Наука в Сибири
N 45 (2531)
18 ноября 2005 г.

СОЕДИНЕНИЯ НЕОЖИДАННЫЕ
И МНОГООБЕЩАЮЩИЕ…

Приход ноября Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН ознаменовал проведением международной конференции «Новые границы современной координационной химии». Что включает в себя понятие «новые границы», в чем состоит его суть — об этом и пойдет беседа с председателем Оргкомитета конференции, заведующим лабораторией ИНХ, доктором химических наук Владимиром ФЕДОРОВЫМ.

Иллюстрация

 

— Координационная химия — наука давняя, основные законы которой были сформулированы крупным ученым Вернером, — отметил Владимир Ефимович. — Уместно отметить, что российские ученые внесли в этот раздел химии очень большой вклад. Однако координационная химия непрерывно развивается, зачастую выходя на направления совершенно неожиданные, за границы классических представлений. Одним из таких ответвлений координационной химии являются кластерные соединения.

В рамках классической координационной химии рассматривались моноядерные комплексы — соединения, содержащие металлический центр (ион металла), окруженный различными анионами или нейтральными молекулами (лигандами). В кластерных соединениях вместо одного иона металла находится группа ковалентно связанных металлов. Такую группу из атомов металла и называют металлокластером. Изучение реакций и свойств подобных соединений составляет предмет кластерной химии.

Сегодня кластеры уже не являются редкостью или экзотикой, их интенсивно изучают во многих лабораториях мира, накоплена масса любопытнейшей информации, есть все основания ожидать новых «открытий чудных». Возможности современного синтеза столь велики, что чуть ли не ежедневно химики сообщают об открытии новых, еще вчера неизвестных миру соединений с необычной стехиометрией, кристаллической структурой и удивительными свойствами.

Если бы сегодня Д. И. Менделеев взялся составлять свою знаменитую Периодическую систему элементов (такая таблица обязательно висит в любой химической лаборатории), он попросту не смог бы справиться с таким огромным и разнообразным материалом, систематизировать его и расставить элементы в предсказательные ряды. Ведь когда ученый открывал Периодический закон, были известны более-менее простые, наиболее характерные, типичные соединения. Особую роль в систематизации свойств элементов сыграли соединения высших степеней окисления. Их классификация поддавалась определенной логике. Химия сегодняшнего дня чрезвычайно сложна, разнообразна, неожиданна, непредсказуема. В полной мере это относится к химии кластерных соединений. Здесь не может быть застывших форм, шаблона. Появляются новые оригинальные синтетические подходы к получению самых сложных полиядерных координационных соединений, которые открывают новые горизонты не только перед химией, но и перед другими разделами науки и технологиями, где могут найти применение подобные сложные материалы. Именно поэтому на нашей конференции и был сделан главный акцент на всем том, что появляется и создается в новых границах современной координационной химии.

— Можно предположить, что главное внимание на конференции было обращено на фундаментальные проблемы?

Иллюстрация

 

— В любом исследовании, по-видимому, всегда можно различить две ипостаси: проблемы фундаментальные, как правило, рассматриваются с прицелом на полезность в перспективе того или иного объекта, возможности его конкретного применения. Оба подхода были в центре внимания участников конференции. Однако можно было заметить, что отечественные докладчики больше освещали результаты фундаментальных исследований. Наше традиционное мировоззрение строится на представлении, что Академия наук должна уделять основное внимание именно фундаментальной стороне разрабатываемой проблемы. С этого обычно мы и начинаем. В ходе детальных исследований можно обнаружить практические «выходы», после чего начинается проработка прикладных аспектов.

У иностранцев, особенно у японцев и корейцев, как известно, другой подход. Чаще всего они начинают углубленно изучать те материалы, которые проявили себя с практической стороны, чтобы извлечь еще больше пользы.

— Иными словами, вы идете «от печки», а иностранные коллеги — к ней?

— И тем не менее, все мы прекрасно понимаем, что основа знаний — наука фундаментальная, она обеспечивает крепкий фундамент приложений и их эффективность.

Японцы представили участникам конференции координационные комплексы, демонстрирующие многоэлектронные обратимые процессы окисления-восстановления. Речь шла о комплексах, которые, как говорят химики, способны к редокс-превращениям, то есть, реакциям, в которых по ходу окислительно-восстановительных превращений вещество отдает или принимает электроны. Синтезированы трехъядерные кластерные олигомерные комплексы рутения, способные обратимо и последовательно отдавать или принимать один, другой, третий электрон; и так — до 22 электронов. Если же из подобных комплексов собрать дендример третьей генерации, то такая система может обратимо передавать 66 электронов в три стадии. Это фантастический результат, поскольку обычные координационные соединения характеризуются одно-двух-электронными превращениями. Доклад об этой совершенно необычной работе, сулящей хорошие перспективы для практической реализации, сделал профессор университета Тохоку г-н Ито, председатель Японского химического общества.

