Национальные проекты России Национальные проекты России
Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
+7 (3822) 491-544
+7 (3822) 491-544
E-mail
contact@hcei.ru
Адрес
Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Институт
  • Об институте
  • История ИСЭ СО РАН
    • Виртуальный музей
    • Интервью. Фильмы об Институте
    • Люди
  • Структура
  • Сотрудники
  • Информационные ресурсы
    • Новости Библиотеки ИСЭ СО РАН
    • Общая информация о Библиотеке ИСЭ СО РАН
    • Правила пользования библиотекой
    • Услуги библиотеки
    • Электронные ресурсы библиотеки ИСЭ СО РАН
    • Периодические издания, выписанные на текущий год
    • Полезные интернет-ресурсы
    • Электронный каталог
  • СМИ о нас
  • Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
    • Положение о Совете молодых ученых и специалистов ИСЭ СО РАН
    • Состав Совета молодых ученых и специалистов
    • Задачи Совета
    • Документы
    • Мероприятия
    • Полезная информация
  • Лицензии
  • Документы
  • Патенты
  • Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
    • Противодействие коррупции
    • Противодействие терроризму
    • Антимонопольный комплаенс
    • Защита персональных данных
  • Профсоюз
  • Конкурсы и вакансии
  • Реквизиты
  • Фирменный стиль
    • Логотип ИСЭ СО РАН
    • Фирменный шрифт и основные фирменные цвета
    • Шаблон презентации
    • Шаблоны стенда и пресс-волла
    • Пример подписи электронного письма и шаблон визитки
    • Руководство по использованию фирменного стиля
  • Система управления охраной труда
    • Инструкции по охране труда
Наука
  • Научные направления
  • Значимые результаты научных исследований
    • Значимые научные результаты за 2023 год
    • Значимые научные результаты за 2022 год
    • Значимые научные результаты за 2021 год
    • Значимые научные результаты за 2020 год
  • Уникальные научные установки и центры
  • Национальные проекты России
  • Диссертации
  • Конференции
    • EFRE 2022
    • EFRE 2024_Proceedings (Table of contents)
    • EFRE-2014
    • ISDEIV 2012
  • Публикации
    • Публикации. 1992 год
    • Публикации. 1993 год
    • Публикации. 1994 год
    • Публикации. 1995 год
    • Публикации. 1996 год
    • Публикации. 1997 год
    • Публикации. 1998 год
    • Публикации. 1999 год
    • Публикации. 2000 год
    • Публикации. 2001 год
    • Публикации. 2002 год
    • Публикации. 2003 год
    • Публикации. 2004 год
    • Публикации. 2005 год
    • Публикации. 2006 год
    • Публикации. 2007 год
    • Публикации. 2008 год
    • Публикации. 2009 год
    • Публикации. 2010 год
    • Публикации. 2011 год
    • Публикации. 2012 год
    • Публикации. 2013 год
  • Премии и награды
    • Государственные премии СССР в области науки и техники
    • Государственная премия РСФСР в области науки и техники
    • Государственные награды
    • Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники
    • Премия Совета Министров СССР
    • Премия Правительства Российской Федерации
    • Премия Правительства Российской Федерации в области образования
    • Премии Ленинского комсомола в области науки и техники
    • Общенациональная неправительственная Демидовская премия
    • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»
    • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых
    • Mеждународные научные премии
    • Премии и медали РАН
  • Отчеты по госконтрактам и соглашениям
    • Импульсно-периодические разряды атмосферного давления: механизмы формирования, свойства плазмы и взаимодействие с веществом (Соглашение № 075-15-2021-1026 от 15.11.2022 г.)
    • Новая стратегия эффективной активации воды и её очистки от загрязнений плазмой импульсных разрядов, формируемой при помощи возобновляемых источников энергии (Соглашение № 075-15-2022-1238 от 13.10.2022 г.)
    • Соглашение № 14.607.21.0008 от 05.06.2014
    • ГК № 14.514.11.4076 от 14.03.2013
    • ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010
    • ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г.
    • ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010
    • ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010
Разработки и инновации
  • Уникальные научные установки
  • Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
  • Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
  • Электроразрядные импульсные газовые лазеры
  • Электрофизические вакуумные установки
  • Генераторы газовой и металлической плазмы
  • Другие разработанные установки, технологии и устройства
  • Разработки прошлых лет
Отделы и лаборатории
  • Отдел высоких плотностей энергии (ОВПЭ)
  • Отдел импульсной техники (ОИТ)
  • Отдел физической электроники (ОФЭ)
  • Лаборатория вакуумной электроники (ЛВЭ)
  • Лаборатория высокочастотной электроники (ЛВЧЭ)
  • Лаборатория газовых лазеров (ЛГЛ)
  • Лаборатория низкотемпературной плазмы (ЛНП)
  • Лаборатория оптических излучений (ЛОИ)
  • Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (ЛПЭЭ)
  • Лаборатория плазменных источников (ЛПИ)
  • Лаборатория прикладной электроники (ЛПЭ)
  • Лаборатория теоретической физики (ЛТФ)
  • Лаборатория нелинейной видеоимпульсной локации (ЛНВЛ)
  • Лаборатория нелинейных электродинамических систем (ЛНЭС)
  • Лаборатория пучково-плазменной инженерии поверхности (ЛППИП)
  • Группа автоматизации научных исследований (ГАНИ)
Образование
Конкурсы и вакансии
Новости
Сотрудничество
Контакты
Объявления
Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
+7 (3822) 491-544
+7 (3822) 491-544
E-mail
contact@hcei.ru
Адрес
Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Институт
  • Об институте
  • История ИСЭ СО РАН
    • Виртуальный музей
      • 1966-1976
      • 1977-1980
      • 1981-1985
      • 1986-1990
      • 1991-1995
      • 1996-2000
      • 2001-2005
      • 2006-2010
    • Интервью. Фильмы об Институте
      • Видеоролик об Институте сильноточной электроники СО РАН
      • Геннадий Месяц - человек-легенда
      • Илья Романченко о проекте "СКИФ"
      • Источники мощных электромагнитных импульсов в природе и лаборатории
      • Ток-шоу "Естественный отбор". Год Науки
      • Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным (2019)
      • "Генерация плазмы". Интервью с Н.Н. Ковалем (2018)
      • Наука побеждать. Интервью Ильи Викторовича Романченко
      • "Високосный Месяц". Фильм об академике Геннадии Андреевиче Месяце (2016)
      • Плазменная электроника. Интервью с Е.М. Оксом, заведующим лабораторией плазменных источников ИСЭ СО РАН
      • "Эксимерные лампы". Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным
      • Институт сильноточной электроники: плазменные технологии (ВИДЕО)
      • Интервью с А.В. Козыревым, руководителем лаборатории теоретической физики ИСЭ СО РАН (2014)
    • Люди
      • Месяц Геннадий Андреевич
      • Коровин Сергей Дмитриевич
      • Ковальчук Борис Михайлович
  • Структура
  • Сотрудники
  • Информационные ресурсы
    • Новости Библиотеки ИСЭ СО РАН
    • Общая информация о Библиотеке ИСЭ СО РАН
    • Правила пользования библиотекой
    • Услуги библиотеки
    • Электронные ресурсы библиотеки ИСЭ СО РАН
    • Периодические издания, выписанные на текущий год
    • Полезные интернет-ресурсы
    • Электронный каталог
  • СМИ о нас
  • Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
    • Положение о Совете молодых ученых и специалистов ИСЭ СО РАН
    • Состав Совета молодых ученых и специалистов
    • Задачи Совета
    • Документы
    • Мероприятия
    • Полезная информация
  • Лицензии
  • Документы
  • Патенты
  • Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
    • Противодействие коррупции
    • Противодействие терроризму
    • Антимонопольный комплаенс
    • Защита персональных данных
  • Профсоюз
  • Конкурсы и вакансии
  • Реквизиты
  • Фирменный стиль
    • Логотип ИСЭ СО РАН
    • Фирменный шрифт и основные фирменные цвета
    • Шаблон презентации
    • Шаблоны стенда и пресс-волла
    • Пример подписи электронного письма и шаблон визитки
    • Руководство по использованию фирменного стиля
  • Система управления охраной труда
    • Инструкции по охране труда
Наука
  • Научные направления
    Научные направления
  • Значимые результаты научных исследований
    Значимые результаты научных исследований
    • Значимые научные результаты за 2023 год      
      • Генерация магнитозвуковых волн при электрическом взрыве проводников мегаамперными импульсами тока
      • Исследование плазменного источника излучения в К-линиях аргона при микросекундных временах имплозии
      • Повышение эффективности генерации и вывода электронного пучка в атмосферу в ускорителе на основе несамостоятельного высоковольтного тлеющего разряда
      • Основанная на измерениях модель нелинейного рассеяния сверхширокополосных сигналов электронными приборами
      • Получение борсодержащих покрытий в системе с горячим анодом
      • Металлокерамические жаростойкие покрытия, сформированные при вакуумно-дуговом испарении высокоэнтропийного сплава
      • Вакуумная установка для ионно-плазменного осаждения электролита твердооксидных топливных элементов
      • Вакуумный электронно-ионно-плазменный стенд (ВЭИПС) для проведения in situ синхротронного мониторинга процессов при синтезе функциональных покрытий на поверхности материалов и изделий методами пучково-плазменной инженерии
    • Значимые научные результаты за 2022 год      
      • Электромагнитное сжатие тонких металлических оболочек импульсами тока с наносекундным временем нарастания
      • Генерация последовательности гигаваттных ультракоротких СВЧ-импульсов с наносекундным периодом следования
      • Гибридный лайнер как эффективный источник мягкого рентгеновского излучения
