S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Главная

Многоцелевой модернизированный химико-технологический экспериментальный комплекс (Центр коллективного пользования — ЦКП) на базе исследовательского ядерного реактора ВВР-ц предназначен для выполнения научных исследований и разработок по следующим основным направлениям:

  • радиационная физика и химия твердого тела;

  • радиационная физика полупроводников и наноструктур;

  • технология полупроводников и материалов электронной техники, нанотехнология, разработка и создание новых материалов;

  • нейтронографические исследования атомной структуры монокристаллов с особыми свойствами, специальных сплавов и сталей;

  • радио- и радиационно-химические технологии;

  • разработка и производство радиофармпрепаратов медицинского назначения;

  • нейтронная и нейтрон-захватная терапия;

  • радиационная защита и экология.

  • Основные параметры ядерного реактора ВВР-ц:

  • тепловая мощность 15 МВт;

  • максимальная плотность потока нейтронов 1Е14 [н/см2с];

  • количество экспериментальных каналов 31, из них 22 - вертикальных и 9 - горизонтальных;

  • при реакторе действуют 8 испытательных стендов, 11 горячих камер, 5 тяжелых химбоксов, 6 каньонов, оснащенных 30 дистанционными манипуляторами.

Ядерный реактор ВВР-ц является единственным действующим в регионе исследовательским реактором с постоянным потоком нейтронов. Удачное сочетание конструкционных особенностей и технических характеристик комплекса, а также высококвалифицированных специалистов позволяют использовать уникальный комплекс ВВР-ц для проведения научных исследований по приоритетным направлениям и критическим технологиям РФ, создания технологических линий производства и разработки перспективных радиационных технологий получения новых материалов, изделий, лекарственных препаратов.

На базе научно-технического комплекса реактора ВВР-ц разработаны и действуют ряд современных технологий и производств, обеспечивающих выпуск импортозамещающей продукции для внутреннего рынка России и выход на мировой рынок.
Филиалом ОАО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" в настоящее время производится более 10-ти видов радиофармпрепаратов (РФП) и радионуклидов, которые поставляются более 200-ам медучреждениям России и стран СНГ. Постоянно идет разработка новых лекарственных средств.
Разработанные в филиале ОАО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" технологии ядерного легирования и радиационного модифицирования полупроводников обеспечивают на сегодняшний день производство на базе реактора ВВР-ц нескольких тонн таких материалов. Они служат основой развития микро, опто- и наноэлектроники, СВЧ, лазерной техники, силовой электроники, электротехники, в том числе, для обеспечения нужд оборонной промышленности. Технологии успешно внедрены на ряде действующих исследовательских и промышленных ядерных реакторов (Ленинградская АЭС, Смоленская АЭС, Чернобыльская АЭС, НИИАР г. Димитровград, НИИЯФ г. Томск). Преимущества радиационных технологий общепризнаны мировым сообществом. Работы ведутся со многими зарубежными фирмами США, Европы и Азии.
На базе 5-ти горизонтальных каналов реактора действует комплекс прецизионных нейтронографических установок, в том числе – единственная в России установка для нейтронографических исследований монокристаллов на постоянном потоке нейтронов. Нейтронографическими измерениями обеспечиваются многие научно-исследовательские организации страны.
Большая работа ведется по разработке сорбционно-фильтрующих материалов и изготовлению фильтров для улавливания радиоактивных изотопов, выделяющихся при радиационных производствах.
В рамках совместных программ со специализированными предприятиями Росатома, Роснауки и Минздрава России на базе реактора ВВР-ц создается комплекс нейтронотерапии для онкологических больных.

Инженерно-технический персонал, обеспечивающий обслуживание и эксплуатацию уникальной установки, обладает богатым опытом работы на ядерных установках, а также по всем перечисленным научным направлениям, по которым ведутся работы на комплексе. Полученные научные результаты опубликованы в отечественных и зарубежных журналах и доложены на всероссийских и международных конференциях. Научный авторитет филиала "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" общепризнан на мировом уровне.