— И где могут пригодиться подобные комплексы?

— Они перспективны в электронике, в частности, молекулярной электронике, при создании определенных устройств, способных работать на окислительно-восстановительных эффектах — ведь это процессы с участием электронов.

— Владимир Ефимович, вашу конференцию не назовешь особо масштабной по количеству участников и кругу обсуждаемых проблем. Она так и задумывалась?

— Именно! Мы не ставили задачи объять необъятное. Конференцию скорее можно назвать локальной. Мы пригласили конкретных специалистов, занимающихся современными аспектами координационной химии — 6 японцев, 3 корейцев и француза. Со всеми ими у Института неорганической химии установились прочные деловые и дружеские отношения. Мы очень хорошо понимаем друг друга. С большинством из приехавших на конференцию профессоров есть совместные статьи, опубликованные в престижных научных журналах. С корейскими коллегами уже выполняются совместные научные проекты. Подготавливаем проекты с японцами и французами.

Конференция — это не только обмен идеями, информацией. Это и замечательный способ поддерживать и укреплять завязавшиеся отношения. Известно, что научные исследования сегодня, пожалуй, как никогда ранее, требуют больших затрат, ведения исследований на совершенном оборудовании нового поколения, коего в отечественных лабораториях зачастую нет. Иностранные коллеги предоставляют нам такие возможности. Сотрудники ИНХа могут подолгу работать у них, продолжая начатые «дома» исследования. В таком режиме были получены и исследованы многие комплексы, о которых мы так подробно говорили на нынешней конференции. Целый ряд докладов был сделан в соавторстве с нашими партнерами.

— Как Институт неорганической химии выглядел на фоне других участников?

— Весьма убедительно. Наших докладов было половина от общего числа, и уровень их не вызывал сомнений. Следует отметить, что российская наука в области координационной химии вообще занимает лидирующие позиции, хорошо известны среди специалистов и достижения сибиряков. В области кластерной химии не один год активно работают две лаборатории ИНХ — директора института профессора Владимира Федина и моя. В синтезе новых оригинальных кластерных соединений, можно сказать без ложной скромности, мы преуспели больше зарубежных коллег.

— Какими работами, как заведующий лабораторией, вы лично можете гордиться?

— Проведены совершенно оригинальные исследования по кластерам рения — металла, недостаточно изученного на настоящий день. Химия его сложна, работы с рением дорогостоящи. Лаборатория в изучении рения во многих отношениях стала первопроходцем, пионером. Это отмечалось и на данной конференции. Недавно в престижнейшем международном химическом журнале с высоким рейтингом, попасть на страницы которого — большая честь, опубликована наша научная статья, посвященная синтезу новых кластерных халькоцианидных соединений, содержащих в своем составе 12 атомов рения, да еще с включенным между двумя октаэдрами рения атомом углерода.

— Такой структуры не существовало прежде?

— Она открыта впервые. Соединение обладает оригинальным составом, архитектурой, свойствами.

Другое интересное направление развивается в лаборатории проф. В. Федина. Исследователи этой лаборатории изучают взаимодействия между большими молекулами, включая кластерные комплексы и оригинальные органические молекулы, такие как кукурбитурилы. Такие взаимодействия, которые характеризуются тонкой наладкой межатомных связей, представляют предмет супрамолекулярной химии. Несмотря на юный возраст подобных исследований, здесь уже получен богатый материал, порой довольно неожиданный. На эту тему профессор Федин прочел интересную часовую лекцию.

— Владимир Ефимович, можно ли назвать выступление, на которое отреагировал каждый участник?

— Поскольку мы собрали специалистов, настроенных на одну волну, то каждое выступление содержало информацию, которая, по моему убеждению, была востребована коллегами. Выше я уже отмечал сообщение профессора Ито о многоэлектронных редокс-превращениях в кластерных комплексах. Можно упомянуть также доклад профессора Ямашита, который я бы назвал концептуальным. Он считает, что XXI век будет веком фотоники. Электроника в общем-то исчерпала свои возможности. В последние годы шел стремительный процесс миниатюризации электронных устройств, исходя из задач увеличения скорости и объемов передачи информации. Сегодня возможности электронных устройств подошли к физическому пределу. Следующий шаг будет сделан в области фотоники, и задачи будет решать уже свет. Фотонике тоже потребуется молекулярный дизайн, строительство из отдельных молекул «запрограммированных» конструкций, которые будут работать на передачу информации с помощью света. Профессор нарисовал просто захватывающие перспективы, открывающиеся возможности, четко и красиво сформулировал задачи исследователей в этом направлении. По сути, речь идет о выработке нового направления в области химии.