      • Многоэлементные наноструктурированные нитридные покрытия квазиэквиатомного состава, сформированные ионно-плазменным методом
      • Электронно-ионно-плазменный метод формирования высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на их основе
      • Мощный источник сверхширокополосного излучения субнаносекундной длительности с управляемыми характеристиками
      • Конденсационный зонд для измерения ионного и атомного компонентов в процессе формирования покрытия плазменными методами
    • Значимые научные результаты за 2021 год      
      • Фотовозбуждаемый алмазный NV-лазер
      • Генерирование мощных СВЧ импульсов на основе линий с ферритом без соленоида
      • Источник мягкого рентгеновского излучения на основе гибридных лайнеров
      • Динамика положительного столба разряда атмосферного давления в потоке аргона с током до 1 А
      • Убегающие электроны при формировании положительного стримера в резко неоднородном электрическом поле
      • Динамическое управление мощностью электронного пучка субмиллисекундной длительности для контроля скорости ввода энергии в поверхность металлических материалов
      • Подавление Рэлей-Тейлоровских неустойчивостей в металло-плазменных лайнерах
      • Разработка ионно-плазменного метода формирования пленок высокоэнтропийных сплавов
      • Разработка электронно-ионно-плазменного метода формирования термически стабильных слоев, содержащих нитриды и силициды тугоплавких металлов
      • Азотный лазер с продольной накачкой
      • Антивирусный коротковолновый облучатель-рециркулятор ОРВИК
      • Совмещение высокого КПД (40%) и стабильности импульсной мощности (1%) релятивистской ЛОВ в импульсно-периодическом режиме с частотой повторения 100 Гц
    • Значимые научные результаты за 2020 год      
      • Мощные импульсные источники нейтронов на основе дейтериевых лайнеров
      • Генерация излучения в К-линиях при имплозии алюминиевых металло-плазменных лайнеров с внешней плазменной оболочкой
      • Микроструктура и электрохимические свойства тонкопленочных твердооксидных топливных элементов, формируемых методом магнетронного распыления
      • Пикосекундные потоки убегающих электронов в атмосферных промежутках с резко неоднородным электрическим полем
      • Многоканальная диффузная плазма, как устойчивая форма горения разряда при высоких удельных мощностях накачки
      • Высокопроизводительный компактный рециркулятор воздуха «ЭКРАН 50.1»
      • Генератор протяженных пучково-плазменных образований на основе несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления и способ управления фазовым составом азотированной поверхности инструментальных сталей при обработке в азот-аргоновой плазме такого разряда
  • Уникальные научные установки и центры
    Уникальные научные установки и центры
  • Национальные проекты России
    Национальные проекты России
  • Диссертации
  • Конференции
    • EFRE 2022
    • EFRE 2024_Proceedings (Table of contents)
    • EFRE-2014
    • ISDEIV 2012
  • Публикации
    • Публикации. 1992 год
    • Публикации. 1993 год
    • Публикации. 1994 год
    • Публикации. 1995 год
    • Публикации. 1996 год
    • Публикации. 1997 год
    • Публикации. 1998 год
    • Публикации. 1999 год
    • Публикации. 2000 год
    • Публикации. 2001 год
    • Публикации. 2002 год
    • Публикации. 2003 год
    • Публикации. 2004 год
    • Публикации. 2005 год
    • Публикации. 2006 год
    • Публикации. 2007 год
    • Публикации. 2008 год
    • Публикации. 2009 год
    • Публикации. 2010 год
    • Публикации. 2011 год
    • Публикации. 2012 год
    • Публикации. 2013 год
    • Еще
  • Премии и награды
    Премии и награды
    • Государственные премии СССР в области науки и техники      
      • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1978 ГОДА
      • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1981 ГОДА
    • Государственная премия РСФСР в области науки и техники      
      • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РСФСР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1988 ГОДА
    • Государственные награды      
      • 2023 год. Н. А. Ратахин награжден Орденом Почета
      • 2024 год. Г. А. Месяц награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
      • 2021 год. Г. А. Месяц награжден Орденом Александра Невского
      • 2015 год. В. Ф. Лосев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
      • 1999 год. В. И. Кошелев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
    • Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники      
      • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1998 ГОДА
      • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2003 ГОДА
    • Премия Совета Министров СССР      
      • ПРЕМИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 1987 ГОДА
    • Премия Правительства Российской Федерации      
      • ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2002 ГОДА
    • Премия Правительства Российской Федерации в области образования      
      • Премия Правительства Российской Федерации в области образования 2013 года
    • Премии Ленинского комсомола в области науки и техники      
      • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1968 ГОДА
      • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1980 ГОДА
      • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1987 ГОДА
    • Общенациональная неправительственная Демидовская премия      
      • Общенациональная неправительственная Демидовская премия 2007 года
    • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»      
      • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» 2003 года
    • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых       
      • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2017 года
    • Mеждународные научные премии      
      • Премия Эрвина Маркса 1997 года Б.М. Ковальчуку
      • Премия П. Чаттертона 2000 года Г. Ю. Юшкову
      • Премия П. Чаттертона 2002 года С. А. Попову
      • Премия У. Дайка 2008 года Д. И. Проскуровскому
      • ISDEIV Best Paper Award – Japan Prize 2010 года А. В. Батракову и С. А. Попову
      • Премия Эрвина Маркса 2019 года А. А. Киму
    • Премии и медали РАН      
      • Золотая медаль и премия РАН 2000 года Л. Г. Глазову
      • Золотая медаль РАН 2003 года Э. А. Соснину
      • Золотая медаль имени академика С. В. Вонсовского 2004 года Г. А. Месяцу
      • Золотая медаль имени академика М. А. Лаврентьева за 2005 год Г. А. Месяцу
    • Еще
  • Отчеты по госконтрактам и соглашениям
    Отчеты по госконтрактам и соглашениям
    • Импульсно-периодические разряды атмосферного давления: механизмы формирования, свойства плазмы и взаимодействие с веществом (Соглашение № 075-15-2021-1026 от 15.11.2022 г.)
    • Новая стратегия эффективной активации воды и её очистки от загрязнений плазмой импульсных разрядов, формируемой при помощи возобновляемых источников энергии (Соглашение № 075-15-2022-1238 от 13.10.2022 г.)
    • Соглашение № 14.607.21.0008 от 05.06.2014
    • ГК № 14.514.11.4076 от 14.03.2013
    • ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010
    • ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г.
    • ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010
    • ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010
Разработки и инновации
  • Уникальные научные установки
    Уникальные научные установки
  • Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
    Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
  • Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
    Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
  • Электроразрядные импульсные газовые лазеры
    Электроразрядные импульсные газовые лазеры
  • Электрофизические вакуумные установки
    Электрофизические вакуумные установки
  • Генераторы газовой и металлической плазмы
    Генераторы газовой и металлической плазмы
  • Другие разработанные установки, технологии и устройства
    Другие разработанные установки, технологии и устройства
  • Разработки прошлых лет
    Разработки прошлых лет
Отделы и лаборатории
  • Отдел высоких плотностей энергии (ОВПЭ)
  • Отдел импульсной техники (ОИТ)
  • Отдел физической электроники (ОФЭ)
  • Лаборатория вакуумной электроники (ЛВЭ)
  • Лаборатория высокочастотной электроники (ЛВЧЭ)
  • Лаборатория газовых лазеров (ЛГЛ)
  • Лаборатория низкотемпературной плазмы (ЛНП)
  • Лаборатория оптических излучений (ЛОИ)
  • Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (ЛПЭЭ)
  • Лаборатория плазменных источников (ЛПИ)
  • Лаборатория прикладной электроники (ЛПЭ)
  • Лаборатория теоретической физики (ЛТФ)
  • Лаборатория нелинейной видеоимпульсной локации (ЛНВЛ)
  • Лаборатория нелинейных электродинамических систем (ЛНЭС)
  • Лаборатория пучково-плазменной инженерии поверхности (ЛППИП)
  • Группа автоматизации научных исследований (ГАНИ)
Образование
Конкурсы и вакансии
Новости
Сотрудничество
Контакты
Объявления
    Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
    Институт
    • Об институте
    • История ИСЭ СО РАН
      • Виртуальный музей
        • 1966-1976
        • 1977-1980
        • 1981-1985
        • 1986-1990
        • 1991-1995
        • 1996-2000
        • 2001-2005
        • 2006-2010
      • Интервью. Фильмы об Институте
        • Видеоролик об Институте сильноточной электроники СО РАН
        • Геннадий Месяц - человек-легенда
        • Илья Романченко о проекте "СКИФ"
        • Источники мощных электромагнитных импульсов в природе и лаборатории
        • Ток-шоу "Естественный отбор". Год Науки
        • Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным (2019)
        • "Генерация плазмы". Интервью с Н.Н. Ковалем (2018)
        • Наука побеждать. Интервью Ильи Викторовича Романченко
        • "Високосный Месяц". Фильм об академике Геннадии Андреевиче Месяце (2016)
        • Плазменная электроника. Интервью с Е.М. Оксом, заведующим лабораторией плазменных источников ИСЭ СО РАН
        • "Эксимерные лампы". Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным
        • Институт сильноточной электроники: плазменные технологии (ВИДЕО)
        • Интервью с А.В. Козыревым, руководителем лаборатории теоретической физики ИСЭ СО РАН (2014)
      • Люди
        • Месяц Геннадий Андреевич
        • Коровин Сергей Дмитриевич
        • Ковальчук Борис Михайлович
    • Структура
    • Сотрудники
    • Информационные ресурсы
      • Новости Библиотеки ИСЭ СО РАН
      • Общая информация о Библиотеке ИСЭ СО РАН
      • Правила пользования библиотекой
      • Услуги библиотеки
      • Электронные ресурсы библиотеки ИСЭ СО РАН
      • Периодические издания, выписанные на текущий год
      • Полезные интернет-ресурсы
      • Электронный каталог
    • СМИ о нас
    • Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
      • Положение о Совете молодых ученых и специалистов ИСЭ СО РАН
      • Состав Совета молодых ученых и специалистов
      • Задачи Совета
      • Документы
      • Мероприятия
      • Полезная информация
    • Лицензии
    • Документы
    • Патенты
    • Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
      • Противодействие коррупции
      • Противодействие терроризму
      • Антимонопольный комплаенс
      • Защита персональных данных
    • Профсоюз
    • Конкурсы и вакансии
    • Реквизиты
    • Фирменный стиль
      • Логотип ИСЭ СО РАН
      • Фирменный шрифт и основные фирменные цвета
      • Шаблон презентации
      • Шаблоны стенда и пресс-волла
      • Пример подписи электронного письма и шаблон визитки
      • Руководство по использованию фирменного стиля
    • Система управления охраной труда
      • Инструкции по охране труда
    Наука
    • Научные направления
      Научные направления
    • Значимые результаты научных исследований
      Значимые результаты научных исследований
      • Значимые научные результаты за 2023 год      
        • Генерация магнитозвуковых волн при электрическом взрыве проводников мегаамперными импульсами тока
        • Исследование плазменного источника излучения в К-линиях аргона при микросекундных временах имплозии
        • Повышение эффективности генерации и вывода электронного пучка в атмосферу в ускорителе на основе несамостоятельного высоковольтного тлеющего разряда
        • Основанная на измерениях модель нелинейного рассеяния сверхширокополосных сигналов электронными приборами
        • Получение борсодержащих покрытий в системе с горячим анодом
        • Металлокерамические жаростойкие покрытия, сформированные при вакуумно-дуговом испарении высокоэнтропийного сплава
        • Вакуумная установка для ионно-плазменного осаждения электролита твердооксидных топливных элементов
        • Вакуумный электронно-ионно-плазменный стенд (ВЭИПС) для проведения in situ синхротронного мониторинга процессов при синтезе функциональных покрытий на поверхности материалов и изделий методами пучково-плазменной инженерии
      • Значимые научные результаты за 2022 год      
        • Электромагнитное сжатие тонких металлических оболочек импульсами тока с наносекундным временем нарастания
        • Генерация последовательности гигаваттных ультракоротких СВЧ-импульсов с наносекундным периодом следования
        • Гибридный лайнер как эффективный источник мягкого рентгеновского излучения
        • Многоэлементные наноструктурированные нитридные покрытия квазиэквиатомного состава, сформированные ионно-плазменным методом
        • Электронно-ионно-плазменный метод формирования высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на их основе
        • Мощный источник сверхширокополосного излучения субнаносекундной длительности с управляемыми характеристиками
        • Конденсационный зонд для измерения ионного и атомного компонентов в процессе формирования покрытия плазменными методами
      • Значимые научные результаты за 2021 год      
        • Фотовозбуждаемый алмазный NV-лазер
        • Генерирование мощных СВЧ импульсов на основе линий с ферритом без соленоида
        • Источник мягкого рентгеновского излучения на основе гибридных лайнеров
        • Динамика положительного столба разряда атмосферного давления в потоке аргона с током до 1 А
        • Убегающие электроны при формировании положительного стримера в резко неоднородном электрическом поле
        • Динамическое управление мощностью электронного пучка субмиллисекундной длительности для контроля скорости ввода энергии в поверхность металлических материалов
        • Подавление Рэлей-Тейлоровских неустойчивостей в металло-плазменных лайнерах
        • Разработка ионно-плазменного метода формирования пленок высокоэнтропийных сплавов
        • Разработка электронно-ионно-плазменного метода формирования термически стабильных слоев, содержащих нитриды и силициды тугоплавких металлов
        • Азотный лазер с продольной накачкой
        • Антивирусный коротковолновый облучатель-рециркулятор ОРВИК
        • Совмещение высокого КПД (40%) и стабильности импульсной мощности (1%) релятивистской ЛОВ в импульсно-периодическом режиме с частотой повторения 100 Гц
      • Значимые научные результаты за 2020 год      
        • Мощные импульсные источники нейтронов на основе дейтериевых лайнеров
        • Генерация излучения в К-линиях при имплозии алюминиевых металло-плазменных лайнеров с внешней плазменной оболочкой
        • Микроструктура и электрохимические свойства тонкопленочных твердооксидных топливных элементов, формируемых методом магнетронного распыления
        • Пикосекундные потоки убегающих электронов в атмосферных промежутках с резко неоднородным электрическим полем
        • Многоканальная диффузная плазма, как устойчивая форма горения разряда при высоких удельных мощностях накачки
        • Высокопроизводительный компактный рециркулятор воздуха «ЭКРАН 50.1»
        • Генератор протяженных пучково-плазменных образований на основе несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления и способ управления фазовым составом азотированной поверхности инструментальных сталей при обработке в азот-аргоновой плазме такого разряда
    • Уникальные научные установки и центры
      Уникальные научные установки и центры
    • Национальные проекты России
      Национальные проекты России
    • Диссертации
    • Конференции
      • EFRE 2022
      • EFRE 2024_Proceedings (Table of contents)
      • EFRE-2014
      • ISDEIV 2012
    • Публикации
      • Публикации. 1992 год
      • Публикации. 1993 год
      • Публикации. 1994 год
      • Публикации. 1995 год
      • Публикации. 1996 год
      • Публикации. 1997 год
      • Публикации. 1998 год
      • Публикации. 1999 год
      • Публикации. 2000 год
      • Публикации. 2001 год
      • Публикации. 2002 год
      • Публикации. 2003 год
      • Публикации. 2004 год
      • Публикации. 2005 год
      • Публикации. 2006 год
      • Публикации. 2007 год
      • Публикации. 2008 год
      • Публикации. 2009 год
      • Публикации. 2010 год
      • Публикации. 2011 год
      • Публикации. 2012 год
      • Публикации. 2013 год
      • Еще
    • Премии и награды
      Премии и награды
      • Государственные премии СССР в области науки и техники      
        • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1978 ГОДА
        • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1981 ГОДА
      • Государственная премия РСФСР в области науки и техники      
        • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РСФСР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1988 ГОДА
      • Государственные награды      
        • 2023 год. Н. А. Ратахин награжден Орденом Почета
        • 2024 год. Г. А. Месяц награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
        • 2021 год. Г. А. Месяц награжден Орденом Александра Невского
        • 2015 год. В. Ф. Лосев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
        • 1999 год. В. И. Кошелев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
      • Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники      
        • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1998 ГОДА
        • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2003 ГОДА
      • Премия Совета Министров СССР      
        • ПРЕМИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 1987 ГОДА
      • Премия Правительства Российской Федерации      
        • ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2002 ГОДА
      • Премия Правительства Российской Федерации в области образования      
        • Премия Правительства Российской Федерации в области образования 2013 года
      • Премии Ленинского комсомола в области науки и техники      
        • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1968 ГОДА
        • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1980 ГОДА
        • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1987 ГОДА
      • Общенациональная неправительственная Демидовская премия      
        • Общенациональная неправительственная Демидовская премия 2007 года
      • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»      
        • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» 2003 года
      • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых       
        • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2017 года
