Чернозатонский, Леонид Александрович (Cyjuk[gmkuvtnw, Lykun; Glytvgu;jkfnc)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Леонид Александрович Чернозатонский
Фото Л.А.Чернозатонского на озере Байкал, июль 2022 года
Фото Л.А.Чернозатонского на озере Байкал, июль 2022 года
Дата рождения 1 октября 1943(1943-10-01) (80 лет)
Место рождения с. Усть-Заостровка, Омская область, Россия
Страна Российская Федерация
Научная сфера Теоретическая физика, Материаловедение, Физика конденсированного состояния
Место работы Институт биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН
Альма-матер Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Учёная степень Доктор наук
Учёное звание Профессор
Научный руководитель Пустовойт, Владислав Иванович
Награды и премии Государственная премия РФ

Леонид Александрович Чернозатонский (1 октября 1943, с. Усть-Заостровка, Омская область, СССР) — советский и российский учёный-физик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН[1], Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Биография[править | править код]

Леонид Александрович Чернозатонский родился в 1943 году. В 1967 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), в 1973 году получил степень кандидата физико-математических наук, закончив аспирантуру в МФТИ, в 1985 году защитил докторскую диссертацию в Институте общей физики АН СССР. В 1994 году был удостоен научного звания профессора.

Научная деятельность[править | править код]

Л. А. Чернозатонский и соавторы, независимо от Сумио Иидзимы, синтезировали углеродные нанотрубки[2], см. также[3]. В дальнейшем Л. А. Чернозатонский внёс существенный вклад в развитие области углеродных нанотрубок. Так, он впервые предсказал возможность формирования из них соединений (junction), предложив и рассмотрев их атомные структуры [4]. Было установлено, что структуры с «петлями» могут проявлять квантовые размерные эффекты при прохождении через них электрического тока. Также было обнаружено, что в соседних фрагментах трубки может наблюдаться квантовая интерференция, аналогичная эффектам в интегральной оптике. С помощью теории функционала электронной плотности было исследовано влияние периодической водородной пассивации на электронные свойства графена. Был обнаружен эффект трансформации зонной структуры из металлической в полупроводниковую[5], косвенно подтвержденный экспериментально[6]. Л. А. Чернозатонским была предложена модель сверхтвердого материала на основе фуллерена, [7] синтезированного в Технологическом институте сверхтвёрдых и новых углеродных материалов (ФГБНУ ТИСНУМ), Москва.

Им была предсказана возможность формирования ультратонких алмазных пленок, названных диаманами, детально исследована их динамическая стабильность и физико-химические свойства[8]. Следует отметить, что данные плёнки были успешно синтезированы[9].

Л. А. Чернозатонский — автор более 280 научных статей и глав в книгах. Цитирование работ (по данным на ноябрь 2023 г.) — более 6000, индекс Хирша 39[10].

Увлечения и хобби[править | править код]

Помимо своей основной увлеченности — науки — Л. А. Чернозатонский пишет стихи, картины, увлекается фотографией. Его картины выставлялись на ряде выставок[11].

Примечания[править | править код]

  1. ИСТИНА. Дата обращения: 2 октября 2023. Архивировано 20 октября 2023 года.
  2. Косаковская, З. Я., Чернозатонский, Л. А., Федоров, Е. А. (1992). "Нановолоконная углеродная структура". Письма в ЖЭТФ. 56 (1): 26—30.
  3. P., R. (October 1992). "News and Views". Nature. 359 (6397). Nature Publishing Group: 670—670. doi:10.1038/359670b0. ISSN 1476-4687.
  4. Chernozatonskii, L. A. (1992). "Carbon nanotube elbow connections and tori". Physics Letters A. 170 (1): 37—40. doi:10.1016/0375-9601(92)90388-3. ISSN 0375-9601.
  5. Chernozatonskii, L. A., Sorokin, P. B., Brüning, J. W. (2007). "Two-dimensional semiconducting nanostructures based on single graphene sheets with lines of adsorbed hydrogen atoms". Applied Physics Letters. 91 (18): 183103(3).
  6. Nilsson, L., Šljivančanin, Ž., Balog, R., Xu, W., Linderoth, T. R., Lægsgaard, E., Stensgaard, I., Hammer, B., Besenbacher, F., Hornekær, L. (2012). "Linear hydrogen adsorbate structures on graphite induced by self-assembled molecular monolayers". Carbon. 50 (5): 2052—2056. doi:10.1016/j.carbon.2011.12.050. ISSN 0008-6223.
  7. Chernozatonskii, L. A., Serebryanaya, N. R., Mavrin, B. N. (2000). "The superhard crystalline three-dimensional polymerized C60 phase". Chemical Physics Letters. 316 (3—4): 199—204.
  8. Чернозатонский, Л. А., Сорокин, П. Б., Квашнин, А. Г., Квашнин, Д. Г. (2009). "Алмазоподобный нанослой С2Н - диаман: моделирование структуры и свойств". Письма в ЖЭТФ. 90 (2): 144—148.
  9. Bakharev, P. V., Huang, M., Saxena, M., Lee, S. W., Joo, S. H., Park, S. O., Dong, J., Camacho-Mojica, D. C., Jin, S., Kwon, Y., Biswal, M., Ding, F., Kwak, S. K., Lee, Z., Ruoff, R. S. (9 December 2019). "Chemically induced transformation of chemical vapour deposition grown bilayer graphene into fluorinated single-layer diamond". Nature Nanotechnology. 15: 59—66. doi:10.1038/s41565-019-0582-z. ISSN 1748-3395.
  10. Цитируемость по Google Scholar. Дата обращения: 8 ноября 2023. Архивировано 20 октября 2023 года.
  11. Агентство новостей подмосковья "Удивительная выставка". Дата обращения: 2 октября 2023. Архивировано 20 октября 2023 года.