Полуэктов, Павел Петрович (Hklrztmkf, Hgfyl Hymjkfnc)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Павел Петрович Полуэктов
П. П. Полуэктов читает лекцию на кафедре Радиохимии в МГУ. 2012 год
П. П. Полуэктов читает лекцию на кафедре Радиохимии в МГУ. 2012 год
Дата рождения 22 августа 1949(1949-08-22)
Место рождения Москва, СССР
Дата смерти 10 марта 2015(2015-03-10) (65 лет)
Место смерти Москва, Россия
Страна  СССР Россия
Род деятельности физик
Место работы ВНИИНМ
Альма-матер МИФИ
Учёная степень доктор физико-математических наук
Учёное звание профессор, академик РАЕН
Награды и премии

Полуэктов Павел Петрович (22 августа 1949, Москва — 10 марта 2015, Москва) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1994), профессор (2002), академик РАЕН (член-корреспондент с 1997).

В 1974 г. с отличием закончил МИФИ с получением диплома «Теоретическая ядерная физика». В 1977 г. окончил аспирантуру МИФИ, получив степень кандидата физико-математических наук. В 1977 году поступил на работу в ВНИИНМ, где последовательно занимал должности от младшего научного сотрудника до заместителя генерального директора, а с 2014 года — главного научного сотрудника отделения 220.

Являлся исследователем в области обращения с радиоактивными отходами и переработки отработанного ядерного топлива, включая моделирование технологических процессов. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию, в 2002 г. ему было присвоено звание профессора. Под его научным руководством были выполнены десятки НИОКР, защищены несколько докторских и кандидатских диссертаций, выпущено около 200 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.

Активно занимался международной деятельностью, в течение долгих лет являлся представителем Росатома в профильных комитетах МАГАТЭ, участником выполнения проектов МАГАТЭ. Писал стихи.

Скончался в Москве 10 марта 2015 года после длительной болезни. Был похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Научная деятельность

[править | править код]

Основные труды по взаимодействию излучения (акустического, электромагнитного, ионизирующего) с малыми количествами вещества, физике поверхностных явлений, обращению с радиоактивными отходами, природных явлений и др. Автор научных статей и одной монографии по стёклам для радиоактивных отходов.

В 1982 году П. П. Полуэктов разработал совместно с Э. А. Маныкиным теорию поглощения излучения тонкими металлическими плёнками и малыми частицами. Им теоретически (совместно с учениками) показано комбинационное рассеяние на каплях воды (показано, что радиоизлучение грозовых облаков связано с этим[1]), газовых пузырьках в воде и жидком гелии, включая когерентные эффекты (эхо). Изучены поверхностная диффузия и доказана диффузионная нестабильность твёрдых плёнок в сильных электрических полях (твердотельный аналог эффекта Кельвина — Гельмгольца) и малых заряженных частиц (твердотельный аналог неустойчивости Рэлея))[2].

В 1982 году П. П. Полуэктов разработал совместно с Э. А. Маныкиным и М. И. Ожованом теорию конденсированного возбуждённого состояния (ридберговской материи). Ридберговкая материя наблюдалась экспериментально в ряде лабораторий и возможно имеет прямое отношение к природному явлению в виде шаровых молний). Обзор [3] предоставляет информацию о Ридберговской материи и возможных приложениях для разработки чистой энергии, катализаторов, исследования космических явлений и использования в датчиках.

В 1982 году П. П. Полуэктов разработал совместно с В. А. Кащеевым теорию само-захоронения радиоактивных отходов[4]. Совместно с учениками им показана практическая возможность изучения глубинных слоёв Земли, включая мантию, на основе акустической эмиссии при плавлении и кристаллизации горных пород при самопогружении вольфрамовых капсул[5],[6]