      • Mеждународные научные премии      
        • Премия Эрвина Маркса 1997 года Б.М. Ковальчуку
        • Премия П. Чаттертона 2000 года Г. Ю. Юшкову
        • Премия П. Чаттертона 2002 года С. А. Попову
        • Премия У. Дайка 2008 года Д. И. Проскуровскому
        • ISDEIV Best Paper Award – Japan Prize 2010 года А. В. Батракову и С. А. Попову
        • Премия Эрвина Маркса 2019 года А. А. Киму
      • Премии и медали РАН      
        • Золотая медаль и премия РАН 2000 года Л. Г. Глазову
        • Золотая медаль РАН 2003 года Э. А. Соснину
        • Золотая медаль имени академика С. В. Вонсовского 2004 года Г. А. Месяцу
        • Золотая медаль имени академика М. А. Лаврентьева за 2005 год Г. А. Месяцу
      • Еще
    • Отчеты по госконтрактам и соглашениям
      Отчеты по госконтрактам и соглашениям
      • Импульсно-периодические разряды атмосферного давления: механизмы формирования, свойства плазмы и взаимодействие с веществом (Соглашение № 075-15-2021-1026 от 15.11.2022 г.)
      • Новая стратегия эффективной активации воды и её очистки от загрязнений плазмой импульсных разрядов, формируемой при помощи возобновляемых источников энергии (Соглашение № 075-15-2022-1238 от 13.10.2022 г.)
      • Соглашение № 14.607.21.0008 от 05.06.2014
      • ГК № 14.514.11.4076 от 14.03.2013
      • ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010
      • ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г.
      • ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010
      • ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010
    Разработки и инновации
    • Уникальные научные установки
      Уникальные научные установки
    • Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
      Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
    • Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
      Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
    • Электроразрядные импульсные газовые лазеры
      Электроразрядные импульсные газовые лазеры
    • Электрофизические вакуумные установки
      Электрофизические вакуумные установки
    • Генераторы газовой и металлической плазмы
      Генераторы газовой и металлической плазмы
    • Другие разработанные установки, технологии и устройства
      Другие разработанные установки, технологии и устройства
    • Разработки прошлых лет
      Разработки прошлых лет
    Отделы и лаборатории
    • Отдел высоких плотностей энергии (ОВПЭ)
    • Отдел импульсной техники (ОИТ)
    • Отдел физической электроники (ОФЭ)
    • Лаборатория вакуумной электроники (ЛВЭ)
    • Лаборатория высокочастотной электроники (ЛВЧЭ)
    • Лаборатория газовых лазеров (ЛГЛ)
    • Лаборатория низкотемпературной плазмы (ЛНП)
    • Лаборатория оптических излучений (ЛОИ)
    • Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (ЛПЭЭ)
    • Лаборатория плазменных источников (ЛПИ)
    • Лаборатория прикладной электроники (ЛПЭ)
    • Лаборатория теоретической физики (ЛТФ)
    • Лаборатория нелинейной видеоимпульсной локации (ЛНВЛ)
    • Лаборатория нелинейных электродинамических систем (ЛНЭС)
    • Лаборатория пучково-плазменной инженерии поверхности (ЛППИП)
    • Группа автоматизации научных исследований (ГАНИ)
    Образование
    Конкурсы и вакансии
    Новости
    Сотрудничество
    Контакты
    Объявления
      +7 (3822) 491-544
      E-mail
      contact@hcei.ru
      Адрес
      Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
      Телефоны
      +7 (3822) 491-544
      E-mail
      contact@hcei.ru
      Адрес
      Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
      • Институт
        • Институт
        • Об институте
        • История ИСЭ СО РАН
          • История ИСЭ СО РАН
          • Виртуальный музей
            • Виртуальный музей
            • 1966-1976
            • 1977-1980
            • 1981-1985
            • 1986-1990
            • 1991-1995
            • 1996-2000
            • 2001-2005
            • 2006-2010
          • Интервью. Фильмы об Институте
            • Интервью. Фильмы об Институте
            • Видеоролик об Институте сильноточной электроники СО РАН
            • Геннадий Месяц - человек-легенда
            • Илья Романченко о проекте "СКИФ"
            • Источники мощных электромагнитных импульсов в природе и лаборатории
            • Ток-шоу "Естественный отбор". Год Науки
            • Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным (2019)
            • "Генерация плазмы". Интервью с Н.Н. Ковалем (2018)
            • Наука побеждать. Интервью Ильи Викторовича Романченко
            • "Високосный Месяц". Фильм об академике Геннадии Андреевиче Месяце (2016)
            • Плазменная электроника. Интервью с Е.М. Оксом, заведующим лабораторией плазменных источников ИСЭ СО РАН
            • "Эксимерные лампы". Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным
            • Институт сильноточной электроники: плазменные технологии (ВИДЕО)
            • Интервью с А.В. Козыревым, руководителем лаборатории теоретической физики ИСЭ СО РАН (2014)
          • Люди
            • Люди
            • Месяц Геннадий Андреевич
            • Коровин Сергей Дмитриевич
            • Ковальчук Борис Михайлович
        • Структура
        • Сотрудники
        • Информационные ресурсы
          • Информационные ресурсы
          • Новости Библиотеки ИСЭ СО РАН
          • Общая информация о Библиотеке ИСЭ СО РАН
          • Правила пользования библиотекой
          • Услуги библиотеки
          • Электронные ресурсы библиотеки ИСЭ СО РАН
          • Периодические издания, выписанные на текущий год
          • Полезные интернет-ресурсы
          • Электронный каталог
        • СМИ о нас
        • Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
          • Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
          • Положение о Совете молодых ученых и специалистов ИСЭ СО РАН
          • Состав Совета молодых ученых и специалистов
          • Задачи Совета
          • Документы
          • Мероприятия
          • Полезная информация
        • Лицензии
        • Документы
        • Патенты
        • Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
          • Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
          • Противодействие коррупции
          • Противодействие терроризму
          • Антимонопольный комплаенс
          • Защита персональных данных
        • Профсоюз
        • Конкурсы и вакансии
        • Реквизиты
        • Фирменный стиль
          • Фирменный стиль
          • Логотип ИСЭ СО РАН
          • Фирменный шрифт и основные фирменные цвета
          • Шаблон презентации
          • Шаблоны стенда и пресс-волла
          • Пример подписи электронного письма и шаблон визитки
          • Руководство по использованию фирменного стиля
        • Система управления охраной труда
          • Система управления охраной труда
          • Инструкции по охране труда
      • Наука
        • Наука
        • Научные направления
        • Значимые результаты научных исследований
          • Значимые результаты научных исследований
          • Значимые научные результаты за 2023 год
            • Значимые научные результаты за 2023 год
            • Генерация магнитозвуковых волн при электрическом взрыве проводников мегаамперными импульсами тока
            • Исследование плазменного источника излучения в К-линиях аргона при микросекундных временах имплозии
            • Повышение эффективности генерации и вывода электронного пучка в атмосферу в ускорителе на основе несамостоятельного высоковольтного тлеющего разряда
            • Основанная на измерениях модель нелинейного рассеяния сверхширокополосных сигналов электронными приборами
            • Получение борсодержащих покрытий в системе с горячим анодом
            • Металлокерамические жаростойкие покрытия, сформированные при вакуумно-дуговом испарении высокоэнтропийного сплава
            • Вакуумная установка для ионно-плазменного осаждения электролита твердооксидных топливных элементов
            • Вакуумный электронно-ионно-плазменный стенд (ВЭИПС) для проведения in situ синхротронного мониторинга процессов при синтезе функциональных покрытий на поверхности материалов и изделий методами пучково-плазменной инженерии
          • Значимые научные результаты за 2022 год
            • Значимые научные результаты за 2022 год
            • Электромагнитное сжатие тонких металлических оболочек импульсами тока с наносекундным временем нарастания
            • Генерация последовательности гигаваттных ультракоротких СВЧ-импульсов с наносекундным периодом следования
            • Гибридный лайнер как эффективный источник мягкого рентгеновского излучения
            • Многоэлементные наноструктурированные нитридные покрытия квазиэквиатомного состава, сформированные ионно-плазменным методом
            • Электронно-ионно-плазменный метод формирования высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на их основе
            • Мощный источник сверхширокополосного излучения субнаносекундной длительности с управляемыми характеристиками
            • Конденсационный зонд для измерения ионного и атомного компонентов в процессе формирования покрытия плазменными методами
          • Значимые научные результаты за 2021 год
            • Значимые научные результаты за 2021 год
            • Фотовозбуждаемый алмазный NV-лазер
            • Генерирование мощных СВЧ импульсов на основе линий с ферритом без соленоида
            • Источник мягкого рентгеновского излучения на основе гибридных лайнеров
            • Динамика положительного столба разряда атмосферного давления в потоке аргона с током до 1 А
