Federal State Budgetary Institution "A. I. Alikhanov Institute of Theoretical and Experimental Physics of the National Research Center" Kurchatov Institute "" ( NRC "Kurchatov Institute" - ITEP ) | |
---|---|
internationellt namn | Institutet för teoretisk och experimentell fysik |
Grundad | 1945 |
Sorts | FGBU [1] |
Direktör | Andrey Vladimirovich Nikolaenko |
PhD |
01.03.02 - astrofysik och radioastronomi; 01.04.01 - instrument och metoder för experimentell fysik; 04/01/02 - teoretisk fysik; 01.04.07 - Fysik av kondenserad materia; 04/01/16 - atomkärnans fysik och elementarpartiklar; 04/01/20 - fysik för laddade partikelstrålar och acceleratorteknik; 04/01/23 - högenergifysik; 05.14.03 - kärnkraftverk, inklusive design, drift och avveckling. |
Plats | Ryssland ,Moskva |
Laglig adress | 117218, Moskva, B. Cheremushkinskaya st., 25 |
Hemsida | www.itep.ru |
A. I. Alikhanov Institutet för teoretisk och experimentell fysik är ett multidisciplinärt centrum för att studera materiens grundläggande egenskaper. Huvudområden för forskning: teoretisk och matematisk fysik , astrofysik , elementarpartikelfysik (högenergi), kärnfysik , plasmafysik , fasta tillståndets fysik , nanoteknik , reaktor- och acceleratorfysik , medicinsk fysik , datavetenskap . ITEP har ett omfattande och effektivt utbildningsprogram. Institutet upptar en del av det tidigare Cheryomushki-Znamenskoye-godset , ett monument för arkitektur och trädgårdskonst från 1700-1800-talen.
Idén om att inrätta institutet inramades i ett utkast till resolution från rådet för folkkommissarier i Sovjetunionen ; skapandet av institutet förbereddes av en kommission bestående av B. L. Vannikov , N. A. Borisov och A. I. Alikhanov . Det färdiga resolutionsförslaget presenterades vid ett möte i specialkommittén under Sovjetunionens folkkommissarieråd , som hölls den 30 november 1945, och antogs med ändringar av I. A. Benediktov [2] .
Institutet inrättades genom dekret från rådet för folkkommissarier i Sovjetunionen daterat den 1 december 1945 nr 3010-895ss "Om organisationen av laboratoriet nr 3 vid USSR:s vetenskapsakademi" och agerade som en del av Special Kommitté under rådet för folkkommissarier i Sovjetunionen under ledning av L.P. Beria . Konstruktionen utfördes av fångar i organisationen av lägertyp av USSR:s inrikesministerium - SU 90 och ITL [3] . Laboratoriet nr 3 fick namnet "TTL (Termotekniskt laboratorium) vid USSR:s vetenskapsakademi." Det moderna namnet gavs till institutet genom dekret från presidiet för USSR Academy of Sciences nr 730 daterat den 21 november 1958 [4] . Fram till slutet av 2011 var det fullständiga namnet på institutet Federal State Unitary Enterprise "State Scientific Center of the Russian Federation - Institute of Theoretical and Experimental Physics" FSUE "SSC RF - ITEP", 2012 FSUE "SSC RF ITEF" omvandlades till FGBU . [5]
Akademiker A. I. Alikhanov, grundaren av ITEP, satte uppdraget att skapa en tungvattenkärnreaktor för produktion av klyvbart kärnmaterial och forskning inom området kosmiska strålar. L. D. Landau och hans student I. Ya. Pomeranchuk arbetade på institutet . 1949 togs den första tungvattenforskningsreaktorn i Sovjetunionen i drift vid ITEP. Vid denna reaktor mätte ITEP-personalen de kärnfysikaliska konstanterna och fick nödvändig erfarenhet. Har utvecklats:
1946-1947 sammanfattade A. I. Akhiezer och I. Ya. Pomeranchuk resultaten i en monografi om teorin om reaktorer, The Theory of Neutron Multiplicating Systems (i öppen press, 2002 ).
Under ledning av A. I. Alikhanov och V. V. Vladimirsky , industriella tungvattenreaktorer för produktion av plutonium, tritium och isotoper, pilot tungvattenreaktorer i Jugoslavien och Kina, en gaskyld tungvattenreaktor KS-150 för kraftenhet A-1 , utvecklades och byggdes, togs i bruk 1972 i Tjeckoslovakien. [6]
Vid TVR-tungvattenreaktorn erhölls polariserade neutronstrålar och metoden för kärnmagnetisk resonans ( NMR ) på polariserade beta-aktiva kärnor utvecklades. Elektron-neutrino-korrelationen i sönderfallet av fria neutroner studerades vid ITEP-reaktorn, och den svaga nukleon-nukleon-interaktionen i atomkärnor upptäcktes. Asymmetrin i emissionen av neutroner som åtföljer klyvningen av atomkärnor upptäcktes vid ITEP (V. A. Andreev et al.).
