Директор Института проблем химической физики РАН, академик Сергей Алдошин
Заместитель директора института, член-корреспондент РАН Владимир Разумов
За это время разработаны фундаментальные основы синтеза неорганических тугоплавких соединений с применением низкотемпературной плазмы, создано несколько поколений оригинальной микроволновой плазмохимической техники для синтеза нанопорошков, разработаны технологические процессы получения широкой номенклатуры нанодисперсных оксидов, нитридов, карбонитридов, металлов, интерметаллидов, композиционных составов.
Систематические исследования полученных в плазме нанопорошков позволили выявить ряд размерных особенностей структурных, электрофизических, химических и технологических свойств, многие из которых представляют интерес с практической точки зрения - они позволяют создавать новые материалы с улучшен и позволяют создавать новые материалы с улучшен-ными эксплуатационными характеристиками.
Примером такого материала является нанокристал-лический фотокатализатор на основе диоксида титана, разработанный для применения в устройствах очистки воздуха от органических загрязнителей.
В последние годы в ИПХФ РАН ведутся исследова-ния, направленные на решение проблем создания и оп-тимизации свойств новых наноразмерных материалов и устройств широкого назначения. В том числе - для молекулярной электроники. Речь идет о молекулярных аналогах основной элементной базы вычислительных устройств, систем записи, хранения и обработки ин-формации, которые составят основу для следующего поколения информационных и вычислительных систем.
Ведутся также работы по конструированию из моле-кулярных блоков новых полифункциональных материа-лов, сочетающих в одной кристаллической решетке раз-ные свойства (магнетизм и проводимость, магнетизм и фотохромизм и т. д.). И приводящие за счет синергети-ческого влияния к новым необычным свойствам (напри-мер, магнитохиральному дихроизму). На основе много-квантовой динамики ядерного магнитного резонанса (ЯМР) спиновых цепочек и спиновой динамики спин-несущих молекул развиваются методы квантового ком-пьютинга.
Значительные успехи сделаны в области углеродных наноматериалов. Созданы научные основы промыш-ленных технологий для производства фуплеренов и уг-леродных нанотрубок, которые находят широкое при-менение в конструкционных материалах и различных функциональных устройствах.
ИПХФ РАН принимает активное участие в выполне-нии федеральных целевых научно-технических про-грамм, в том числе - ФЦНТП "Исследования и разра-ботки по приоритетным направлениям развития науки и техники" и ФЦП "Исследования и разработки по при-оритетным направлениям развития научно-технологи-ческого комплекса России на 2007-2012 годы". В них значительное место уделено созданию новых нанотех-нологий и наноматериалов.
За последние 2-3 года в рамках этих программ ИПХФ РАН были выполнены и продолжают выполнять-ся работы по получению морфологически модифици-рованных полифункциональных нитевидных кристаллов на основе сложных оксидов для газовых микросенсо-ров и каталитического слоя топливных элементов, раз-работке плазмохимических металлоксидных наносистем для создания каталитических мембран нового поколе-ния.
Ведутся работы по созданию, исследованию и разра-ботке органико-неорганических нанокомпозитных про-тонпроводящих мембран на основе пористого кремния и алюминия для микротопливных элементов, исследованию и разработке методов получения упорядоченных нано-структурированных пленок, осмованмых на процессах са-мосборки ансамблей коллоидных наночастиц и наност-руктур, разработке масштабируемых методик получения и комплексному исследованию наноструктурированных оксидных вискеров и нанотубуленов как нового поколе-ния каталитически активных материалов.
Разрабатываются методы создания органических на-номатериалов для интегрированных сенсорных устройств для высокоэффективных органических солнечных бата-рей нового поколения, нового поколения систем визу-ального отображения информации на основе органичес-ких электролюминесцентных материалов, программируе-мой самосборки молекулярных и супрамопекулярных наноструктур.
ИПХФ РАН совместно с ФГУП "Всероссийский ин-ститут авиационных материалов" (ВИАМ), ФГУП "НИИ технологии полимеров им. акад. В.А.Каргина" {НИИ по-лимеров) и химическим факультетом МГУ им. М.В.Ло-моносова в качестве пилотного инновационного проек-та реализует программу "Создание новых авиационных материалов и нового поколения авиационных стекол" на основе достижений отечественной полимерной хи-мии и наноматериалов.
В программе предусмотрено создание материалов, сочетающих высокие физико-химические свойства с раз-нообразными функциональными характеристиками (маг-нитными, электрическими, радиопоглощающими и т. д.).
http://www.ras.ru/