            • Убегающие электроны при формировании положительного стримера в резко неоднородном электрическом поле
            • Динамическое управление мощностью электронного пучка субмиллисекундной длительности для контроля скорости ввода энергии в поверхность металлических материалов
            • Подавление Рэлей-Тейлоровских неустойчивостей в металло-плазменных лайнерах
            • Разработка ионно-плазменного метода формирования пленок высокоэнтропийных сплавов
            • Разработка электронно-ионно-плазменного метода формирования термически стабильных слоев, содержащих нитриды и силициды тугоплавких металлов
            • Азотный лазер с продольной накачкой
            • Антивирусный коротковолновый облучатель-рециркулятор ОРВИК
            • Совмещение высокого КПД (40%) и стабильности импульсной мощности (1%) релятивистской ЛОВ в импульсно-периодическом режиме с частотой повторения 100 Гц
          • Значимые научные результаты за 2020 год
            • Значимые научные результаты за 2020 год
            • Мощные импульсные источники нейтронов на основе дейтериевых лайнеров
            • Генерация излучения в К-линиях при имплозии алюминиевых металло-плазменных лайнеров с внешней плазменной оболочкой
            • Микроструктура и электрохимические свойства тонкопленочных твердооксидных топливных элементов, формируемых методом магнетронного распыления
            • Пикосекундные потоки убегающих электронов в атмосферных промежутках с резко неоднородным электрическим полем
            • Многоканальная диффузная плазма, как устойчивая форма горения разряда при высоких удельных мощностях накачки
            • Высокопроизводительный компактный рециркулятор воздуха «ЭКРАН 50.1»
            • Генератор протяженных пучково-плазменных образований на основе несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления и способ управления фазовым составом азотированной поверхности инструментальных сталей при обработке в азот-аргоновой плазме такого разряда
        • Уникальные научные установки и центры
        • Национальные проекты России
        • Диссертации
        • Конференции
          • Конференции
          • EFRE 2022
          • EFRE 2024_Proceedings (Table of contents)
          • EFRE-2014
          • ISDEIV 2012
        • Публикации
          • Публикации
          • Публикации. 1992 год
          • Публикации. 1993 год
          • Публикации. 1994 год
          • Публикации. 1995 год
          • Публикации. 1996 год
          • Публикации. 1997 год
          • Публикации. 1998 год
          • Публикации. 1999 год
          • Публикации. 2000 год
          • Публикации. 2001 год
          • Публикации. 2002 год
          • Публикации. 2003 год
          • Публикации. 2004 год
          • Публикации. 2005 год
          • Публикации. 2006 год
          • Публикации. 2007 год
          • Публикации. 2008 год
          • Публикации. 2009 год
          • Публикации. 2010 год
          • Публикации. 2011 год
          • Публикации. 2012 год
          • Публикации. 2013 год
        • Премии и награды
          • Премии и награды
          • Государственные премии СССР в области науки и техники
            • Государственные премии СССР в области науки и техники
            • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1978 ГОДА
            • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1981 ГОДА
          • Государственная премия РСФСР в области науки и техники
            • Государственная премия РСФСР в области науки и техники
            • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РСФСР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1988 ГОДА
          • Государственные награды
            • Государственные награды
            • 2023 год. Н. А. Ратахин награжден Орденом Почета
            • 2024 год. Г. А. Месяц награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
            • 2021 год. Г. А. Месяц награжден Орденом Александра Невского
            • 2015 год. В. Ф. Лосев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
            • 1999 год. В. И. Кошелев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
          • Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники
            • Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники
            • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1998 ГОДА
            • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2003 ГОДА
          • Премия Совета Министров СССР
            • Премия Совета Министров СССР
            • ПРЕМИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 1987 ГОДА
          • Премия Правительства Российской Федерации
            • Премия Правительства Российской Федерации
            • ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2002 ГОДА
          • Премия Правительства Российской Федерации в области образования
            • Премия Правительства Российской Федерации в области образования
            • Премия Правительства Российской Федерации в области образования 2013 года
          • Премии Ленинского комсомола в области науки и техники
            • Премии Ленинского комсомола в области науки и техники
            • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1968 ГОДА
            • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1980 ГОДА
            • ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 1987 ГОДА
          • Общенациональная неправительственная Демидовская премия
            • Общенациональная неправительственная Демидовская премия
            • Общенациональная неправительственная Демидовская премия 2007 года
          • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»
            • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»
            • Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» 2003 года
          • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых
            • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых
            • Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2017 года
          • Mеждународные научные премии
            • Mеждународные научные премии
            • Премия Эрвина Маркса 1997 года Б.М. Ковальчуку
            • Премия П. Чаттертона 2000 года Г. Ю. Юшкову
            • Премия П. Чаттертона 2002 года С. А. Попову
            • Премия У. Дайка 2008 года Д. И. Проскуровскому
            • ISDEIV Best Paper Award – Japan Prize 2010 года А. В. Батракову и С. А. Попову
            • Премия Эрвина Маркса 2019 года А. А. Киму
          • Премии и медали РАН
            • Премии и медали РАН
            • Золотая медаль и премия РАН 2000 года Л. Г. Глазову
            • Золотая медаль РАН 2003 года Э. А. Соснину
            • Золотая медаль имени академика С. В. Вонсовского 2004 года Г. А. Месяцу
            • Золотая медаль имени академика М. А. Лаврентьева за 2005 год Г. А. Месяцу
        • Отчеты по госконтрактам и соглашениям
          • Отчеты по госконтрактам и соглашениям
          • Импульсно-периодические разряды атмосферного давления: механизмы формирования, свойства плазмы и взаимодействие с веществом (Соглашение № 075-15-2021-1026 от 15.11.2022 г.)
          • Новая стратегия эффективной активации воды и её очистки от загрязнений плазмой импульсных разрядов, формируемой при помощи возобновляемых источников энергии (Соглашение № 075-15-2022-1238 от 13.10.2022 г.)
          • Соглашение № 14.607.21.0008 от 05.06.2014
          • ГК № 14.514.11.4076 от 14.03.2013
          • ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010
          • ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г.
          • ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010
          • ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010
      • Разработки и инновации
        • Разработки и инновации
        • Уникальные научные установки
        • Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
        • Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
        • Электроразрядные импульсные газовые лазеры
        • Электрофизические вакуумные установки
        • Генераторы газовой и металлической плазмы
        • Другие разработанные установки, технологии и устройства
        • Разработки прошлых лет
      • Отделы и лаборатории
        • Отделы и лаборатории
        • Отдел высоких плотностей энергии (ОВПЭ)
        • Отдел импульсной техники (ОИТ)
        • Отдел физической электроники (ОФЭ)
        • Лаборатория вакуумной электроники (ЛВЭ)
        • Лаборатория высокочастотной электроники (ЛВЧЭ)
        • Лаборатория газовых лазеров (ЛГЛ)
        • Лаборатория низкотемпературной плазмы (ЛНП)
        • Лаборатория оптических излучений (ЛОИ)
        • Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (ЛПЭЭ)
        • Лаборатория плазменных источников (ЛПИ)
        • Лаборатория прикладной электроники (ЛПЭ)
        • Лаборатория теоретической физики (ЛТФ)
        • Лаборатория нелинейной видеоимпульсной локации (ЛНВЛ)
        • Лаборатория нелинейных электродинамических систем (ЛНЭС)
        • Лаборатория пучково-плазменной инженерии поверхности (ЛППИП)
        • Группа автоматизации научных исследований (ГАНИ)
      • Образование
      • Конкурсы и вакансии
      • Новости
      • Сотрудничество
      • Контакты
      • Объявления
      • +7 (3822) 491-544
        • Телефоны
        • +7 (3822) 491-544
      • Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
      • contact@hcei.ru
      • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Главная
      —
      Институт
      —
      СМИ о нас
      —Сибирские ученые — «Росатому»