— Владимир Ефимович, помнится, одно время вы увлеченно занимались сверхпроводниками, и лаборатория ваша называлась «химии сверхпроводников». Лет десять назад информация о них буквально заполняла страницы газет, столько надежд связывали с новыми сверхпроводниками…

— Мы продолжаем заниматься сверхпроводниками, правда, не столь активно, как прежде. Но приоритет в настоящее время — кластерная химия. Сверхпроводники, скажем так, не обнаружили тех выдающихся свойств, которые от них ожидали.

— В чем сверхпроводники не оправдали ожиданий?

— Прогнозы позволяли надеяться, что они будут широко использоваться в практике, в реальной жизни. Все думали — теперь начнем работать при азотных, а не гелиевых температурах, отступят многие технические сложности, сверхпроводники станут доступными и совершат технический переворот. Однако оксидные сверхпроводники оказались «капризными», их природа не позволила так просто использовать эти керамические материалы в технических устройствах: слишком низкое значение плотности критического тока сводит на нет преимущества по другим параметрам. С такими сверхпроводниками можно работать в вариантах тонких пленок или монокристаллов, где получаются высокие сверхпроводящие характеристики. А к более широкой «повседневной» жизни, о чем мечталось, они оказались не приспособлены.

— Вернемся к конференции. Научные форумы с такой тематикой традиционны?

— Конкретно по данной проблеме собрались второй раз. Первая конференция состоялась в Японии в Хоккайдском университете г.Саппоро, ее организатором выступил профессор Сасаки. Я был приглашен на эту конференцию и выступил там с докладом. На конференции решили, что будем собираться и впредь. Сразу прозвучало пожелание следующую встречу организовать в Новосибирске, что и было осуществлено. Все, кого пригласили, с удовольствием приехали — в Сибири из них не был никто.

— Конечно, увезли с собой самые лучшие впечатления?

— Как и все приезжающие в Академгородок гости, они были восхищены добротой и приветливостью людей, высоким уровнем исследований сибирских ученых. Убедились: все, что пишут о здешних местах — истинная правда.

— Культурная программа, предложенная сибиряками, была как всегда на высоте?

— Да уж постарались мы! Программа была полноценной, насыщенной, сбалансированной. Мы все вместе даже сходили в театр. Чтобы окончательно очаровать гостей, показывали то лучшее, чем славится Академгородок и город Новосибирск. Думаю, данное обстоятельство сыграло не последнюю роль, когда речь зашла о выборе места проведения следующей конференции. Все иностранные гости захотели снова приехать в Сибирь.

— Знай наших!

Л. Юдина
Фото  В. Новикова

стр. 6

 

Наука в Сибири
N 43-44 (2529-2530)
11 ноября 2005 г.

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
КАК БАРОМЕТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

26-28 октября представители более 300 ведущих промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов из 9 стран (Украины, Казахстана, Германии, Польши, Швейцарии, Франции, Турции, Тайваня, Кореи) и 43 городов России собрались на Сибирской Ярмарке. В эти дни здесь проходил международный промышленный форум «Сибполитех-2005». Этот уникальный форум объединил сразу несколько выставок: «Наука Сибири», «Сибмаш», «Сибэнергия», «Энерго- и ресурсосбережение», «Электросиб», «Газификация Сибири», «Экосиб». Одновременно в выставочном комплексе состоялась четвертая международная выставка «Техномарт ВАТ», организованная Всемирной ассоциацией технополисов и мэрией Новосибирска. Сибирское отделение РАН было представлено коллективным стендом, на котором экспонировались 115 разработок от 20 институтов.

Юлия Черная, «НВС»

С приветственными словами к участникам обратились мэр Новосибирска  В. Городецкий, г-н Хонг Чул Юм — президент Всемирной ассоциации технополисов, мэр города Тэджона (Республика Корея), В. Головко — главный федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата полпреда президента РФ в СФО, академик Г. Кулипанов — заместитель председателя СО РАН, А. Иваненко — заместитель председателя областного Совета депутатов.

Иллюстрация

Президент ВАТ и другие гости выставки знакомятся с проектом IT-парка на стенде ГИПРОНИИ СО РАН.

