БП_заключение организации (1097935)
Текст из файла
УТВЕРЖДАЮЗам. директора Федерального государственногобюджетного учреждения науки ОрденаТрудового Красного Знамени Институтанефтехимического синтеза им. А.В.ТопчиеваРоссийской академии наук,к.х.н.С.В.Антонов«___» ______________ 20__ г.ЗАКЛЮЧЕНИЕФедерального государственного бюджетного учреждения наукиОрдена Трудового Красного Знамени Института нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева Российской академии наук (ФГБУН ИНХС им.
А.В.Топчиева РАН)Диссертация «Уровневые полуэмпирические столкновительно - излучательные модели воптической диагностике неравновесных газовых разрядов» выполнена в лаборатории №14 «Плазмохимии и физикохимии импульсных процессов» в ФГБУН ИНХС им.А.В.Топчиева РАН.Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета ИНХС РАН 15.10.2015 г.В период подготовки диссертации соискатель Шахатов Вячеслав Анатольевич работает вФГБУН ИНХС им. А.В.Топчиева РАН, в лаборатории «Плазмохимии и физикохимииимпульсных процессов», в должности ведущего научного сотрудника.В 1986 г. он окончил факультет «Аэромеханики и летательной техники» (ФАЛТ)Московского физико-технического института по специальности «Динамика полета иуправления».Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Овозможности локальной невозмущающей диагностике электронного компонента втлеющем разряде в азоте методом спектроскопии КАРС» защитил в 2001 году, в советеМосковского радио - технического института РАН по специальности 01.04.08 –«Физикаплазмы».По итогам обсуждения принято следующее заключение:1.Диссертация В.А.
Шахатова посвящена развитию уровневых полуэмпирическихстолкновительно-излучательныхмоделейдляспектроскопическойдиагностикинизкотемпературной плазмы и их применению в исследованиях газовых разрядов в азотеиводороде,титановойлазерно-индуцированнойплазмы.Развитиеуровневыхполуэмпирических столкновительно-излучательных моделей газовых разрядов являетсяактуальным, как с точки зрения фундаментальных основ теории неравновеснойплазмохимии, так и с точки зрения их большого круга потенциальных приложений.2.Исследования,составившиесодержаниедиссертации,выполнялисьвполномсоответствии с научными планами и основными разработками ФГБУН ИНХС им.А.В.ТопчиеваРАН,относящимисякпроблемамразвитияметодовоптическойдиагностики газовых разрядов в различных газах и жидких углеводородах.3.
Новизна результатов состоит в следующем:Разработана уровневая полуэмпирическая столкновительно-излучательная модель газовыхразрядов при низких давлениях в азоте, описывающая кинетику электронов, нейтральныхи ионизованных атомов и молекул азота в основном и возбужденных состояниях сдетализацией по колебательным уровням.Представлены модели расчета и обработки спектров испускания и КАРС, позволяющиеопределять функции распределения частиц по возбужденным состояниям, в которых нетребуются предварительные предположения о характере распределения заселенностей поэнергетическим уровням молекул.Методами спектроскопии КАРС исследованы функции распределения по вращательным иколебательнымуровняммолекулазотаиводородавосновномсостояниивбезэлектродном ВЧ разряде индуктивно-емкостного типа.С помощью экспериментально-расчетных методик, развитых в диссертации, определеныраспределение энергии по внешним и внутренним степеням свободы возбужденныхчастиц, концентрация электронов, напряженность электрического поля, в СВЧ разрядах,возбуждаемых вблизи электрода-антенны и в прямоугольном волноводе и резонаторе вазоте.Теоретическое описание колебательной кинетики молекул водорода выполнено с явнымучетом в кинетической схеме процессов с участием молекулы водорода в возбужденныхсинглетных электронных состояниях, представляющих интерес для практическойэмиссионной спектроскопии водородной низкотемпературной плазмы.Реализован метод выращивания тонких оптических пленок из оксидов титана посредствомиспарения материала мишени под действием лазерного излучения в ВЧ разряде вкислороде, позволяющий: уменьшить содержание в пленках частиц; улучшить ихстехиометрию; увеличить скорость осаждения пленок, показатель преломления икоэффициент пропускания.Исследовано образование наночастиц кремния в ВЧ разряде емкостного типа в смесяхтетрафторида кремния с водородом.4.Все результаты диссертации получены автором лично или при его определяющемучастии.Материалыдиссертациидостаточнополноизложеныв36работах,опубликованных соискателем в реферируемых журналах из списка ВАК.5.Достоверностьтеоретическихрезультатовподтверждаетсяихсравнениемсмногочисленными экспериментальными данными, полученными в диссертации иопубликованными исследовательскими группами в России и за рубежом.