      Сибирские ученые — «Росатому»

      Сибирские ученые — «Росатому»
      17.11.2020

      На научной сессии Общего собрания Сибирского отделения РАН, прошедшего в новосибирском Академгородке, были представлены исследования, разработки и эксперименты сибирских ученых в области атомной энергетики, выполненные в интересах госкорпорации «Росатом», отмечающей в 2020 году 75-летие.

      Дмитрий Сковородин

      Кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванович Сковородин (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН) представил комплекс малоракурсной томографии, разработанный для Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ — ВНИИТФ), — одного из ключевых предприятий ГК «Росатом». Ученый рассказал о назначении этого проекта и научных задачах, которые необходимо было решить для его выполнения.

      С помощью комплекса, основанного на мощном ускорителе релятивистских пучков электронов, получают важнейшую трехмерную экспериментальную информацию о быстропротекающих процессах — она является основополагающей в области обеспечения безопасности ядерного арсенала страны.

      В условиях запрета натурных испытаний необходимая информация по совершенствованию качества боеприпасов получается на основе лабораторных данных и математического моделирования. Трехмерные расчеты работы ядерного заряда сочетают с внеядерными экспериментами на макетах. Комплекс малоракурсной томографии позволяет получать необходимую 3D-информацию, причем под разными углами зрения — с девяти ракурсов. Для этого ускоритель разгоняет пучок электронов до нужной энергии (десятки миллионов электронвольт), затем отклоняющие магниты делят его на отдельные потоки и направляют по транспортным каналам к мишени. При взаимодействии с материалами мишени — чаще всего используют металлы с высоким атомным номером, например тантал или вольфрам, — происходит выброс гамма-квантов, которые «подсвечивают» исследуемый объект. Далее информация попадает на станции регистрации, их девять — своя для каждого транспортного канала, и выводится на монитор. «Всё, что касается генерации и регистрации излучения — это зона ответственности Сибирского отделения», — отметил Дмитрий Сковородин.

      В мире существует несколько комплексов с подобными характеристиками, все они основаны на линейных индукционных ускорителях электронов: такие установки есть в Соединенных Штатах, Франции и КНР. «Типичные параметры этих комплексов — это высокий ток и энергия пучка электронов, — пояснил Дмитрий Сковородин. — Отдельной задачей является получение нескольких кадров, позволяющих анализировать динамику изображений объекта во времени, а также получение трехмерной информации». В США, например, для этой цели в пустыне Невада были сооружены два огромных ускорителя, расположенные под углом 90о друг к другу, что позволяет с двух ракурсов наблюдать исследуемый объект.

      Ключевым отличием российского проекта от существующих аналогов является получение изображения с нескольких ракурсов. Строительство девяти ускорителей, конечно, экономически нецелесообразно. Для использования одного разделенного пучка нужно, чтобы он обладал уникальными свойствами. «Мы должны сразу сформировать пучок с прецизионным качеством. Для решения этой задачи в последние годы проводились фундаментальные и прикладные исследования в области физики ускорителей заряженных частиц и физики плазмы».

      Николай Ратахин

      Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) создает мощные наносекундные генераторы электрических импульсов, электронных пучков и излучений для исследовательских организаций «Росатома». Об этом рассказал директор института академик Николай Александрович Ратахин. В частности, ученые работают над проектом мультимегаамперной многоцелевой материаловедческой электрофизической LTD-установки.

      Технология LTD-1000 бурно развивается во многих странах, однако встал вопрос о разработке новой элементной базы для LTD-ступеней отечественного производства. «В какой-то момент нам перестали поставлять конденсаторы. Кроме того, есть интерес сделать установки более компактными. Мы поняли, что если сами можем разрабатывать практически всю элементную базу, включая разрядники, делать ее компактнее и лучше, то, скорее всего, и топологическую сборку большого генератора возможно усовершенствовать, — отметил Николай Ратахин. — По инициативе ВНИИЭФ (Челябинск) была собрана команда, включающая нас и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ). Нам было поручено создать ступень модуля с определенными параметрами для мультимегаамперной многоцелевой материаловедческой электрофизической LTD-установки. В текущем году мы эту работу заканчиваем, сейчас идут испытания. Дальше готов договор на последующее создание модулей (всего их будет двенадцать с тринадцатью LTD-ступенями в каждом). Заявленные параметры — 2,5 МДж, 10 МА — мы рассчитываем получить в течение четырех лет. По сути, таких модулей на LTD-технологиях нет нигде в мире».

      Другое направление — источники импульсов мягкого рентгеновского излучения на основе X-пинчей. В ИСЭ СО РАН был проведен поиск конструктивных решений, позволяющих сделать установки для Х-пинчей более компактными. В результате удалось разработать низкоиндуктивные генераторы с амплитудой тока до 150—300 кА и фронтом его нарастания 100—300 нс, которые можно было бы транспортировать в любую лабораторию мира. В 2012 году ученые создали генератор тока «СЛОН», который был поставлен в лабораторию ТРИНИТИ для проведения экспериментов на установке «Ангара-5». Специально для этого проекта были разработаны технологии подвода тока генератора через воздух в вакуумную камеру исследовательской установки, что существенно расширяло возможности использования таких генераторов.

      Кроме того, в ИСЭ СО РАН был проведен цикл исследований, результаты которого показали, что проволочный Х-пинч может быть заменен плазменной струей. Такая плазменная нагрузка получила название Point Z-pinch. Система на основе Point Z-pinch стала многоразовой (в отличие от предшественников) и выдерживала 20—30 выстрелов без вскрытия вакуумной камеры. Практическое применение Point Z-pinch ученые реализовали осенью 2018 года в проекте по созданию рентгеновского радиографа для ИЯФ СО РАН. Для исследования физиологических процессов, происходящих в теле мелких организмов, без уничтожения самого объекта исследования, в ИСЭ СО РАН в рамках договора с ТРИНИТИ созданы три генератора тока с нагрузкой в виде Х-пинча и с полностью автоматизированной системой управления.

      Помимо этого, сотрудники ИСЭ СО РАН занимаются проектированием и изготовлением различных источников магнитного поля (соленоидов) для создания мощных релятивистских СВЧ-генераторов, а также систем питания большой мощности для питания соленоидов. Так, в институте решают задачи плазменной СВЧ-электроники. Один из способов создания столбов плазмы в плазменных СВЧ-генераторах основан на использовании термоэлектронного катода. При таком подходе имеется проблема деформации разогретого катода силами магнитного поля, создаваемого током накала. Она ухудшает однородность электронного пучка и создаваемого плазменного канала, накладывает ограничение на продолжительность непрерывной работы и срок службы всей системы. Ученые предложили альтернативное решение — использование плазменного источника электронов вместо термокатода. Сотрудники ИСЭ СО РАН создали экспериментальный стенд, позволяющий проводить эксперименты по созданию газоразрядной плазмы в импульсном магнитном поле величиной до 1 Тл.

      Николай Прибатурин

      Член-корреспондент РАН Николай Алексеевич Прибатурин (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН) отметил, что в настоящее время перспективы развития атомной энергетики определяются решением проблем детерминированной безопасности, утилизации отработанного ядерного топлива и международной конкурентоспособности.