Historien om skapandet av acceleratorer börjar 1948, när cyklotronen på 6,2 MeV lanserades [7] . 1961 lanserades 7 GeV protonsynkrotronen U-7 med en omkrets på 251,2 m, en av världens första hårdfokuserande acceleratorer . 1967 byggdes linjäracceleratorn I-2 som en injektor för U-7 med en energi på 24,6 MeV. 1971 rekonstruerades U-7 (omdöpt till U-10) till en energi på 10 GeV, intensiteten på protonstrålen ökade till 10 12 partiklar per puls. I slutet av 1980-talet byggdes en 4 MW joninjektor I-3. Sedan 1997, på basis av U-10, har arbetet påbörjats med att skapa ITEP-TVN- anläggningen ( ITEP-TWAC ), för att få en terawatt effektnivå i strålen. År 2002 realiserades ackumuleringen av joner med hjälp av laddningsutbytesinjektion . Från och med 2009 har U-10-lagringsanläggningen uppnått en effektnivå på 100 MW per stråle. Accelerationen av kol 12 C 4+ joner (400 MeV/nukleon, 2×10 9 partiklar per puls), aluminium 27 Al 10+ (250 MeV/n, 1×10 8 ), silver 109 Ag 19+ (100 MeV/ n , 2×10 7 ) [8] .
2007 tillkännagav en representant för Rosatom Corporation , Denis Kozyrev, planer på att 2011 bygga sitt huvudkontor på ITEPs territorium - en skyskrapa cirka 150 meter hög, den totala ytan av komplexet var tänkt att vara ca. 300 tusen m² (inklusive underjordiska parkeringsområden på 100 tusen m²), med en total kostnad på 30 miljarder rubel. [9] [10] [11] Samma år, på kärnkraftsarbetarens dag , slogs ett enormt tält upp på ITEP, där Rosatom höll en företagshelg. 2008 ersattes direktör Sharkov, Boris Yuryevich , en välkänd experimentell fysiker, av en praktiskt taget okänd kandidat för tekniska vetenskaper, en biträdande direktör från ett företag utsågs, som började drastiskt reformera institutet. [elva]
2010 meddelade ITEP-direktoratet att ITEP, i enlighet med programmet som utvecklats av Kurchatov-centret , är samordnare inom två prioriterade områden: "Grundforskning med tunga joner " och " Nukleärmedicin ". [12]
I slutet av 2011 omorganiserades ITEP från ett federalt enhetligt företag till en federal statlig budgetinstitution och exkluderades från "listan över strategiska företag och aktiebolag." [13]
2006-2012 överfördes ITEP från Rosatom till Kurchatov-institutets centrum . [fjorton]
I samband med den nuvarande situationen i januari 2012 skapade institutets fysiker webbplatsen "Spara ITEP!" [15] .
I februari 2012 bröt en brand ut på utrustningen till den funktionshindrade ITEF-TVN-acceleratorn. [16] [17] Från och med sommaren 2013 är beslut om dess vidare användning ännu inte fattade, resultatet av brandutredningen är hemligstämplad. [18] [19]
I enlighet med dekretet från Ryska federationens regering nr 1538-r daterat den 9 juni 2021 slogs ITEP samman med National Research Center "Kurchatov Institute" och upphörde att existera som en juridisk person den 10 januari 2022. [20] [21]
De huvudsakliga resultaten som erhölls under 1940- och 1950 - talen var beviset på motsättningen mellan Yukawas teori och kvantelektrodynamik ( Landau-Pomeranchuks "nollladdningssats" ); teorin om synkrotronstrålning och teorin om flytande helium ( Pomeranchuk ); forskning om interaktioner som bryter mot laddningsparitet; formulering av CP-paritetskonserveringshypotesen; teori om två-komponent neutrino (Landau); Pomeranchuks teorem om beteendet hos interaktionstvärsnitten av partiklar vid höga energier. 1953 publicerades A. I. Akhiezer och V. B. Berestetskys monografi "Quantum Electrodynamics". På 1960 -talet utvecklade ITEP-teoretiker teorin om starka interaktioner i högenergiregionen, som utvecklades tack vare Regge-teorin .
