| 
  
            
      
        
       09.02.2015
        
              
         
          
          
          
  
  
         
         
       
              
 
В Инженерном химико-технологическом институте КНИТУ при поддержке гранта «Алгарыш» началась реализация образовательной программы «Энергонасыщенные материалы и нанотехнологии. Современное состояние и перспективы развития» под руководством приглашенного ученого Лауреата премии Ленинского комсомола, Лауреата Государственной премии РФ, Лауреата премии Правительства РФ Петрова Евгения Анатольевича.
 
Петров Е. А. - Декан инженерного спецфакультета Бийского технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный  технический университет им. И. И. Ползунова», Начальник научно-исследовательского отдела взрывчатых веществ ОАО «ФНПЦ «Алтай», Директор Ассоциации «Межрегиональный центр наноиндустрии» «АЛТАЙНАНО», Действительный член Академии горных наук.
  
 
Программой предусмотрены лекции:
 
 
 
  
    № п/п   | 
    Название лекции   | 
   
  
    1  | 
    Научные предпосылки создания наноотрасли.    Наноматериалы. Физико-химические аспекты и особенности свойств    наноматериалов. Современные методы получения наноматериалов.     | 
   
  
    2  | 
    Энергонасыщенные материалы. Термодинамические и    химические аспекты энергонасыщенных материалов, как новый метод получения    сверхтвердых и жаростойких     наноматериалов.   | 
   
  
    3  | 
    Роль сверхтвёрдых и жаростойких материалов в    машиностроении. Основные представители и их свойства. Экономический анализ их    получения.   | 
   
  
    4  | 
    Детонационная волна и конденсированная зона    горения, как химический реактор получения сверхтвердых и жаростойких    материалов (алмаз; нитриды, карбиды, оксинитриды, сложные оксиды, в том числе    сверхпроводящая и пьезокерамика, сиалоны и др. в нано и ультрадисперсном    состоянии.     | 
   
  
    5  | 
    Термодинамические, химические и кинетические    аспекты детонационного синтеза наноматериалов.   | 
   
  
    6  | 
    Современная технология детонационного синтеза    наноматериалов. Основные закономерности процесса и фазы производства.    Контроль и свойства готовой продукции.     | 
   
  
    7  | 
    Современная технология пирохимического синтеза    нано и ультрадисперсных материалов. Основные закономерности процесса и фазы    производства. Контроль и свойства готовой продукции.    | 
   
  
    8  | 
    Особенности свойств наноматериалов полученных с    помощью энергии взрыва и горения энергонасыщенных материалов.  Научно-практические достижения в области    рационального их использования в различных областях науки и техники.   | 
   
  
    9  | 
    Энергонасыщенные материалы, как источник энергии и    как новый вид эффективной и энергосберегающей     технологии получения наноматериалов. Проблемы и перспективы    дальнейшего развития.   | 
   
 
 
И школы-семинары:
 
 
  
    № п/п   | 
    Название темы школы-семинара   | 
   
  
    1  | 
    Роль алмаза в военно-промышленном потенциале страны.    Исторические аспекты получения искусственного алмаза. Статические и    динамические методы получения. Анализ технологий, свойств и применения    алмазов (применяется симулятор).     | 
   
  
    2  | 
    Роль современных сверхтвердых и жаростойких    материалов в машиностроении. Рациональные области использования. Анализ    технологий их получения.   | 
   
  
    3  | 
    Фазовые диаграммы состояния углерода, нитрида    бора, оксида алюминия (корунда), а также других нитридов, карбидов и сложных    оксидов. Параметры, определяющие управлением фазовым и дисперсным состоянием целевых    продуктов.   | 
   
  
    4  | 
    Современное оборудование для изучения    физико-химических процессов детонации и горения. Требования к    технологическому регламенту по организации производств получения    нано-ультрадисперсного материала с помощью энергии взрыва и горения    (применяется симулятор).   | 
   
  
    5  | 
    Моделирование термодинамических, кинетических    параметров энергонасыщенных материалов в целенаправленном синтезе    наноматериалов (проводится на симуляторе).   | 
   
 
       
 |