Учёные из Сыктывкара, Перми и Челябинска защитили диссертации в ЧелГУ
В диссертационном совете по физико-математическим наукам Челябинского государственного университета прошли защиты кандидатских диссертаций троих молодых учёных из Сыктывкара, Перми и Челябинска.
В диссертационном совете по физико-математическим наукам Челябинского государственного университета прошли защиты кандидатских диссертаций троих молодых учёных из Сыктывкара, Перми и Челябинска.
Работа диссертационного совета началась с 2002 года. Впервые в нашем регионе стали возможны защиты кандидатских и докторских диссертаций по физике конденсированного состояния и теоретической физике.
Инженер кафедры физики фазовых переходов Пермского государственного национального исследовательского университета Александр Новиков защитил диссертацию по теме «Ориентационная динамика геликоидальных жидкокристаллических наносуспензий во внешних полях». Исследованиями в этой области он занимается более шести лет.
«Эта работа привлекла мое внимание сложным многообразием эффектов, возникающих в суспензиях на основе жидких кристаллов, и, как следствие, необходимостью строгого математического описания их поведения, – говорит Александр Новиков. – В последние годы после успешного синтеза таких материалов разными группами исследователей появилась необходимость в проведении фундаментальных научных исследований, в которых описывается возможность управления их свойствами. Моя диссертационная работа – это теоретическое исследование, позволяющее предсказать новые эффекты и явления в феррожидких кристаллах. Эти перспективные материалы в будущем могут быть использованы в различных приложениях: датчиках, дисплеях, термометрах, оптических носителях, а также способны найти своё применение в биологии и медицине».
Старший преподаватель, младший научный сотрудник кафедры физики конденсированного состояния Челябинского государственного университета Мария Матюнина посвятила свою диссертацию теме «Ab initio исследование структурных и магнитных свойств сплавов Fe-Ga». Мария Викторовна занимается изучением свойств сплавов Fe-Ga с 2016 года. Благодаря гигантской магнитострикции и хорошим механическим характеристикам данные сплавы востребованы в электронных приборах, сенсорных устройствах и микроэлектромеханических системах и являются альтернативой сплавам на основе редкоземельных элементов. Несмотря на то, что сплавы Fe-Ga изучаются в течение 20 лет, однозначного ответа о причинах возникновения столь больших значений магнитострикции нет, и остаётся желание глубже понять механизмы формирования магнитоупругих свойств данных сплавов.
«На сегодняшний день сплавы Fe-Ga по-прежнему остаются заглавной темой моего исследования, однако не единственной, – комментирует Мария Матюнина. – В целом изучаются как бинарные сплавы на основе железа, такие как Fe-Ga, Fe-Al, Fe-Si и Fe-Ge, так и тройные сплавы данных систем. Хочется отметить, что в рамках исследования данных сплавов теоретическая группа кафедры физики конденсированного состояния, возглавляемая Василием Дмитриевичем Бучельниковым, сотрудничает с экспериментальной группой под руководством Игоря Станиславовича Головина (НИТУ «МИСиС», г. Москва) и теоретической группой под руководством Юрия Николаевича Горностырева (ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург)».
Лаборант, старший преподаватель института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Михаил Ласёк выбрал для своей диссертации тему «Структура и СВЧ магнитные, проводящие свойства наноструктурированных композитных и многонанослойных плёнок».
«Данной темой я начал заниматься на четвёртом курсе обучения в университете по специальности «Радиофизика и электроника» в 2010 году, – вспоминает Михаил Ласёк. – Заинтересовали уникальные композитные и многонанослойные плёнки, которые мы получали в Воронеже, и возможность разработки на их основе новых элементов в электронике и радиотехнике. От таких плёнок можно ожидать новых необычных свойств. В СВЧ-диапазоне в композитных и многонанослойных плёнках можно получить или обнаружить свойства, которые в других диапазонах могут не проявляться. Для этих свойств нужно создать уникальные теоретические модели, и можно применить их при разработке новых элементов СВЧ-электроники».