Достоверностьэкспериментальных результатов подтверждается тем, что они получены независимымиметодами на различных установках и обосновывается сравнением с результатамирасчетов, выполненных в диссертации.Результаты вошедших в диссертацию исследований представлены на сорока восьмиконференциях в России и за рубежом, на научных семинарах МРТИ РАН, ИМЕТ РАН,ИОФ РАН, МИФИ, ИНХС РАН, Института механики МГУ, ЦАГИ, университетов Бари(г. Бари) и им.
Ж. Фурье (г. Гренобля), и др.6.Результаты диссертационной работы представляют большую практическую ценность.Разработанные автором экспериментально-расчетные методики используются: в изученииоптических свойств СВЧ разрядов в различных газах и жидких углеводородах влаборатории «Плазмохимии и физико импульсных процессов» ФГБУН ИНХС им.А.В.Топчиева РАН (г. Москва, Россия); в исследованиях физико-химических процессов вкоронном разряде при криогенных температурах в ОИВТ РАН (г.
Москва, Россия) и влаборатории «GE2.lab» университета им. Ж. Фурье (г. Гренобль, Франция); для решенияактуальных задач плазменной аэродинамики в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского (г. Жуковский,Россия); в исследованиях водородной низкотемпературной плазмы, возбуждаемой вусловиях электронного циклотронного резонанса в лаборатории Субатомной физики икосмологии Гренобля (LPSC), Центра исследования плазмы, материалов и наноструктур(CRPMN), университета им.
Ж. Фурье (г. Гренобль, Франция).7.Ценность научных работ соискателя заключается в изложении идей развития методовоптической диагностики низкотемпературной плазмы. В научных работах отраженыполученные результаты, углубляющие представление о кинетике частиц в электронновозбужденных состояниях в газовых разрядах.Диссертация посвящена развитию уровневых полуэмпирических столкновительноизлучательных моделей для спектроскопической диагностики низкотемпературнойплазмы и их применению в исследованиях газовых разрядов в азоте и водороде, титановойлазерно-индуцированной плазмы, и поэтому соответствует специальности 01.04.08. «Физика плазмы».Шахатов В.А.
показал себя квалифицированным специалистом в области физики и химииплазмы, проявившим способность к самостоятельным научным исследованиям и умениюразрабатывать актуальные научные проблемы.Диссертация «Уровневые полуэмпирические столкновительно - излучательные модели воптическойдиагностике неравновесных газовыхразрядов» Шахатова ВячеславаАнатольевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.04.08. - «Физика плазмы».Заключение принято на заседаниилаборатории «Плазмохимии и физикохимииимпульсных процессов». Присутствовало на заседании 12 человек: зав. лабораторией д.ф.м.н.
Лебедев Ю.А.; зам. заведующего, инж. - исследователь Кривоносова Т.Э.; гл. научн.сотр., докт. хим. наук Колбановский Ю.А.; вед. научн. сотр., канд. хим. наук Билера И.В.;вед. научн. сотр., канд. техн. наук Россихин И.В.; ст. научн. сотр., докт. хим. наукБуравцев Н.Н.; ст. научн. сотр., канд. физ.-мат. наук Татаринов А.В.; ст. научн. сотр., канд.хим. наук Эпштейн И.Л., к.ф.-м.н. Крашевская Г.В., аспирант Титов А.Ю., аспирантАверин К.А., магистрант Гоголева М.А. Результаты голосования: «за» - 12 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 23 от 03.11.2015 г.Зав.
лабораторией № 14 «Плазмохимии и физикохимии импульсных процессов»,д.ф.-м.н.Ю.А.Лебедев.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.