      «Новое направление в российской атомной энергетике прописано в проекте “Прорыв”, — напомнил Николай Прибатурин. — В его рамках предусмотрено сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, реализация технологий замкнутого ядерного топливного цикла, создание новых видов топлив и материалов».

      Н. Прибатурин рассказал о ряде работ ИТ СО РАН, выполненных совместно с организациями «Росатома». В числе направлений сотрудничества — развитие теплофизических основ безопасной атомной энергетики, обоснование проектных решений, валидация расчетных кодов, фундаментальные исследования для безопасных технологий работы с современными теплоносителями реакторных установок, разработка методик контроля и диагностики параметров теплоносителей, моделирование теплофизических процессов в различных узлах реакторов, а также изучение свойств новых материалов для атомной энергетики. «Сейчас ИТ имеет контакты со всеми главными конструкторами в этой области», — подчеркнул Николай Прибатурин.

      Он подробно остановился на некоторых результатах, полученных в ИТ СО РАН. Так, теплофизики в ходе экспериментов получили и систематизировали данные по термическим и переносным свойствам расплавов натрий — свинец и калий — свинец. Эта информация послужит базой для оптимизации использования этих веществ в качестве теплоносителей для ядерных энергетических установок нового поколения. Кроме того, исследователи уточнили коэффициенты теплопроводности и температуропроводности жидкого Pb, сформировав соответствующие справочные таблицы. «Немало усилий мы предприняли для исследования такого явления, как конденсационный гидроудар, — отметил Николай Прибатурин. — В итоге на основе модельных экспериментов нам удалось разработать физическую и расчетную модели его возникновения, проанализировать, где и при каких условиях он формируется в реакторной установке».

      Что касается проекта «Прорыв», то в его интересах сибирские теплофизики создали уникальные, хорошо оснащенные стенды для экспериментального моделирования теплогидравлики тяжелого жидкометаллического носителя, провели ряд работ, связанных с исследованиями и моделированием различных процессов в перспективном реакторе «БРЕСТ-ОД-300». Кроме того, ученые ИТ СО РАН совместно с сотрудниками Новосибирского филиала Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН разработали расчетные коды для обоснования безопасности реакторных установок со свинцовым и натриевым теплоносителем с учетом выхода продуктов деления в реакторное отделение. По словам Николая Прибатурина, всё, что связано с кодами, которые рассчитывают множество параметров, включая мощность реактора, температуру и давление в потоке теплоносителя, его фазовый состав и так далее, — очень важный элемент работы ученых.

      Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества с организациями «Росатома», Н. Прибатурин назвал в их числе экспериментальные работы по решению фундаментальных и прикладных задач с использованием стендов ИТ СО РАН, развитие систем диагностики течения, тепло- и массообмена в элементах энергетических установок, численное моделирование тепловых процессов в отдельных частях таких установок, а также исследования термодинамических и переносных свойств перспективных теплоносителей для атомной энергетики.

      Борис Толочко

      Заведующий лабораторией методов синхротронного излучения Института химии твердого тела и механохимии СО РАН доктор химических наук Борис Петрович Толочко рассказал о двадцатилетнем опыте проведения совместных с РФЯЦ — ВНИИТФ экспериментов на пучках синхротронного излучения ВЭПП-3/ВЭПП-4.

      По словам специалиста, изначально сибирские ученые проводили работы по исследованию детонации с использованием взрывчатого вещества небольшой массы, что не обладало серьезным научным потенциалом. Для изучения быстропротекающих процессов, интересующих «Росатом», перед институтами стояла задача создания новых установок и методов работы, с чем они успешно справились. «Нами были получены адекватные скоростные рентгеновские методы и аппаратура: создан интенсивный источник синхротронного излучения на базе ВЭПП-4 и 7-полюсного вигглера, быстрый позиционно-чувствительный детектор DIMEX, экспериментальная станция “Экстремальные состояния вещества”, рассчитанная на среднюю энергию 50 кэВ, с встроенной взрывной камерой», — рассказал Борис Толочко.

      На сегодняшний день коллектив ученых уже провел не менее 1 500 экспериментов, что является рекордным параметром для институтов, занимающихся исследованием детонации. Работы проводятся не с обычным зарядом, а со сложной системой, оптимизированной по многим параметрам, и полученные уникальные данные применяются при конструировании специальных изделий. Кроме того, специалисты ввели в научный оборот новые методики для исследования детонации. Осесимметричная томография позволила при помощи использования синхротронного излучения определить распределение плотности продуктов детонации во время взрыва. Новые экспериментальные данные показали несовершенство численных расчетов по существующим моделям. В настоящее время экспериментальные данные, полученные в Новосибирске, активно используются инженерами при проектировании специальных изделий.

      Еще одним достижением ученых является разработка метода малоуглового рентгеновского рассеяния синхротронного излучения с наносекундным временным разрешением, который применяется для исследования образования твердой фазы при детонации. Особенностью работы является использование заряда с максимальной массой взрывчатого вещества 200 граммов, поскольку до настоящего времени никто в мире не мог изучить на пучках синхротронного излучения заряды такой мощности. Специалисты обнаружили, что с увеличением массы ВВ меняется кинетика образования твердой фазы при детонации. «Новый метод и полученные уникальные данные позволили РФЯЦ — ВНИИТФ модернизировать коды расчета параметров детонации и учитывать процесс конденсации твердой нанофазы во время детонации используемых детонирующих систем», — добавил Борис Петрович.

      Использовав синхротронное излучение для исследования зарождения и роста размера твердых продуктов детонации, в частности алмазов, ученые впервые в мире установили, что скорость их образования нелинейно растет с увеличением массы взрывчатых веществ. Также впервые специалисты получили уникальную картину движения встречных ударных волн и корректные данные движения пылевого облака.

      «Все работы были проведены совместно коллективами нескольких институтов. Мы делали всё для того, чтобы достичь лучших результатов в мире, и у нас это получилось. Следующий этап работы будет проводиться уже на ЦКП СКИФ, где планируется создать установку с взрывной камерой, рассчитанной на изучение детонации заряда с массой ВВ до двух килограммов», — отметил Борис Толочко.

      Сергей Сысолятин

      О разработке промышленной технологии получения флороглюцина рассказал директор Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск) член-корреспондент РАН Сергей Викторович Сысолятин.

      Флороглюцин — это многоатомный фенол, который используется в самых различных направлениях химии. Его производство было налажено еще в СССР, тогда он применялся для цветной фотографии. Сейчас это вещество используется с целью получения химических красителей. «Росатому» флороглюцин интересен как исходное вещество для получения триаминобензола, тринитробензола.

      Совместно с Бийским олеумным заводом, РФЯЦ — ВНИИТФ, Институтом органического синтеза им. И. Я. Постовского Уральского отделения РАН и Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН ученые разработали и внедрили в промышленное производство технологию получения флороглюцина.

      «У этого вещества много различных способов синтеза. Большая часть — многостадийные и очень токсичные. В советское время флороглюцин извлекали из тринитротолуола, триаминотринитробензола. Образовывалось огромное количество отходов хрома и хлористого железа, — прокомментировал Сергей Сысолятин. — Мы работали над методом получения исходных соединений».

      Специалистам удалось реализовать технологию добычи тринитробензола с очень высоким качеством. На Бийском олеумном заводе была разработана установка для создания партий тринитробензола высокого качества, с содержанием основного вещества не менее 99 %, а на основе лабораторных исследований выбрана оптимальная схема синтеза флороглюцина.

      «В целом была выполнена работа, которая позволит, с одной стороны, обеспечить импортозамещение, а с другой — получать сырье для нашей химической промышленности», — подчеркнул Сергей Сысолятин.

      Александр Штерцер

      Директор Конструкторско-технологического филиала Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН доктор физико-математических наук Александр Александрович Штерцер рассказал, как решаются проблемы материаловедения и пневмотранспорта в задачах измельчения облученных ТВС и транспортировки их элементов.

      Ученый отметил, что наиболее распространенными и безопасными на данный момент являются ядерные реакторы на тепловых нейтронах (ВВЭР-1000 — водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1 000 МВт). В качестве замедлителя и теплоносителя здесь используется обычная вода, находящаяся под давлением. В Беларуси в начале ноября 2020 года запущена в эксплуатацию АЭС с реактором ВВЭР-1200. Системы безопасности этого реактора доработаны с учетом аварии на станции Фукусима в Японии и позволяют значительно снизить вероятность выхода радиации при авариях за пределы герметичного реакторного отделения.