Выставка «Наука Сибири-XIII» была заявлена как «специализированная выставка в области научных исследований и новых технологий». Поражала широта представленных разработок: от тепловой станции, сжигающей отходы и мусор (Институт теплофизики СО РАН) до автоматизированных систем контроля для железной дороги (Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН), от уникальной установки рентгеновского контроля (Институт ядерной физики СО РАН) до специальных светильников, помогающих избавиться от зимней депрессии (Институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича РАМН). Рассказать о своих наиболее интересных разработках мы попросили самих участников.

Ольга Сидельникова и Анатолий Белобаба, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН:

— Мы предлагаем вниманию специалистов несколько уникальных работ. Так, например, большой интерес у дизайнеров и производителей вызывает паста, которая позволяет получить матовый рисунок на стеклянных поверхностях различной конфигурации. В отличие от традиционных веществ для матирования эта паста не содержит фтористоводородной кислоты или других аналогичных соединений, а значит, безопасна в использовании. Ее преимущества, которые по достоинству оценили дизайнеры — высокое качество цвета (молочно-белого оттенка) и гладкая поверхность после обработки, обусловленные изменением структуры стекла в приповерхностном слое (в традиционных методах матирования просто вытравливается поверхность). Надо заметить, что данная работа награждена Малой золотой медалью Сибирской Ярмарки. Другая разработка, готовая к производству — часы с заменяемым электронным изображением. На цветном жидкокристаллическом дисплее специальной программой задаются изображение времени и цветной фон, которые меняются в зависимости от текущего значения времени и/или интервала. Новизна обеих этих разработок подтверждена патентами.

У типографий и производителей печатных плат большой интерес вызывают разработанные в ИХТТМ процесс и установка для электрохимической регенерации отработанных травильных растворов на основе солей железа. Данный метод не только способствует значительной экономии реагентов, но и сокращает количество опасных стоков. С 1999 года процесс и установка регенерации эффективно используется в производстве медных клише ЗАО «Форт-пресс» (Новосибирск). Для гидрометаллургии, гальванотехники и фотоиндустрии предлагается автономный электрохимический комплекс АК-1. Эта малогабаритная установка предназначена для электрохимической обработки технологических растворов (удаления растворенного кислорода и т.п.) или извлечения металлов, в первую очередь благородных. Компактность и высокая производительность (один катод способен извлечь из раствора до 15 кг серебра) особенно привлекательны для небольших производств, например, фотоателье. Установки производятся в нашем институте на заказ.

Кстати, за эту разработку Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН получил Большую золотую медаль Сибирской Ярмарки в номинации «Наука — промышленности» — «за создание автономного экологически безопасного электрохимического комплекса с приточным объемно-пористым катодом, обладающего рекордными характеристиками по скорости извлечения металлов из технологических растворов и высокой надежности».

Ольга Терехова, ученый секретарь Отдела структурной макрокинетики Томского научного центра Сибирского отделения РАН:

— Наш отдел представляет на этой выставке перспективное направление по созданию безотходных экологически чистых технологий получения новых материалов на основе фундаментальных исследований процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Нами разработаны сложные соединения для изготовления керамических труб, фильтрующих жидкости, в том числе масла, и газы. Некоторые фильтры, изготовленные на опытных участках нашего института, работают на предприятиях уже около десяти лет. Аналогичные материалы используются и при создании газовых горелок — процесс горения идет в порах, следовательно, КПД такой горелки значительно выше традиционных. Большим преимуществом подобных газовых горелок стала их бесшумность. В Томске уже прошли промышленные испытания, теперь речь идет о внедрении горелок на газовых котельных небольшой мощности.

Владимир Уткин, Институт неорганической химии СО РАН:

— У производителей пищевой, лакокрасочной, керамической и стекольной промышленностей большой интерес вызывает технология получения синего ультрамарина из белой глины карьера Обской. Промышленников привлекает относительная дешевизна нашего метода, которой удалось добиться за счет снижения содержания серы в 4-5 раз и снижения температуры процесса. Разработка защищена патентом, и в настоящее время уже проводятся промышленные испытания на Новосибирском заводе керамических изделий. Уникальны и представленные здесь терморегулируемые технические моющие средства, которые предназначены для очистки поверхностей практически от любых видов загрязнителей: нефтепродуктов, пыли, сажи, металлической и полимерной стружки, почвенных остатков.

Одной из наиболее перспективных разработок можно назвать многослойные углеродные нанотрубки. Электродуговое испарение графита позволяет получить углеродный материал, на 80% состоящий из многослойных нанотрубок.

Кристаллы германата висмута, производимые в нашем институте, поставлялись для проекта BELLE в японском ядерном центре KEK, для европейских проектов по физике высоких энергий EUROBALL и EXOGAM, для орбитальной астрофизической лаборатории INTEGRAL. Сейчас потребителями кристаллов являются ведущие зарубежные производители и разработчики медицинских позитронно-эмиссионных томографов.