Перечень организаций, использовавших уникальную установку за последние 3 года:

  • ГНЦ Курчатовский институт, г. Москва (радиационная физика, радиационные дефекты, радионуклиды);

  • ГНЦ РФ Физико-энергетический институт, г. Обнинск (радиационное материаловедение, ядерная медицина);

  • Московский институт тонкой химической технологии, г. Москва (методы очистки);

  • ГНЦ РФ Государственный институт редких металлов – ГИРЕДМЕТ, г. Москва;

  • Корпорация КЕПП, г. Москва;

  • ЗАО "Энергосистемоавтоматика", г. Москва (ядерное легирование полупроводников); НИИ Чермет, г. Москва;

  • Институт кристаллографии РАН, г. Москва;

  • Объединенный институт ядерных исследований ОИЯИ, г. Дубна (нейтронографические исследования, радиационная физика полупроводников);

  • ГНЦ РФ Всероссийский электротехнический институт, г. Москва (проблемы электротехники, полупроводниковые приборы);

  • НПП "Квант", г. Москва (физика полупроводников, фотопреобразователи);

  • НИИ "Пульсар", г. Москва (проблемы электроники);

  • НПО "Элма", г. Зеленоград (полупроводниковые приборы);

  • Сибирский физико-технический институт им. В.Д. Кузнецова СФТИ, г. Томск;

  • Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск (физика полупроводников);

  • Московский институт стали и сплавов (Технологический Университет) МИСиС, г. Москва (полупроводниковое материаловедение);

  • Обнинский Государственный технический университет атомной энергетики ИАТЭ, г. Обнинск (эксплуатация реактора, материаловедение);

  • В/О "Изотоп", г. Москва;

  • Медицинский научный радиологический центр РАМН, г. Обнинск;

  • НИИ физико-химической биологии, г. Москва;

  • Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов, г. Москва;

  • Институт белка РАН, г. Москва;

  • Центральная Клиническая Больница ЦКБ, г. Москва;

  • Институт клинической кардиологии, г. Москва;

  • Онкологический центр, г. Москва;

  • Центральный институт усовершенствования врачей, г. Москва;

  • Центральный Клинический госпиталь, г. Москва (ядерная медицина);

  • Научно-исследовательский конструкторский институт энерготехники НИКИЭТ, г. Москва (реакторная техника);

  • Центр Космической Науки и Технологии им. Хруничева;

  • Ракетно-Космическая Корпорация им. С.П. Королёва;

  • НПО им. С.А. Лавочкина;

  • Красноярское НПО Прикладной Механики;

  • НПО "Композит".

Осуществляется научно-техническое сотрудничество со следующими зарубежными научными организациями:

  • Государственный Университет "Львовская Политехника", Украина, г. Львов;

  • Белорусский Государственный Университет БГУ, г. Минск;

  • Национальная лаборатория им. Лоуренса, Калифорнийский Университет, США, шт. Калифорния, г. Беркли;

  • Свит Анализ Сервисиз, США, шт. Вирджиния, г. Александрия;

  • Кафедра физики Флоридского Атлантического Университета, США, шт. Флорида;

  • Техническое Отделение Национальной лаборатории Ферми, США, шт. Иллиноис;

  • Национальный институт радиологии, Япония, г. Чиба (физика полупроводников).

НИФХИ в СМИ

Изотопы: Доступно о сложном

Комсомольская Правда, 3-10 ферваля 2011 г. Выпуск 5-т
Накануне Дня науки корреспонденты "КП" встретились с начальником комплекса по разработке и производству радиофармпрепаратов Обнинского филиала ФГУП "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" Виталием Поздеевым.

Читать далее...




Уникальный полиэтилен и многое другое.

АиФ Калуга. Региональный выпуск №5, 2-8 февраля 2011 г.

Открытие реакции радиационного сшивания полиолофииоа положило начало обширному циклу исследований и привело к созданию метода и организации радиационно-химического производства термо-усаживаемых полимерных изделий.

Читать далее...

Откликнуться на вакансию или стажировку, узнать о работе в Росатоме или о подготовке молодых специалистов для атомной отрасли можно на Едином карьерном портале 

Biblioatom Banner 2 300

eco