Под руководством П.П. Полуэктова развито новое научное направление: системный анализ характеристик тонкодисперсных частиц в природных и техногенных средах, направленное на решение крупной практической задачи - научному обоснованию  технических подходов, разработке, созданию и малосерийному производству нового  поколения приборов экспресс-контроля основных параметров таких систем. Это методы определения дисперсного  состава аэрозолей,   гидрозолей,   порошков,   газовых пузырей в жидкости применительно к решению вопросов экологического контроля химического и радиоактивного состава  промышленных аэрозольных выбросов и гидрозольных сбросов, оптимизации рецептур дезактивирующих растворов с целью уменьшения количества вторично образующихся   радиоактивных   отходов,  составов   пылеподавляющих покрытий для   предотвращения пылеуноса с территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, решению технологических вопросов; методы определения зарядов частиц с возможностью экспресс контроля их радиоактивности, в частности, в промышленных выбросах   предприятий, получения стандартных образцов радиоактивных частиц для калибровки средств контроля, а такие определения фракционных плотностей и фрактальной структуры  вещества   частиц   с  целью   оптимизации   параметров аэрозольных фильтров, изучения процессов переноса вредных веществ; вопросы создания и внедрения аппаратуры и методик, направленных на решение вопросов мониторинга в рабочих зонах и выбросов предприятий, окружающей среды, контроля и оптимизации технологических процессов, прогнозирования возможных экологических последствий аварийных ситуаций.

Награды и премии

[править | править код]

Были присвоены звания «Ветеран труда ВНИИНМ» и «Ветеран труда атомной энергетики и промышленности», он награждён медалью «В память 850-летия Москвы», его имя занесено в Книгу Почёта ВНИИНМ им. А. А. Бочвара.

В одном из своих интервью президент РАН В. Е. Фортов назвал ридберговскую материю большим научным событием[7]. Мартовский номер Journal of Cluster Science (Volume 23, Issue 1, 2012) тематически посвящён ридберговской материи[8] .

Примечания

[править | править код]
  1. О возможном механизме радиоизлучения конвективных облаков // ДАН СССР. 1982. Т. 262. № 6. С. 1344—1347.
  2. Surface self-diffusion instability in electric fields. Mat. Res. Symp. Proc., 648, P. 3.1.1—6. (2001). DOI: https://dx.doi.org/10.1557/PROC-648-P3.1
  3. Aasen, T.H., Zeiner-Gundersen, D.H., Zeiner-Gundersen, S. et al. 14 p. A Condensed Excited (Rydberg) Matter: Perspective and Applications. (англ.) // J. Clust. Sci. (2021),. — 2021.
  4. The self-disposal option http://www.neimagazine.com/features/featurethe-self-disposal-option/ Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine
  5. Acoustic emission on melting/solidification of natural granite simulating very deep waste disposal. Nuclear Engineering and Design, 248, 329—339 (2012). https://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.03.024
  6. Самопогружающиеся капсулы в геологической разведке и сверхглубокое захоронение радиоактивных отходов. http://www.atomic-energy.ru/articles/2010/08/24/13062 Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine
  7. Владимир Фортов: Экстремальное состояние российской науки  (недоступная ссылка) (23 декабря 2013)
  8. Journal of Cluster Science, 23 (1) 2012, https://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10876-012-0449-z Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine
  • Маныкин Э. А., Ожован М. И., Полуэктов П. П. Конденсированое ридберговское вещество. Природа, 1, с. 22—30 (2001). http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=0b4b2037-ff91-48e3-a856-7b66744064f0
  • Ожован М. И., Полуэктов П. П. Стекла для иммобилизации ядерных отходов. Природа, 3, с. 3—11 (2010). http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=cac286b9-cef5-47b8-bd13-97aec97c06b9
  • Poluektov P.P.et al. Simultaneous Measurement of Aerosol Particle Charge and Size Distribution.// Journal of Aerosol Science, 1991, Vol.22, No 3, p.p.389-394.
  • Poluektov P.P. et.al. A New Technique for the Determination of the Density of Airborne Particulate Matter.// Journal of Aerosol Science, 1992, Vol.23, No 1, p.p.27-35.
  • Poluektov P.P.et.al. Statistics of Aerosol Electric Charging.// Journal of Aerosol Science, 1993, Vol.24, No 7, p.p.389-394
  • Полуэктов П.П. и др. In situ-определение фрактальной размерности аэрозольных частиц. // Успехи физических наук, 1994, том 164, .с.с 959-966.
  • Полуэктов П.П. и др. Теория дезактивации грунта в перемешивающейся жидкости // Атомная энергия, 1997, вып. 2, с. 136-138.
  • Poluektov P.P. at.al. Use of a Correlation Method for Studying Aerosol Generation Effects.// Journal of Aerosol Science, 2001, Vol.32, p.p.403-408.