Институт неорганической химии СО РАН удостоен Большой золотой медали Сибирской Ярмарки в номинации «Экология: новые технологии и оборудование» — «за создание высокоэффективного сорбента для извлечения ртути из промышленных сред». Еще одна Большая золотая медаль вручена институту за уникальную разработку и внедрение с высоким экономическим эффектом в Росатоме РФ установки индукционного нагрева (совместно с ОАО «Силовая электроника», ЗАО «Завод сибирского технологического машиностроения»).

Дмитрий Чуркин, Институт автоматики и электрометрии СО РАН:

— Наш стенд представляет разработки группы оптоволоконных лазерных систем. Волоконные лазеры — новый тип, не уступающий традиционным в технических характеристиках, а зачастую и превосходящий их. Кроме того, они значительно проще в эксплуатации. Другая разработка — оптоволоконные мультисенсорные системы, предназначенные для контроля температуры и деформации протяженных объектов в угольной и нефтегазовой областях. Дело в том, что длина волны света, отраженного от волоконной брэгговской решетки — основного компонента волоконной оптики — зависит от параметров окружающей среды, поэтому их и можно использовать как датчики, определяя с высокой точностью температуру и степень сжатия/растяжения элемента.

Борис Князев, доктор физико-математических наук, профессор, Институт ядерной физики СО РАН:

— Очень актуальна, на мой взгляд, система рентгеновского контроля «Сибскан». Нынешняя ситуация с терроризмом и криминальная обстановка в мире вызывают необходимость в дополнительных мерах по досмотру людей. Представленная здесь установка позволяет обнаружить не только металлические предметы, но и взрывчатые вещества и оружие, сделанное из пластмассы. Неоспоримые преимущества «Сибскана» — низкодозное рентгеновское излучение (сканирование эквивалентно дозе от природного фона, получаемого пассажиром за 10 минут полета), короткое время обследования (изображение появляется через 5 секунд), программное обеспечение, позволяющее быстро проводить анализ снимка, высокая пропускная способность (два человека в минуту), бесшумность и т.д. Система защищена патентом, имеет все необходимые документы. Первая такая система из пяти установок была произведена в 2004 году и работает в московском аэропорту Домодедово.

На выставке экспонируем и самый мощный в мире источник терагерцового излучения — лазер на свободных электронах. Так называемый терагерцовый диапазон (около 1014 Гц) стал доступен для исследования сравнительно недавно. Между тем, приборы, работающие в этом диапазоне, могут обладать значительными диагностическими преимуществами перед другими устройствами. Ведь большинство биологических объектов имеют в этом диапазоне более информативные спектральные характеристики.

И, как бы это парадоксально ни звучало, мы представляем разработку прибора для лечения раковых заболеваний. На сегодняшний день наиболее распространено хирургическое удаление злокачественных опухолей с последующим облучением близлежащих тканей. В отличие от электронов, ионы, на которых и работает данная установка, выделяют энергию, проходя сквозь ткани определенное расстояние. Это расстояние можно контролировать, границы опухоли определяются на современном томографе — в итоге установка более безопасна и эффективна.

Николай Придачин, ученый секретарь по выставочной работе Института физики полупроводников СО РАН:

— Наш институт тоже немало делает для медицины. К примеру, тепловизор позволяет выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания. Инфракрасный микроскоп фиксирует равномерность и неравномерность нагрева электронных компонентов, что важно в работе с микросхемами. Здесь же выставлены определенные виды приемников широкого спектрального диапазона, на базе которых может быть создана тепловизионная техника для использования в самых разнообразных областях, например, для наблюдения и оптимизации работы котельных. Хотелось бы привлечь внимание к новому, бурно развивающемуся направлению — нанотехнологиям. Пример: разработка специалистов ИФП — фотоприемники на квантовых ямах. Кроме того, у нас проводятся, хоть здесь и не представлены, исследования по увеличению емкости полупроводниковых элементов памяти в тысячи раз.

Институт физики полупроводников СО РАН получил Большую золотую медаль Сибирской Ярмарки в номинации «Методы и приборы диагностики» — «за создание универсального тепловизионного комплекса, обладающего рекордной чувствительностью для раннего выявления онкологических больных, изучения локальных химических реакций, диагностики причин отказа электронных компонентов».

Важно отметить и других академических «медалистов». В номинации «Успешное продвижение продукции на рынок» награжден Институт катализа СО РАН за серию высокоэффективных катализаторов полимеризации.