      «Мы работаем в рамках замкнутого ядерного топливного цикла, когда отработанное ядерное топливо перерабатывают, чтобы его снова использовать. И уран, и плутоний можно снова пустить в работу», — отметил Александр Штерцер.

      В рамках развития замкнутого ЯТЦ было запланировано строительство завода РТ-1 на ФГУП «ПО “Маяк”». В конце 1960-х годов к работам по созданию комплекса для предварительного измельчения отработавшей тепловыделяющей сборки (ОТВС) промышленных ядерных реакторов подключились и сотрудники Института гидродинамики СО АН СССР (ныне ИГиЛ СО РАН). Такой комплекс был необходим для дальнейшей химической переработки ОЯТ. Ученые предложили оригинальную схему измельчения путем рубки ОТВС с применением специального устройства, названного агрегатом резки. В настоящее время одной из актуальных задач его совершенствования является повышение срока службы ножевых вставок и деталей трибологических узлов блока резки (БР). Серьезной научной задачей стал выбор материалов для изготовления ножевых вставок и трущихся деталей блока резки. Для моделирования процессов износа ножевых вставок и направляющих в процессе работы БР ученые разработали установку «Ирис» и установку трения (УТ). Именно они позволили выявлять наиболее перспективные материалы.

      «Мы определяем, какая сталь изнашивается меньше всего в сравнении со штатными материалами, которые сейчас применяются. Так, было показано, что сталь ДИ37ВИ в три и более раза превышает износостойкость стали 5ХНМ. Надеемся, что в перспективе, когда всё будет окончательно доказано, мы на нее перейдем», — рассказал Александр Штерцер.

      Кроме того, существует проблема, что твердый сплав и сталь, когда работают в паре, изнашиваются в разное время, обычно быстрее это делает сталь, однако при высоких температурах — наоборот. Ученым предстоит решить задачу, сочетание какого твердого сплава с какой сталью подобрать так, чтобы износ был минимальным.

      Также ИГиЛ СО РАН занимается проблемами растворителя и импульсного пневмотранспорта (ИПТ). В частности, ведется разработка специального оборудования: растворителя, пробоотборника, устройства регистрации переносимой массы твердых отходов. Осуществляется натурное моделирование двухфазных потоков в ИПТ, выбор технологических параметров работы системы (количество загружаемого продукта, давление, длительность импульса и т. д.). Решаются задачи по ликвидации в системе пробок и поиску путей снижения износа в системе. «Для решения этих проблем придуман новый реактор — кольцевой, периодический. У нас он испытан, но ждет применения в промышленности. На его конструкцию и на сам способ получен соответствующий патент, — сообщил ученый. — Также за последнее время было разработано и изготовлено устройство для отбора проб. Оно уже испытано на ФГУП «ПО “Маяк”», на него тоже есть патент». В импульсном пневмотранспорте разработан новый, более эффективный аппарат-растворитель, обладающий большим ресурсом, с устройством для отбора проб и режимом для ликвидации закупорок.

      СО РАН и научно-исследовательские организации, находящиеся под его руководством, много лет взаимодействуют с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Это сотрудничество вносило и вносит значительный вклад в стратегию развития Отделения, научных и образовательных организаций Сибирского региона. Выполняемые проекты актуальны для социально-экономического развития Сибири и Российской Федерации и отвечают приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ. На Общем собрании было принято решение расширить это взаимовыгодное сотрудничество и утвердить научные советы по подготовке и выполнению совместных проектов с корпорацией «Росатом» с последующим обсуждением на заседании Президиума СО РАН.

      Источник: «Наука в Сибири»

      Фото Юлии Поздняковой

      17.11.2020

      Сотрудники
      советник директора ИСЭ СО РАН
      Ратахин Николай Александрович
      Телефон
      +7 (3822) 492-040
      E-mail
      na.ratakhin@hcei.ru
      Дополнительно
      Назад к списку
      Десятилетие науки и технологий Десятилетие науки и технологий
      • Об институте
      • История ИСЭ СО РАН
        • Виртуальный музей
          • 1966-1976
          • 1977-1980
          • 1981-1985
          • 1986-1990
          • 1991-1995
          • 1996-2000
          • 2001-2005
          • 2006-2010
        • Интервью. Фильмы об Институте
          • Видеоролик об Институте сильноточной электроники СО РАН
          • Геннадий Месяц - человек-легенда
          • Илья Романченко о проекте "СКИФ"
          • Источники мощных электромагнитных импульсов в природе и лаборатории
          • Ток-шоу "Естественный отбор". Год Науки
          • Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным (2019)
          • "Генерация плазмы". Интервью с Н.Н. Ковалем (2018)
          • Наука побеждать. Интервью Ильи Викторовича Романченко
          • "Високосный Месяц". Фильм об академике Геннадии Андреевиче Месяце (2016)
          • Плазменная электроника. Интервью с Е.М. Оксом, заведующим лабораторией плазменных источников ИСЭ СО РАН
          • "Эксимерные лампы". Интервью с заведующим лабораторией оптических излучений ИСЭ СО РАН Дмитрием Сорокиным
          • Институт сильноточной электроники: плазменные технологии (ВИДЕО)
          • Интервью с А.В. Козыревым, руководителем лаборатории теоретической физики ИСЭ СО РАН (2014)
        • Люди
          • Месяц Геннадий Андреевич
          • Коровин Сергей Дмитриевич
          • Ковальчук Борис Михайлович
      • Структура
      • Сотрудники
      • Информационные ресурсы
        • Новости Библиотеки ИСЭ СО РАН
        • Общая информация о Библиотеке ИСЭ СО РАН
        • Правила пользования библиотекой
        • Услуги библиотеки
        • Электронные ресурсы библиотеки ИСЭ СО РАН
        • Периодические издания, выписанные на текущий год
        • Полезные интернет-ресурсы
        • Электронный каталог
      • СМИ о нас
      • Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
        • Положение о Совете молодых ученых и специалистов ИСЭ СО РАН
        • Состав Совета молодых ученых и специалистов
        • Задачи Совета
        • Документы
        • Мероприятия
        • Полезная информация
      • Лицензии
      • Документы
      • Патенты
      • Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
        • Противодействие коррупции
        • Противодействие терроризму
        • Антимонопольный комплаенс
        • Защита персональных данных
      • Профсоюз
      • Конкурсы и вакансии
      • Реквизиты
      • Фирменный стиль
        • Логотип ИСЭ СО РАН
        • Фирменный шрифт и основные фирменные цвета
        • Шаблон презентации
        • Шаблоны стенда и пресс-волла
        • Пример подписи электронного письма и шаблон визитки
        • Руководство по использованию фирменного стиля
      • Система управления охраной труда
        • Инструкции по охране труда
      Целевое обучение Целевое обучение
      +7 (3822) 491-544
      +7 (3822) 491-544
      E-mail
      contact@hcei.ru
      Адрес
      Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      contact@hcei.ru
      Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
      Наука
      Научные направления
      Значимые результаты научных исследований
      Уникальные научные установки и центры
      Национальные проекты России
      Диссертации
      Конференции
      Публикации
      Премии и награды
      Отчеты по госконтрактам и соглашениям
      Разработки и Инновации
      Уникальные научные установки
      Оборудование и технологии для модификации поверхности материалов и нанесения функциональных покрытий
      Источники спонтанного УФ-излучения (Эксилампы)
      Электроразрядные импульсные газовые лазеры
      Электрофизические вакуумные установки
      Генераторы газовой и металлической плазмы
      Другие разработанные установки, технологии и устройства
      Разработки прошлых лет
      Институт
      Об институте
      История ИСЭ СО РАН
      Структура
      Сотрудники
      Информационные ресурсы
      СМИ о нас
      Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС)
      Лицензии
      Документы
      Патенты
      Противодействие коррупции и терроризму, антимонопольный комплаенс, защита персональных данных
      Профсоюз
      Конкурсы и вакансии
      Реквизиты
      Фирменный стиль
      Система управления охраной труда
      Контакты
      Новости
      Образование
      Отделы и лаборатории
      © 2026 ИСЭ СО РАН
      Политика конфиденциальности
      Версия для слабовидящих
      Карта сайта
      Главная Каталог Акции Контакты Услуги Бренды Новости Сотрудники Отзывы Партнеры Карьера FAQ Компания Проекты Лицензии Документы Реквизиты Блог Обзоры Тарифы Галерея Цены