100 лет со дня рождения выдающегося ученого-материаловеда, академика, лауреата Государс...
100 лет со дня рождения выдающегося ученого-материаловеда, академика, лауреата Государственной премии Игоря Васильевича Горынина отмечается сегодня — 10 марта 2026 года. ▪️Под руководством И.В. Горынина создана легендарная сталь АК-25 для первой отечественной атомной подлодки «Ленинский комсомол». Позже при его участии разработаны модификации для ледоколов «Ленин», «Арктика», «Сибирь», «Россия» — покорителей Северного морского пути. ▪️Академик создал материалы, устойчивые к нейтронному облучению при высоких температурах — из них построены практически все транспортные атомные установки и АЭС в СССР. ▪️Крупнейший вклад И.В. Горынина — свариваемые титановые и алюминиевые сплавы для судостроения и машиностроения. ▪️Более 60 лет Игорь Горынин проработал в ЦНИИ КМ «Прометей», пройдя путь от инженера до генерального директора. Продолжаем делиться прогнозами академика. Ранее публиковали первую и вторую часть. Прогноз развития науки о материалах Наука о материалах — очень древняя наука. Как известно, развитие человеческого общества связывают с теми материалами для орудий труда, которые постепенно осваивали древние народы — камень, медь, бронза, железо. В современном мире материалы имеют важнейшее значение практически для всех отраслей промышленности. По уровню научных достижений в области материаловедения можно судить о прогрессе страны в базовых отраслях промышленности, таких как авиационная, судостроительная, атомная, химическая и многих других. Остановлюсь на прогнозе развития конструкционных и функциональных материалов, материалах для микроэлектроники, покрытий (инжиниринг поверхности) и магнитных материалах. Игорь Васильевич полагал, что в ближайшие десятилетия основные направления развития конструкционных материалов — повышение прочности и пластичности, а для функциональных материалов — жаропрочности, стойкости к внешним воздействиям и снижение плотности. Он отмечал, что вектор развития направлен на одновременное улучшение эксплуатационных свойств и оптимизацию технологических параметров. Решающую роль академик отводил функциональным покрытиям. В настоящее время получили распространение следующие методы: - сверхзвуковое холодное газодинамическое напыление; - микроплазменное напыления; - лазерная и электронно-лучевая активация поверхности; - золь-гель методы; - магнетронное и ионноплазменное напыление; - СВС-синтез; - газотермические методы; - электрохимическое легирование поверхности. Совершенствование этих и появление новых технологий даст возможность создавать новые виды покрытий, обладающих самыми разнообразными функциональными свойствами. Довольно твердо можно прогнозировать появление через 10-15 лет новых видов покрытий: - гидрофобные покрытия (эффект лотоса); - самозалечивающиеся покрытия (имплантаты, искусственная кожа, интеллектуальные материалы); - ламинарные покрытия (эффект дельфина); - абляционные покрытия с переменной теплопроводностью; - покрытия с цветовыми эффектами типа «хамелеон»; - нано- и мезопористые адсороционные покрытия с гигантской удельной поверхностью (катализаторы, сорбенты, имплантаты), лекарственные препараты; - наноструктурированные многослойные покрытия для комплексной защиты от агрессивных внешних факторов (температура, вибрация, физические поля, химические реагенты). Естественно, что при этом будет существенно повышен ресурс изделий, изготовленных с использованием инжиниринговых технологий, и снижена их стоимость. Прогнозируется существенный рост использования инжиниринга во всех машиностроительных областях. Доля рынка изделий с покрытиями к 2030 году должна составить до 90% от всего объема нанотехнологической продукции. #Ретроспектива