В номинации «Коммерциализация наукоемких технологий и разработок» Большой золотой медалью Сибирской Ярмарки награждена проектная организация ГИПРОНИИ СО РАН «за принципиальное решение пилотных проектов создания ОЭЗ технико-внедренческого типа и IT-парка в новосибирском Академгородке».

По выставке «Техномарт ВАТ» Сибирское отделение РАН получило три почетных диплома, 6 медалей и 13 дипломов. Почетными дипломами награждены: Сибирское отделение РАН — за самую большую и представительную экспозицию; Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН — за разработку технологий водородной энергетики; ОАО «Силовая электроника» совместно с Институтом неорганической химии им А.В. Николаева — за самый интересный и взаимовыгодный проект — «Силовая электроника Сибири». Специальные медали вручены: Институту цитологии и генетики, Конструкторско-технологическому институту научного приборостроения, Институту горного дела, Институту теоретической и прикладной механики, Институту ядерной физики, Институту теплофизики.

Кроме выставок, в рамках «Сибполитех-2005» состоялось несколько конференций и семинаров. Участники конференции «Реализация Киотского протокола: региональный аспект» обсудили международные соглашения в области изменения климата, комплексный план действий по реализации Киотского протокола в России, экономические аспекты этого документа и возможности международного сотрудничества. На II Международной научно-практической конференции «Решение водохозяйственных проблем в Сибирском регионе» рассматривались перспективы модернизации, основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения, актуальные проблемы очистки природных вод и многое другое. Но в центре обсуждений был вопрос обеспечения Новосибирска качественной питьевой водой. В качестве примера рассматривался опыт Санкт-Петербурга по строительству и эксплуатации водоочистных сооружений, ультрафиолетового обеззараживания воды, примеры внедрения различных систем в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сибирская Ярмарка организовала презентации новых разработок Новосибирского энергетического центра и Электромеханического завода.

Международный форум закончился. И, как отмечали официальные гости и участники, это событие имеет большое значение не только в масштабах города, сибирского региона, но и всей страны. Слияние науки и промышленности, новые разработки и высокотехнологичные производства заставили, по признанию многих зарубежных гостей, по-новому взглянуть на инвестиционную привлекательность Сибири.

Фото Владимира Новикова.
стр. 4

 

стр. Наука в Сибири
N 21 (2507)
27 мая 2005 г.

О НАУКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОЛИТИКЕ И КРИСТАЛЛАХ

В последнее время политики все больше говорят о развитии наукоемкого производства в России, о выходе на мировой рынок с высокотехнологичной продукцией и о необходимости ухода от нефтедолларовой зависимости. Для научно-производственной группы по выращиванию кристаллов в Институте неорганической химии им.А.В. Николаева (ИНХ СО РАН) высокие технологии — отнюдь не туманное будущее. Производимые в институте кристаллы германата висмута уже много лет занимают прочное место на мировом рынке.

Юлия Черная

Иллюстрация

 

В 1999 г., когда был объявлен конкурс на поставки оборудования для орбитальной астрофизической лаборатории INTEGRAL, ИНХ СО РАН оказался единственным производителем кристаллов требуемого качества. Институт выращивал кристаллы для японского ядерного центра KEK, для европейских проектов по физике высоких энергий EUROBALL и EXOGAM, ведущих зарубежных производителей и разработчиков медицинских позитронно-эмиссионных томографов.

До 1992 года лаборатория работала в обычном для советских времен режиме — разрабатывала технологию и передавала ее на предприятия Красноярска, Ангарска и республик бывшего СССР. В 1992-1993 гг., когда из-за снижения внутреннего спроса на кристаллы, потери связей между республиками и многих других причин перспективная тематика была под угрозой закрытия, в ИНХ приняли решение выйти на международный рынок. Конечно, условия в то время были непростыми — не хватало средств даже на изготовление опытных образцов, зарубежные партнеры опасались заключать контракты с российскими производителями. К 1995 г. удалось сформировать спрос, но объем производства оставался небольшим: в распоряжении группы было только несколько лабораторных ростовых установок и один макетный образец производственной. Ситуация кардинально изменилась после получения средств на возвратной основе по проекту Российского фонда технологического развития «ГРАНЬ-4». Сегодня в институте работают установки для выращивания кристаллов весом до 55 кг, численность сотрудников перевалила за пятьдесят (в 1992 году было 4-5 специалистов). Многое пришлось придумывать заново, вплоть до упаковки, к которой у зарубежных партнеров очень высокие требования. Спрос по-прежнему превышает предложение, но не хватает мощностей, помещений. Проблемы практические и научные, фундаментальные и прикладные сплетены так плотно и так сильно связаны, что разделить их очень сложно.

