Кафедра радиохимии и прикладной экологии (РХиПЭ) | |
---|---|
![]() | |
Факультет | Физико-технологический институт |
Вуз | Уральский федеральный университет |
Международное название | Department of Radiochemistry and Applied ecology |
Прежнее название | Кафедра радиохимии |
Год основания | 1951 |
Зав. кафедрой | Воронина Анна Владимировна |
Профессора | 3 |
Юридический адрес | 620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 21 |
Сайт | http://rcae.ru |
av.voronina@mail.ru |
Кафедра радиохимии и прикладной экологии — кафедра Физико-технологического института Уральского федерального университета.
В составе физико-технического факультета Уральского политехнического института (УПИ) кафедра радиохимии была образована в 1951 году[1][2].
В настоящее время кафедра радиохимии и прикладной экологии ФтИ выполняет общеобразовательные и специальные задачи в подготовке инженеров, бакалавров и магистров для современных наукоёмких производств и инновационных технологий[3].
Эта статья или раздел нуждается в переработке. |
После образования в 1949 году в Уральском политехническом институте Физико-технического факультета, была создана общенаучная кафедра химии и технологии редких элементов (ХТРЭ), которую возглавил организатор факультета и его первый декан Е. И. Крылов. Поскольку физтех предназначался для подготовки инженеров «ядерного» профиля, то необходимость преподавания радиоактивности как комплексной проблемы была очевидной. Первые лекции по радиометрии и радиохимии были прочитаны уральским электрохимиком М. В. Смирновым, владевшим редкими по тем временам навыками применения радиоактивных изотопов в научных исследованиях[4]. Практикум по этим курсам был организован в лаборатории, входившей в состав кафедры ХТРЭ. В 1951 году на базе этой лаборатории и была учреждена кафедра радиохимии[5].
Научная деятельность на кафедре радиохимии началась во второй половине 50-х годов и была связана с научным направлением в прикладной радиохимии и радиоэкологии, созданным профессором С. А. Вознесенским[6]. В организованной им проблемной лаборатории, где помимо её основного штата сотрудничали преподаватели кафедр радиохимии и физико-химических методов анализа, проводились исследования по концентрированию и обезвреживанию радиоактивных отходов техногенного происхождения, а именно: самой непредсказуемой их разновидностью — нетехнологическими отходами (банно-прачечные стоки, трапные и дезактивационные воды и т. п.)[7]. Применительно к таким объектам опытом создания очистных схем технология ещё не располагала. Прикладная радиоэкология начиналась с нуля, и пионерские работы в этой области были выполнены именно С. А. Вознесенским и его учениками (Л. И. Басковым, П. Ф. Долгих и А. А. Константиновичем) ещё на комбинате «Маяк» в Озерске в начале 50-х годов. Первые авторские свидетельства, подтверждающие приоритет в области флотационного метода обезвоживания гидроксида железа (коллективный сорбент продуктов деления тяжелых ядер), датированы маем 1960 г. (Ю. В. Егоров, В. Л. Золотавин, В. В. Пушкарев, Е. В. Ткаченко) и августом 1961 г. (В. Ф. Багрецов, Ю. В. Егоров, Н. Н. Калугина, В. М. Николаев, В. Д. Пузако, В. В. Пушкарев, Е. В. Ткаченко). Таким образом, с приходом С. А. Вознесенского на физико-технический факультет открылись смысл и перспектива исследований в мало изученной и совсем «непрестижной» области прикладной радиохимии и радиоэкологии, — в технологии обезвреживания радиоактивных стоков атомной промышленности[8][9].
В 60-х и 70-х годах на кафедре проводились исследования в области синтеза селективных неорганических сорбентов класса гидроксидов, ряда других трудно растворимых соединений и фаз переменного состава, предназначенных для выделения, разделения и концентрирования радиоактивных микрокомпонентов из водных растворов различного происхождения как с технологическими, так и с аналитическими целями.
