекта «Ядерная медицина» на комплексе Ц-80 специалисты «Курчатовского института» и «Росатома» будут вести работы по получению радиоизотопной продукции для создания радиофармпрепаратов, которые используются в ранней диагностике кардиологических заболеваний и лучевой терапии заболеваний органов зрения.
Ц-80 стал одним из самых больших протонных циклотронов Европы — он создан по российскому проекту совместно учеными Петербургского института ядерной физики имени Константинова (входит в «Курчатовский институт») и НИИ электрофизической аппаратуры им. Ефремова (НИИЭФА, предприятие «Росатома»).
Исследователям из лаборатории новых элементов наноэлектроники
Курчатовского центра НБИКС-технологий впервые в мире удалось синтезировать монокристаллические
эпитаксиальные пленки EuO непосредственно на кремнии и определить
их структурные, электронные и магнитные свойства. Результаты
работы, поддержанной грантом
Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C.
Здание Курчатовского центра синхротронных исследований
Фактически Курчатовский институт уже много лет является
полноценным технопарком, в котором работает не только основной
научный коллектив, но и многочисленные малые инновационные фирмы.
Поэтому было принято решение узаконить это положение, официально
предоставив Курчатовскому институту статус научного технопарка,
который будет крупнейшим в Москве. Это позволит ему в дальнейшем
работать по цепочке «научная разработка — конечный продукт».
В Курчатовском институте в рамках модернизации экспериментальной
термоядерной установки Токамак Т-15 запущена в работу
воздухоразделительная установка.
Строительство современной воздухоразделительной установки (далее
- ВРУ) на 1 тонну/час жидкого азота и кислорода является одним из этапов модернизации системы криогенного обеспечения термоядерной
установки Токамак Т-15.
Жидкий азот, производимый ВРУ, необходим для обеспечения работы
гелиевого ожижителя и экранирования гелиевых криогенных насосов
системы дополнительного нагрева плазмы.
Кроме того, запуск ВРУ позволяет обеспечить жидким азотом другие
научные исследования, проводимые в НИЦ «Курчатовский институт».
Пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания ВРУ провела
российская инжиниринговая компания «ГазСёрф».
Напомним, что в настоящее время в Курчатовском институте идёт
капитальная модернизация систем установки Токамак Т-15,
исследования на которой должны стать базой для развития
термоядерной и гибридной энергетики.
Пуск модернизированной российской термоядерной установки
ожидается в 2018 году.
Экспериментальная термоядерная установка Токамак Т-15 запущена в 1988 году и до сих пор является одной из крупнейших в мире
экспериментальных термоядерных установок.Уникальность установке
придает наличие крупнейшего в мире сверхпроводникового
ниобий-оловянного тороидального магнита.
Эксперименты на токамаке Т-15 внесли значительный вклад в развитие технологий использования сверхпроводящих токонесущих
конструкций, развитие диагностических методов и мощного комплекса
дополнительного нагрева, включая СВЧ нагрев и нагрев пучками
нейтральных атомов.
«ГазСёрф» — инжиниринговая компания полного цикла, реализующая
проекты в газоперерабатывающей отрасли.
ПЕКИН, 8 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Вице-премьер
Госсовета КНР Лю Яньдун в пятницу в китайской столице вручила
награду «За международное сотрудничество в сфере науки и технологий» семи выдающимся ученым из разных стран мира. В число
лауреатов вошел выдающийся российский физик, президент Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт», академик РАН Евгений Велихов.
«В настоящее время мы сталкиваемся с большим количеством
общемировых проблем, таких как изменение климата и пищевая
безопасность, а также других рисков, для решения которых
государствам требуется сотрудничать и предпринимать совместные
шаги», — отметила в ходе церемонии вице-премьер. Лю Яньдун также
подчеркнула, что наука занимает важное место в современном
обществе и во благо всего человечества «не имеет каких-либо
границ».
Магнитного поле управляет движением электронов в спиновом транзисторе
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Международная
группа ученых из Курчатовского института, МФТИ, университета
Пармы (Италия), МГУ и СПбГУ создала искусственную нейронную
сеть на основе полимерных мемристоров — устройств,
которые позволяют построить принципиально новые компьютеры,
статью о своей работе ученые опубликовали в журнале
Organic Electronics.
«По словам исследователей, подобные разработки, в первую
очередь, помогут в создании систем машинного зрения, слуха
и других органов восприятия, а также систем
интеллектуального управления различными устройствами, включая
автономных роботов», — говорится в сообщении пресс-службы
МФТИ.
Два с половиной года холдинг «ТИТАН-2» участвует в реализации
международного проекта по строительству регионального центра
кондиционирования и долговременного хранения (ЦКДХ) отработавших
реакторных отсеков атомных подводных лодок и атомных надводных
кораблей в Сайда Губе Мурманской области. Инвестором-заказчиком
проекта выступила немецкая компания Energiewerke Nord GmbH, а заказчиком проекта с российской стороны выступил НИЦ
«Курчатовский институт».
Специалисты компании выполнили монтаж кабельных
металлоконструкций и системы вентиляции комплекса. Общий объем
работ составил — монтаж 34 систем силового электрооборудования
приточной вентиляции и 53 систем вытяжной вентиляции.
Специалисты АО
«Высокотехнологический научно-исследовательский институт
неорганических материалов имени Бочвара» (входит
в топливную компанию госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ)
изготовили экспериментальные рентгенооптические устройства,
которые помогают повысить точность «рассматривания» разных
материалов на наномасштабах с помощью синхротронного
излучения. Эти устройства успешно испытаны на синхротроне
«Курчатовского института», сообщает пресс-служба ТВЭЛ.
На территории НПП «Гиком» (Нижний Новгород) в присутствии
представителей Международной организации ИТЭР прошли заводские
испытания прототипа гиротронного комплекса — уникального
оборудования для генерации тока и нагрева плазмы. Комплекс
разработан ИПФ РАН, НПП «ГИКОМ», НИЦ «Курчатовский институт» и АО
«РТСофт».
РФ ратифицировала соглашение о своем членстве в крупной
международной научной организации — Европейском центре
синхротронного излучения (European Synchrotron Radiation
Facility, ESRF), где изучается структура вещества
на атомном уровне, сообщает пресс-служба Национального
исследовательского центра "Курчатовский институт", который будет
представлять Россию в ESRF.
Этот синхротронный центр, созданный в 1988 году
во французском Гренобле, объединяет 18 европейских стран.
Ученые центра имеют возможность вести исследования
на источнике синхротронного излучения третьего поколения,
который незаменим, в частности, для нанотехнологических
разработок.
Российские ученые получат прямой доступ ко всему комплексу
экспериментального оборудования и интеллектуальной
собственности ESRF. На синхротронном источнике центра планируется
создать две принципиально новые российские экспериментальные
станции мирового уровня, отмечается в сообщении.
На территории Курчатовского института при участии специалистов
ОАО "СНИИП" (входит в машиностроительный дивизион Росатома –
Атомэнергомаш), были проведены испытания оборудования комплекса
плазмотронов, являющегося составной частью технологического
оборудования комплекса плазменной переработки низко- и
среднерадиоактивных отходов (КПП РАО).
Испытания были совмещены с процессом обучения персонала
"Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из
эксплуатации" ("ОДИЦ"), что позволило не только убедиться в
высокой надежности оборудования, но и закрепить практические
навыки персонала в части управления сложной технологической
системой.
ОАО "СНИИП" изготовил и поставил большую часть оборудования и
программных продуктов для комплекса плазмотронов КПП РАО, начиная
от собственно плазмотронов, и заканчивая автоматизированными
системами управления технологическим процессом (АСУ ТП).
Основная функция поставленного оборудования – обеспечение
надежной работы плазмотронов, которые являются главным
инструментом основного технологического процесса – газификации и
плавления отходов. Пуск комплекса в промышленную эксплуатацию
запланирован на октябрь-ноябрь 2014 г.
На Х Петербургской технической ярмарке институт получил две
серебреные медали в за разработку двух приборов: 3D-микроскопа и
голографического радиусомера.
Первое изобретение лаборатории голографических и измерительных
систем института полностью называется
«3D НАНО универсальный измерительный микроскоп (3D НАНО УИМ) с разрешением 1
нанометр». Принцип его работы основан на использовании линейных
голографических датчиков. Устройство может измерять предметы по
трем координатам. Как утверждают разработчики,
уникальность их прибора в том, что он в 25 раз точнее, чем
знаменитый микроскоп УИМ, который придумали в фирме «Карл
Цейс».
Второе изобретение Курчатовского института — радиусометр, который
может измерять любые круглые или овальные предметы. Причем,
обмеряемый предмет может иметь радиус от метра до десятков
метров. И прибор измерит его с точностью до микрона.
Автор этих разработок – Борис Турухано,
завлабораторией голографических информационных и
измерительных систем, доктор физико-математических наук, профессор.
3D-микроскоп и радиусометр планируется использовать в
работе высокотехнологичных производств. Это могут быть
предприятия, занимающиеся машиностроением,
ракето-, самолетостроением и многие другие.
Директор ПИЯФ НИЦ"Курчатовский институт"(г. Гатчина Ленинградской области) Виктор
Аксенов объявил что решением Главгосэкспертизы России
корректировки проекта
ПИКприняты, и процесс приемки
строительства 2-го и 3-го пусковых комплексов РК ПИК завершен. В
целом реакторный комплекс ПИК содержит 38 зданий площадью 66 000
кв. м.
Россия отправила в Италию три сверхпроводящих элемента
(кабели полоидального поля) для их подготовки
по проекту возведения во Франции международного
экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, об этом 6 декабря
сообщил "Проектный центр ИТЭР" Росатома.
Строительная площадка международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)
Проводники производятся на нескольких российских предприятиях,
последняя стадия их подготовки проходит в НИЦ "Курчатовский
институт", в данном случае речь идет о проводниках тороидального
магнитного поля.
Схема международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)
МОСКВА, 25 ноя — РИА
Новости. Очередная поставка российских
сверхпроводящих элементов для строительства международного
экспериментального термоядерного реактора ИТЭР состоялась
в понедельник, сообщает проектный центр ИТЭР.
На строящемся энергоблоке № 4 с реактором БН-800
Белоярской АЭС начался важный этап, знаменующий приближение
пускового периода – постановка под напряжение подстанции
«Курчатовская».
Так называется открытое распределительное устройство (ОРУ), через
которое будет происходить выдача электрической мощности нового
энергоблока в энергосистему. Кроме того, подстанция
«Курчатовская» будет обеспечивать транзитные перетоки мощности в
энергосистеме.
Подстанция «Курчатовская» – мощный энергетический узел
напряжениями 220 и 500 киловольт (кВ). Эти уровни напряжений
относятся к основным сетям, формирующим «костяк» всей
энергосистемы региона. На подстанцию заведены семь линий
электропередачи: три из них напряжением 500 кВ, ещё четыре – 220
кВ. Такая схема, кроме выдачи мощности энергоблока № 4 с
реактором БН-800, позволит повысить надёжность и устойчивость
Свердловской энергосистемы. А сейчас, пока энергоблок ещё
достраивается, новая подстанция обеспечит надёжное
электроснабжение его собственных нужд (в том числе комплекса
приёмки натрия).