Руководитель группы к.х.н. Ян Васильев, с которым беседовал наш корреспондент, считает, что существующее законодательство и действия правительства не способствуют инновационной деятельности в институтах РАН.

— У вас есть технологии, есть прекрасные кадры, что же мешает увеличить производство?

— Нужно добавить — есть спрос. Наши зарубежные потребители заинтересованы в увеличении поставок в разы. Казалось бы, имеются все условия. Но в той организационной форме, в которой подразделение осуществляет свою деятельность, они не работают. На сегодняшний день правительство считает, что предпринимательская деятельность в институтах должна быть прекращена. Она пока не запрещена, но ограничена очень жесткими рамками. Назовем хотя бы проблему кредитования. Дело в том, что при экспорте между производством продукции и поступлением денежных средств проходит около 3 месяцев. В то же время, согласно бюджетному кодексу, с конца 2001 г. институт как бюджетное учреждение кредитов получать не может. Конечно, институту удалось найти обходные пути для кредитования и как-то приспособиться к таким условиям, используя лазейки в законодательстве. Фактически нас вынуждают переходить к другим формам собственности. И это государственная политика и идеология. В то же время, если посмотреть на наших китайских конкурентов — Шанхайский институт керамики Академии наук КНР — то мы увидим, как может успешно развиваться на базе академического института подразделение, подобное нашему, но при другом законодательстве.

— Но все же, прибыль вашей группы по некоторым проектам превышает 40 %?

— Прибыль — понятие относительное. Не всегда высокая прибыль является показателем эффективности производства. Если вы из-за нехватки оборотных средств снижаете расходы на ремонт помещений, не поддерживаете оборудование в надлежащем состоянии, не вкладываете средства в совершенствование производства, в НИОКР, то одномоментно получите высокую «прибыль». Но как можно вкладывать в развитие производства, если нет уверенности в возможности продолжить дело завтра? Сегодня мы вкладываем в развитие меньше, чем несколько лет назад. Правда, за счет этого зарплата сотрудников возросла. Но это сиюминутная выгода, а работать нужно на перспективу.

— Есть ли какой-то выход из этого тупика?

— По логике властей, например, такой: покинуть институт и создать свою собственную фирму. Это означает разрушить все и начать с нуля. Думаю, что это не выход.

— Связываете ли свое будущее с технопарком?

— Для меня, учитывая возраст, наш технопарк — слишком отдаленная перспектива. Кроме того, пока позиция Минэкономразвития по технопарку мне видится так: «Мы не будем разбираться, что у вас тут делается — не поймешь, где кончается наука и начинается бизнес. Мы построим все заново, по лучшим правилам, буквально в чистом поле». Но у нас не так много ресурсов, чтобы ими бросаться. Я больше верю в тот рост, который является плодом естественного развития.

— Выгодна ли работа вашей группы Институту неорганической химии?

— В каком смысле? Если измерять выгоду только отчислениями от наших контрактов, несомненно, выгодна. Но в таком случае, институту должно быть все равно, что мы производим: водку или кристаллы. Важнее другое. Если наука будет окружена высокотехнологичным производством, это создаст выгодную среду для науки. Выгодную не в денежном эквиваленте — в этом смысле гораздо прибыльней, например, казино. Образования, подобные нашему, активно поддерживают фундаментальную науку, понимают необходимость исследований. Известно, что в России работают 10 % ученых всего мира, а наукоемкой продукции выпускается всего 0,3 % от мировой. Т.е. по этому показателю эффективность российской науки очень невысока, и сегодня небогатая Россия финансирует мировую науку, ведь фундаментальная наука — это всемирное достояние. Ученые правильно возражают, что инновации — далеко не главное в науке. Они не виноваты, что в стране наука не востребована — это их беда, но от этого не легче. Я просто не могу себе представить, что фундаментальная наука сможет нормально существовать при сохранении таких диспропорций.

— Но все же, несмотря на все сложности, работу вашей группы можно назвать успешной. И удается это немногим. В чем же секрет?

— Кое-что нам действительно удается, но надо понимать, что эта прочность не бесконечна. Конечно, есть в нашем успехе и элементы везения. Слишком много рисков, мы все время на грани возможного — идем «на бреющем полете». Немалую роль сыграла наша ставка на экспорт. Лишь в 2001 г., впервые за много лет, российские производители приобрели у нас несколько кристаллов. Но до сих пор доля российских потребителей составляет лишь единицы процентов. Очень беспокоит, что с каждым годом все больше отечественных исходных материалов и компонентов, приборов приходится заменять на импортные — российские оказываются дороже и хуже или вообще исчезают.