Проблема обезвреживания жидких радиоактивных отходов, объединившая в своё время кафедральную модель, способствовала развитию и других прикладных направлений со сходной организацией сорбционных систем. Параллельно возник интерес у коллектива кафедры радиохимии к тонкослойным покрытиям, которые проводились по тематике технологии полупроводниковых материалов. Руководитель этого научного направления, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Г. А. Китаев увидел в методе меченых атомов надежное средство изучения механизма образования тонких слоев неорганических материалов. Это обстоятельство привело к многолетнему сотрудничеству радиохимиков с коллективом кафедры Г. А. Китаева (основная доля исследований в этом направлении была выполнена Н. Д. Бетенековым). Таким образом, тонкие слои различных неорганических сорбентов (оксиды, халькогениды, соединения класса солей и т. п.) при тщательном изучении обнаруживали свойства, интересные не только в электрофизическом отношении, но и как селективные сорбенты, применимые в экспрессной аналитике. Методики, первоначально предназначавшиеся для исследования морской воды, при определённой модификации оказались пригодными и для водных растворов другого состава (некоторые технологические растворы, пресные воды открытых водоемов). Эти методики были широко использованы во время ликвидации аварии на ЧАЭС, а также при обследовании зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа. Более того, выяснилось, что предварительная обработка поверхностей различных материалов (в первую очередь пластмасс, в частности фторпластов) позволяла склеивать обработанные таким образом конструкции, что оказалось востребованным в космическом машиностроении (В. И. Попов).
Применение тонкослойных сорбентов оказалось оправданным и успешным в ряде аналитических и технологических задач. ТНС были внедрены в Институте химии ДВО РАН, Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ (г. Дубна) и Российском филиале ядерного центра (ВНИИТФ, г. Снежинск). На Кадамжайском сурьмяном комбинате (Узбекистан) с помощью ТНС было налажено сорбционное извлечение золота. По всем трем направлениям синтеза и применения тонкослойных композиционных материалов сотрудники кафедры радиохимии в 70-х и 80-х годах получили несколько десятков авторских свидетельств, в результате чего кафедра неоднократно отмечалась как лучший изобретательский коллектив в УПИ[10].
В последующие 30 лет научные интересы кафедры были в основном сосредоточены на проблемах радиоэкологии (радиохимия океана и пресных вод открытых водоемов в различных регионах СССР, России и СНГ, включая зону аварии на ЧАЭС)[11][12]. Однако, новая перспектива применения методов тонкослойной сорбционной технологии открылась недавно в связи с задачами селективного извлечения из растворов гомогенных импульсных ядерных реакторов некоторых радионуклидов, востребованных в практике медицинской радиологии. С 2009 года, учитывая сложившиеся современные тенденции в области радиохимии и радиоэкологии, было принято решение дополнить официальное название кафедры в соответствии с сформировавшейся проблематикой. Таким образом, современное наименование кафедры — кафедра Радиохимии и прикладной экологии.
В настоящее время кафедра радиохимии и прикладной экологии УрФУ, оставаясь единственным вузовским коллективом на Урале, где прививаются навыки работы с радиоактивными веществами в «открытом виде», преподает радиохимию, радиоэкологию и общую экологию на всех специальностях физико-технического факультета и по постановлению Правительства Свердловской области создает межвузовскую учебно-научную лабораторию радиоэкологии. На кафедре продолжаются исследования в области радиохимии сорбционных систем, радиоаналитики и радиоэкологии биогеоценозов, загрязненных природными и искусственными радионуклидами. Недавно кафедра включилась в международную программу, связанную с медико-биологическими задачами производства и использования радионуклидов.
За годы своего существования на кафедре обучалось около 3 тысяч химиков-технологов, около 5 тысяч инженеров физических и других специальностей, также кафедра обеспечивает экологическое образование студентов всех специальностей физико-технологического и радиотехнического институтов.
За 60-летнюю историю кафедры в её исследовательской деятельности был занят не один десяток сотрудников. В рамках специализации «Радиохимическая технология»(специальность 240601 — Химическая технология материалов современной энергетики) подготовлено 200 инженеров, из них стали докторами наук — 20, кандидатами наук — более 40[13][14].