På 1970-1980 - talet utvecklades summaregler i kvantkromodynamik vid ITEP ( M. Shifman , A. Vainshtein , V. Zakharov ) [25] [26] , vilket blev den grundläggande metoden som användes för att beräkna egenskaperna hos hadroner och deras interaktioner . Teorier om superkritiska atomer och koherenta tillstånd skapades, liksom den K-harmoniska metoden för att beskriva lågpartikelsystem. I början av 1980 -talet började ITEP arbeta inom ett nytt fält av tröga tung-jon termonukleär fusion, ett alternativ till laserfusion och fusion med magnetisk plasmainneslutning. I mitten av 1980 -talet beskrev gruppen V. S. Imshennik stjärnutvecklingsprocessen i kollapsstadiet, vilket bekräftades av en 10-årig observation av en supernovaexplosion 1987 .
Huvudområdena för ITEP-teoretiska avdelningen är QCD vid finit temperatur, teorin om kvark-gluonplasma och kvarktillstånd, teorin om supersträngar och supersymmetri , tvådimensionell fältteori , icke-standardiserade problem inom kvantmekanik, astrofysik och kosmologi .
Matematisk fysikInstitutet är ett av huvudcentra för utveckling av strängteorin .
ITEP-fysiker deltar aktivt i experiment med unika acceleratorer och reaktorer vid deras institut och i internationella vetenskapliga centra CERN , DESY , FNAL , BNL , KEK , GSI och andra.
Sedan 1969 har ITEP-protonsynkrotronen använts för att behandla cancerpatienter . ITEP Experimental Center for Proton Beam Therapy är ett av de största i världen och det andra (efter centret i Harvard , USA , en: Harvard Cyclotron Laboratory , en: Massachusetts General Hospital ) när det gäller ackumulerad klinisk erfarenhet. Tillsammans med Moskvakliniker utfördes strålbehandling på mer än 3 330 patienter, vilket stod för ungefär en fjärdedel av hela världens erfarenhet av protonstråleterapi. Det är planerat att bygga ett kliniskt behandlings- och diagnostiskt center med specialiserade protonmedicinska acceleratorer i Moskvas kliniska onkologiska sjukhus nr 62, avsett för protonstrålebehandling för cirka tusen patienter om året och för positronemissionstomografi . [27] [28]
På ITEP:s territorium finns avdelningen "Physics of extreme states of matter" nr 60 MEPhI . ITEP är utbildningsbasen för Moscow Institute of Physics and Technology [29] . ITEP är värd för "Winter Schools of Physics" [30] . Det vetenskapliga programmet för "Vinterskolan" riktar sig till sistaårsstudenter vid institut, doktorander och unga vetenskapskandidater som arbetar eller planerar att arbeta inom elementär partikelfysik.
Disputationsråd D 201.002.01 för försvar av doktors- och magisteravhandlingar [31] . Rådet accepterar för försvarsarbete på specialiteter [32] :
Doktor i fysikaliska och matematiska vetenskaper, professor vid University of Minnesota Mikhail Shifman kritiserade avskedandet av Mikhail Danilov av ITEP-ledningen. Shifman beskriver Danilovs betydande vetenskapliga prestationer i flera projekt och citerar ett inlägg från Danilovs avskedsdokument "det finns för närvarande inga lediga platser som motsvarar dina kvalifikationer" och kommenterar det på följande sätt: "Hela den här historien ser ut som en cirkus" [33] .
Shifman ser orsakerna till denna situation i förstörelsen av ITEP, som började med tillkomsten av ett nytt ledarskap. Shifman menar att det nya ledarskapet, som inte är särskilt kompetent inom modern fysik, "började pressa ut begåvade vetenskapsmän från institutet." Som ett exempel nämner Shifman uppsägningen 2013 av Andrey Rostovtsev för att ha kritiserat ledningen och avskedandet av Alexander Gorsky 2014 "under den löjliga förevändningen att "skoka från jobbet", när Gorsky spelades in när han deltog i en internationell konferens vid Stony Brook University som frånvaro . Det senare fallet, som noterats av Shifman, blev ökänt i världens forskarsamhälle [33] .
Enligt akademiker Mikhail Danilov, [34]
Ledningen för Kurchatov-institutet började konsekvent förstöra atmosfären av "vetenskaplig entusiasm", och ITEP-personal, inklusive jag, försökte motstå detta. Som ett resultat avskedades några anställda, inklusive jag själv. Nu ser framtiden för ITEP mycket dyster ut. En polisgeneral har utsetts till direktör för det vetenskapliga institutet, de anställda planeras att överföras till Kurchatov-institutets territorium och ITEP:s territorium för att överlåtas till kommersiell utveckling. Detta kommer slutligen att förstöra ITEF, som var en av de bästa institutionerna i landet.
![]() | |
---|---|
I bibliografiska kataloger |
vetenskapsakademin i Sovjetunionen | Laboratorier vid|
---|---|
|