Основы же нашего успеха в международном партнерстве базируются на многолетних научных исследованиях, позволивших нам достичь превосходства в качестве кристаллов, которое мы стараемся поддерживать. Но при этом мы тратим немало усилий, чтобы следовать тривиальным правилам, которые все знают: обязательное соблюдение сроков поставок, недопущение брака, аккуратная упаковка, своевременные ответы на все письма, никакой путаницы и забывчивости в отношениях с партнерами. Это важнейшее условие успеха.

— На что же вы надеетесь?

— Я, пожалуй, процитирую одного из героев вольтеровского «Кандида»: «Будем работать без рассуждений — это единственное средство сделать жизнь сносной».

стр. 6

 

Наука в Сибири
N 7 (2493)
18 февраля 2005 г.

ЗАЛ БЫЛ ЗАПОЛНЕН ДО ОТКАЗА

Институт неорганической химии принимал молодежь — учащихся ФМШ (СУНЦ НГУ), гимназии № 3, студентов НГУ — 11 февраля. Это был массовый заход любознательных, желающих поближе познакомиться с трудом исследователей.

Л. Юдина

Современный, красивый, теплый конференц-зал, рассчитанный на 150 слушателей, не смог вместить всех желающих. А они все прибывали и прибывали.

Иллюстрация

 

К собравшимся вышел заместитель директора института доктор химических наук, профессор В. Федин. Обычно с ребятами в этот день встречается сам директор, академик Ф. Кузнецов, но как было замечено, он находится в зарубежной командировке, занимается организацией новых проектов.

Иллюстрация

 

По традиции, прежде всего — знакомство с Институтом неорганической химии, одним из первенцев Академгородка; рассказ о ярком, неординарном человеке, его первом директоре академике А. В. Николаеве.

Рассказывая об основных научных направлениях ИНХ, Владимир Петрович остановился на наиболее доступных для слушателей результатах. Он рассказал, что именно в институте когда-то было получено самое чистое золото. Существенные результаты имеются в изучении газовых гидратов, залежи которых открыты на дне морей и океанов и которые называют топливом будущего.

В институте действует почти настоящая фабрика по производству оксидных кристаллов, в частности, германата висмута. Кристаллы, достигающие весом 50 кг, охотно покупают развитые страны. Например, во всемирно известном японском научном центре Цукуба в дорогостоящих установках используют инховскую продукцию. Летают кристаллы и в космосе. Благодаря этой разработке удается получать солидные внебюджетные деньги на научные исследования.

Конечно же, не был обойден вниманием расположенный на площадях института Японский дом, упомянуто о виртуальной лаборатории, работу которой обеспечивает «тарелка» на здании ИНХ.

Продолжая знакомить собравшихся с тем, что делает и может в будущем делать институт, В. Федин подчеркнул, что он — многопрофильный, следовательно, каждый из тех, кто решит посвятить себя химии, найдет занятие по душе.

Говоря о возможностях современной классической химии, профессор остановился на химии будущего, ростки которой сегодня уже заметны. Ею предстоит активно заниматься многим из тех, кто собрался в зале. Именно супрамолекулярная химия, химия за пределами молекул, определяет лицо науки на несколько ближайших десятилетий.

В. Федин представил соединения разных структур, обладающие разными свойствами; рассказ сопровождал красочными слайдами. Фуллерены… голубой лимон… надмолекулярные образования… Химия открывала свои тайны, и они завораживали.

Было сказано и о том, как в ИНХе внимательно относятся к молодежи, как привечают студентов.

После обширной вступительной лекции — вопросы, вопросы.

— Не могли бы еще рассказать об открытиях, сделанных в институте?

— Какими методами получили сверхчистое золото?

— Голубой лимон — это для чего?

— Какова прочность нанотрубок? Какие их длины синтезируете?

— Есть ли проблемы с устойчивостью соединений?

— С какими институтами вместе работаете?

— Как можно попасть в Институт неорганической химии?

На последний вопрос ответили особенно подробно.

— Хорошо заканчиваете школу. Поступаете в НГУ. Учитесь, практикуетесь в ИНХ. На 4-5 курсах почти работаете в институте, и мы вам даже платим, хоть и не так много. Затем на отлично защищаете диплом, поступаете в аспирантуру, заканчиваете и приходите в Институт неорганической химии научным сотрудником мирового уровня.

…И вот уже экскурсоводы — А. Мищенко, заместитель директора института, кандидат химических наук, С. Конченко, зав. отделом, кандидат химических наук, Т. Митькина, студентка 5-го курса НГУ, П. Петров, младший научных сотрудник, К. Юсенко, аспирант, повели своих подопечных по обширным площадям института, где их встречало много неожиданного и интересного.

Фото Э. Линова.
стр. 4