Некоторые члены коллектива, изобретательские достижения которых начинались на кафедре, перешли в другие организации, продолжая заниматься и там проблемами гетерогенных сорбционных систем с участием радионуклидов. Так, доктор химических наук Л. М. Шарыгин, выпускник кафедры, прошедший при ней и обучение в аспирантуре, лауреат Государственной премии СССР, руководит научно-производственной фирмой «Термоксид» (г. Заречный). Доктор химических наук, выпускник, аспирант и сотрудник кафедры в прошлом Е. В. Поляков заведует лабораторией физико-химических методов анализа в Институте химии твердого тела УрО РАН. Доктор химических наук, выпускник кафедры Ткаченко Е. В. член президиума Российской академии образования. В прошлом доцент кафедры и продуктивный изобретатель Ю. М. Полежаев, много лет затем заведовавший кафедрой аналитической химии УГТУ-УПИ. Профессор Ю. И. Сухарев возглавляет кафедру водного хозяйства и промэкологии в Южно-Уральском государственном университете, доктор технических наук В. П. Ремез заведует лабораторией в УНИХиме.
Программы подготовки бакалавров и магистров, реализуемые кафедрой, построены с учетом потребностей конкретных предприятий и организаций на основе глубоких фундаментальных знаний, обеспечивающих адаптацию выпускников к различным сферам деятельности.
Приоритетным направлением деятельности предприятий в современных условиях является обеспечение экологической безопасности, которое должно быть основано на принципе системности, ведении деятельности с учетом многофакторности аспектов безопасности, разработке и внедрении инновационных технологий, минимизирующих потенциальную опасность для человека и окружающей среды.
В целом программы направлены на применение системного подхода и современных информационных технологий к анализу и контролю технологического процесса на соответствие требованиям экологической безопасности, разработке экологически целесообразных технологий, разработке и внедрению методов, средств и технологий защиты окружающей среды[21].
Магистерские программы по направлению 240100 «Химическая технология»[22]:
Подготовка аспирантов осуществляется по специальности 05.17.02 «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов».
Диссертационные работы аспирантов выполняются в соответствии с научными направлениями деятельности кафедры.
В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. |
Студенты и аспиранты кафедры радиохимии и прикладной экологии принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности кафедры[25][26]. По результатам научных работ в соавторстве со студентами опубликовано более 200 статей и тезисов докладов. Научные доклады студентов представлены на Российских и международных конференциях.
Проведение международных научных конференций и учебно-методических семинаров позволяет обмениваться результатами фундаментальных и прикладных исследований, содействует профессиональному росту и развитию творческой активности сотрудников, студентов и аспирантов, способствует повышению роли научной работы в образовательном процессе и подготовке конкурентноспособных не только в России, но и за рубежом выпускников[27].
За последние 10 лет кафедрой радиохимии проведены 7 международных и российских конференций, 4 международных, 1 российский учебно-научный семинар и 2 городских учебно-методических семинара, в том числе:
Участвуя в международных научных мероприятиях, преподаватели кафедры, студенты и аспиранты не только представляют результаты выполненных научных исследований, но и повышают свою профессиональную квалификацию, знакомясь с мировыми достижениями в области науки и производства. Полученные на стажировках знания преподаватели кафедры используют при чтении лекций, написании учебных пособий и выполнении научно-исследовательских работ, что способствует совершенствованию учебного процесса[28].
Преподаватели кафедры прошли стажировку в Великобритании, приняли участие в обучающей программе и работе международной конференции по вопросам ионного обмена (IEX 2008 Тechnical Training Course in Industrial Water Treatment by Ion Exchange, SCI Conference); во Франции прошли стажировки в университете Сорбонны и академии Гренобля (2007—2009 гг.), приняли участие в научном конгрессе «Евро-Эко 2011» (Ганновер, Германия).
Кафедра активно развивает международное сотрудничество, направленное на решение прикладных научных задач. Выполнены три международных договора по разработке технологии выделения Мо-99 из уранил-сульфатного раствора реактора АРГУС и разработке технологии выделения высококачественного Y-90 из Sr-90, а также методов аналитического контроля готовой продукции. Заказчик Technology Commercialization International, США. В результате выполнения исследовательских проектов разработана технология селективного выделения молибдена-99 для научных и медицинских целей и получены два патента. С 2009 года кафедра радиохимии и прикладной экологии выполняет совместные проекты с компанией TrisKem Int. (Франция) по научному сопровождению освоения инновационных методов радиохимического анализа с применением экстракционно-хроматографических смол и их внедрения в практику радиоэкологического мониторинга.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .