Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м →‎Ссылки: шаблон
Нет описания правки
Строка 5:
Основные научные направления. [[Фундаментальная наука|Фундаментальные исследования]] физико-химических процессов, протекающих в силикатных и родственных им системах тугоплавких оксидов, с целью разработки научных основ создания новых неорганических неметаллических материалов. Прикладные научные исследования, направленные на создание материалов и их технологий: стекла, цемента, керамики, неорганических защитных и функциональных покрытий, используемых в строительстве, электротехнике, радиоэлектронике, машиностроении, авиакосмической технике и других областях.
 
Основные научные достижения. Обширный цикл систематических исследований фазовых соотношений, структуры веществ и термодинамических свойств большого числа оксидных систем с построением фазовых диаграмм и установлением взаимосвязей между свойствами и строением соединений в стеклообразном и кристаллическом состояниях (М. М. Шульц, Н. А. Торопов, Э. К. Келлер, В. Б. Глушкова, Р. Г. Гребенщиков, И. А. Бондарь). Эти данные обобщены в многотомных справочных изданиях [http://www.isc.nw.ru/Rus/PCNSPCNS___/Projects/handbook/handbook.htm "Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов"] и "Свойства стекол и стеклообразующих расплавов". Теоретические и экспериментальные исследования фазовой неоднородности стеклообразующих расплавов и стекол ([[Галахов, Феодосий Яковлевич|Ф. Я. Галахов]], С. П. Жданов, [[Порай-Кошиц, Евгений Александрович|Е. А. Порай-Кошиц]], Н. С. Андреев, В. Н. Филипович). Разработка динамической теории оксидных кристаллов, позволяющей прогнозировать свойства кристаллов на основании изучения их ИК-спектров поглощения (А. Н. Лазарев). Разработка технологии синтеза особо чистого кварцевого стекла с предельно малыми содержанием гидроксильных групп и оптическими потерями (А. Г. Боганов). Разработка золь-гель-технологии тонких пленок для радиоэлектроники (А. И. Борисенко, Л. Ф. Чепик). Создание нового класса материалов на основе кремнийорганических соединений, так называемых органосиликатных материалов, нашедших широкое применение в качестве атмосферостойких защитно-декоративных, антиобледенительных и противокоррозионных покрытий, высокотемпературных клеев и герметиков (Б. Г. Долгов, Н. П. Харитонов, С. В. Чуппина).
Научные достижения последних лет. Доказательство неоднородного строения однофазных стекол (Н. С. Андреев, В. В. Голубков). Расшифровка кристаллических структур силикатов и оксидов с особо сложной структурой и изучение прямыми рентгеноструктурными методами цеолитов со встроенными полупроводниковыми кластерами и сорбированными молекулами различных веществ (Ю. И. Смолин). Теоретическая и экспериментальная разработка кислотно-основной концепции оксидных расплавов с созданием оригинальной методики определения показателей основности рО (М. М. Шульц). Развитие физикохимии ультрадисперсных частиц, создание наноразмерных композитов и материалов (В. Я. Шевченко, В. В. Гусаров, В. Г. Конаков. Создание технологии пористых стекол с регулируемыми размерами и морфологией пор и получение на ее основе широкого спектра новых материалов — адсорбентов и оптических материалов (С. П. Жданов, О. В. Мазурин, Т. В. Антропова). Разработка различных жаростойких, износостойких и коррозионностойких по отношению к различным реагентам защитных покрытий на металлы и другие материалы, в том числе на теплозащитные материалы в аэрокосмической технике (В. А. Жабрев, М. В. Сазонова). Синтез гибридных органо-неорганических покрытий для гибкой жаропрочной электроизоляции (В. А. Кривцов, В. А. Кротиков, С. В. Хашковский, С. В. Чуппина).