СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Национально - региональный компонент в преподавании физики.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Есть чем гордиться. Дети должны знать историю своего края.

Просмотр содержимого документа
«Национально - региональный компонент в преподавании физики.»

КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  Материалы взяты из официальных сайтов предприятий и организаций.

КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Материалы взяты из официальных сайтов предприятий и организаций.

450-лет добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства

450-лет добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства

Краеведение на уроках физики Республика Удмуртия обладает высоким научно-техническим и производственным потенциалом. Достаточно сказать, что она занимает третье место в России по объему выпускаемой продукции оборонного назначения

Краеведение на уроках физики

  • Республика Удмуртия обладает высоким научно-техническим и производственным потенциалом. Достаточно сказать, что она занимает третье место в России по объему выпускаемой продукции оборонного назначения
ИЭМЗ

ИЭМЗ "Купол" - 50 лет

ИЭМЗ "Купол" - 50 лет

  • 20 июня 2007 года Ижевский электромеханический завод «Купол», производитель высокоэффективного оружия противовоздушной обороны, одно из крупнейших предприятий и научных организаций, входящих в состав Концерна ПВО «Алмаз – Антей», отметит 50-летний юбилей. Генеральный директор предприятия – Сергей Семенович Васильев, именно под его руководством в 2002 году ИЭМЗ «Купол» был акционирован и вошел в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
  • Основанный 20 июня 1957 Постановлением Правительства СССР о размещении в Ижевске завода по производству производству аппаратуры радиоуправления, за время своего существования ИЭМЗ освоил более 40 изделий, в том числе выпуск артиллерийских разведывательных комплексов «Рысь», аппаратуры активной защиты танков «Дрозд». Но имя Ижевскому электромеханическому заводу сделали зенитные ракетные комплексы и системы семейства «Круг», «Оса», «Тор». Их предприятие освоило под руководством одного из крупнейших ученых в области создания средств ПВО, генерального конструктора НИЭМИ Вениамина Ефремова.
  • За 20 лет завод выпустил более 1700 комплексов «Оса» и «Оса-АКМ», вооружив ПВО сухопутных войск и полки морской пехоты российской армии и армии более 15 стран мира.
  • 80-е годы прошлого столетия стали для завода временем освоения новых образцов вооружения. В 1994 году ИЭМЗ становится головным предприятием по выпуску ЗРС «ТОР-М1».
  • Сегодня ЗРС нового поколения «ТОР-М1» – единственный в мире комплекс, способный определять государственную принадлежность и распознавать цели по типам, сопровождать и вести огонь по двум целям в диапазоне высот от 10 до 6000 метров одной боевой машиной практически без участия боевого расчета. В комплексе такого класса впервые установлен механизм вертикального пуска ракет из корпуса боевой машины, что позволяет до минимума сократить время поражения внезапно появляющихся воздушных целей.
  • С середины 1990-х годов было заключено несколько крупных контрактов на поставку ЗРС «Тор-М1» за рубеж. Сегодня эти уникальные средства ПВО малой дальности охраняют воздушное пространство Китая, Греции, Ирана и других стран.
  • Не останавливаясь на достигнутом, специалисты Ижевского электромеханического завода, работающие в тесном контакте с НИЭМИ (г. Москва), занимаются модернизацией зенитно-ракетной системы «ТОР-М1», созданием колесной версии ЗРС, расширением ТТХ, заменой элементной базы на более совершенную, а также созданием следующего поколения ЗРС «ТОР-М1». Поэтому, постоянно совершенствуя свое детище, специалисты завода убеждены, что существующие западные аналоги, близкие к зенитно-ракетным системам «ТОР-М1», никогда не достигнут того потенциала, который имеет российский «ТОР».
  • Ижевский электромеханический завод «Купол» – одно из первых предприятий республики, получившее международный сертификат соответствия системы качества требованиям стандартов ИСО 9000.
  • В производстве «Купола» сегодня две составляющие: продукция военного назначения и гражданская продукция: теплотехника, климатотехника, системы вентиляции и кондиционирования, инфузионные растворы, особо чистые материалы, изделия из пластмассы, вентиляционное оборудование для атомной промышленности.
  • Сейчас на предприятии ведутся работы по организации производства наноматериалов для использования в газо- и пенобетонах и других строительных смесях. Использование 0,05–0,001% наноматериалов в композиции для дорожных покрытий улучшает их характеристики примерно в 2 раза. Также предприятие успешно работает над другой уникальной разработкой: твердотельным волновым гироскопом (ТВГ), обладающим целым комплексом характеристик, недоступных традиционно используемым приборам. Благодаря этим проектам специалисты ИЭМЗ «Купол» получили приглашение от Министерства экономического развития и торговли РФ участвовать в Международном экономическом форуме в городе Санкт-Петербург.
  • Численность работающих – более 6 тысяч человек. Средний возраст работников – 42 года. Специалисты с высшим образованием составляют 27% от общей численности, из них 65% – руководители. Молодые специалисты – 350 человек.
  • Важная часть кадровой политики Ижевского электромеханического завода – социальная поддержка своих сотрудников. «Купол» – одно из промышленных предприятий республики, сохранивших заводские социальные объекты. На балансе предприятия находятся: лечебно-оздоровительный комплекс «Заря», медико-санитарная часть, комбинат питания.
  • За последние пять лет Ижевский электромеханический завод построил собственными силами фармацевтическое предприятие «Рестер», четырехзвездочную гостиницу «Парк-отель», современный стадион «Купол».
ЗРС

ЗРС "Тор-М1"

  • радиолокационные и пусковые средства ЗРС "Тор-М1" обеспечивает защиту войск на марше и в подвижных формах боя, сохраняет эффективность при борьбе с тактической авиацией, включая малоуязвимые и высокоманевренные самолеты, в том числе на предельно малой высоте, управляемыми ракетами и беспилотными средствами воздушного нападения. Основные тактико-технические характеристики боевой машины ЗРС "Тор-М1«
  • Количество одновременно обнаруживаемых целей 48Дальность обнаружения, км25Количество целевых каналов2Границы зоны поражения,км: - по дальности - по высоте - по курсовому параметру1,5...12,0 0,01...10,0 ±8,0 Скорость поражаемых целей, м/сек0...700Время реакции (от обнаружения цели до схода ракеты), сек 5...10Количество ракет на боевой машине, шт.8Вероятность поражения0,6...0,99Максимальная скорость движения, км/ч65Масса, кг37000Запас хода по топливу (при двухчасовой работе аппаратуры), км 500
ТНП  Водоочистка  Электрохимическая активация воды  Установки ЭХА  Озонатор воздуха  Хроматографическое оборудование  Инфузионные растворы  Климатотехника  Теплотехника  Материалы микроэлектроники  Подъемное оборудование  Нефтепромысловое оборудование  Оборудование для ЛВЗ  Оборудование для деревообработки  Оборудование для общественного питания
  • ТНП
  • Водоочистка
  • Электрохимическая активация воды
  • Установки ЭХА
  • Озонатор воздуха
  • Хроматографическое оборудование
  • Инфузионные растворы
  • Климатотехника
  • Теплотехника
  • Материалы микроэлектроники
  • Подъемное оборудование
  • Нефтепромысловое оборудование
  • Оборудование для ЛВЗ
  • Оборудование для деревообработки
  • Оборудование для общественного питания
Электрохимическая активация воды

Электрохимическая активация воды

  • ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ВОДЫ
  • ПРИНЦИП ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ВОДЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ ФРАКЦИЙ ВОДЫ: ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ - АНОЛИТ И МОЮЩИХ - КАТОЛИТ. ПОЛУЧЕННЫЕ РАСТВОРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В МЕДИЦИНЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ, ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
  • ПРИМЕНЕНИЕ Получаемые растворы могут использоваться как дезинфицирующие, стерилизующие, моющие, а также для профилактики и лечения ряда заболеваний. Основным преимуществом этих растворов перед традиционно применяемыми средствами является физиологическая безвредность, дешевизна и биосовместимость.
  • МЕДИЦИНА
  • дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация изделий из стекла, металла, резины, силиконовой резины; дезинфекция и мойка посуды, игрушек, поверхностей, покрытых пластиком, масляной краской, линолеумом, санитарно-уборочного инвентаря, помещений.

  • ГИГИЕНА И БЫТ обеззараживание предметов домашнего обихода.

  • СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО приготовление силоса с меньшими (в 50-100 раз) затратами при сохранении качества; дезинфекция животноводческих комплексов, оборудования, трубопроводов; стимуляция роста растений (увеличение показателей на 10-40%); увеличение срока хранения овощей и фруктов на 50-300%; увеличение привесов животных и птиц на 17-32%; обеззараживание зерна и зерновых продуктов; повышение сохранности мясного сырья; отмывка и дезинфекция яиц на птицефабрике.
Озонатор воздуха Установка
  • Озонатор воздуха
  • Установка "Озонатор воздуха" Озонирование - один из наиболее прогрессивных современных технологических процессов, направленных на создание экологически благоприятных условий труда и жизнедеятельности.
  • НАЗНАЧЕНИЕ Предназначена для выработки озона, применяемого для дезинфекции и дезодорации воздуха, сухой, холодной дезинфицирующей обработки технологических помещений, складов, холодильных камер, технологического оборудования (в том числе емкостей и труб), уничтожения плесени и дефенололизации помещений объемом до 250 м3. В медицинских учреждениях озонирование целесообразно применять для дезинфицирования и дезодорации палат, перевязочных, процедурных, смотровых и других помещений, а также одежды пациентов и медперсонала.
  • При обеззараживании холодильных камер уничтожаются неприятные запахи. При озоновой обработке овощных хранилищ, ям, кессонов бактерицидное действие сохраняется в течение 2-3 недель. Дезодорирующее и дезинфицирующее действие озона широко используются для санации и обеззараживания мест общественного пользования. ВЫРАБОТКА ГАЗООБРАЗНОГО ОЗОНА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕЗОДОРАЦИИ ВОЗДУХА ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ По бактерицидному действию озонирование помещений установкой "Озонатор воздуха" превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения. Бактерицидный эффект от кварцевого облучения в течение 60 минут идентичен бактерицидному эффекту от озонирования в течение 3 минут. При озонировании замкнутых помещений кубатурой до 250 м3 отмечено, что озон, концентрацией 5 мг/м3, оказывает бактерицидное действие на золотистый стафилококк, на возбудителей холеры, тифа, дизентерии, чумы. Озон проявляет бактерицидную активность в отношении грамм-положительной флоры, большой группы кишечной палочки (БГКП), эпидермального стафилококка, обнаруживаемых в смывах с исследуемых поверхностей перевязочных палат

Хроматографическое оборудование

ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

  • В настоящее время газовая хроматография является одним из основных методов анализа летучих (а при использовании методов аналитической реакционной газовой хроматографии – и нелетучих) органических соединений.
  • В общем виде, согласно существующей номенклатуре, хроматография в ее триединстве (наука – процесс – метод) определена как:
  • 1) наука о межмолекулярных взаимодействиях и переносе молекул или частиц в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз;
  • 2) процесс дифференциального многократного перераспределения веществ или частиц между несмешивающимися  и движущимися относительно друг относительно друга фазами, приводящий к обособлению концентрированных зон индивидуальных компонентов исходной смеси этих веществ или частиц;
  • 3) метод разделения смесей веществ или частиц, основанный на различие в скоростях их перемещения в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз.
  • В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы хроматография подразделяют на газовую, жидкостную и сверхкритическую флюидную.
  • Понятие (термин) «газовая хроматография» объединяет все методические варианты, в которых подвижная фаза газообразна (находится в состоянии газа или пара).
  • С помощью газовой хроматографии можно выполнять качественное и количественное определение компонентов смесей любых органических и неорганических газов, жидкостей, твердых тел, давление пара которых при температуре колонки находится в диапазоне 0,133-133,0 Па (0,001-1,0 мм.рт.ст.),  
Инфузионные растворы в полипропиленовых пакетах НЕЗАМЕНИМЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  УДОБНЫ В ПОЛЬЗОВАНИИ  УДОБНЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРОВ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ВОЗДУХА В ПАКЕТ ПРИ ТРАНСФУЗИИ. Самые качественные в России инфузионные растворы производятся фармацевтическим предприятием ЗАО

Инфузионные растворы в полипропиленовых пакетах

НЕЗАМЕНИМЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УДОБНЫ В ПОЛЬЗОВАНИИ УДОБНЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРОВ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ВОЗДУХА В ПАКЕТ ПРИ ТРАНСФУЗИИ.

  • Самые качественные в России инфузионные растворы производятся фармацевтическим предприятием ЗАО "РЕСТЕР" Ижевского электромеханического завода "Купол". настоящее время производятся раствор натрия хлорида изотонической 0,9% для инъекций и раствор глюкозы 5% для инъекций, в ближайшее время планируется производство дезинтоксикационного раствора "Гемодез-Н", раствора Рингера, солевых растворов.
  • В перспективе предусмотрено расширение номенклатуры лекарственных средств путем перехода от простых растворов к более сложным.
Производство особо чистых веществ Производство низкоальфаактивного свинца (LAL) в виде слитков, цилиндров,  низкоальфаактивного порошка монооксида свинца (PbO), низкоальфаактивных  припойных сплавов и олова со следующими значениями альфа-распадов в час  на квадратный сантиметр в вековом равновесии: LAL-05

Производство особо чистых веществ

  • Производство низкоальфаактивного свинца (LAL) в виде слитков, цилиндров, низкоальфаактивного порошка монооксида свинца (PbO), низкоальфаактивных припойных сплавов и олова со следующими значениями альфа-распадов в час на квадратный сантиметр в вековом равновесии:
  • LAL-05
  •     Группа предприятий ОАО «Ижевский радиозавод» — многопрофильная компания, которая занимается разработкой и производством (основные направления):
  • Космическая телеметрия телеметрические системы, запоминающие устройства, универсальные наземные станции и другое…
  • Навигационное оборудование системы контроля мобильных объектов, навигационные приемники, навигатор, терминал, антенно-усилительные устройства…
  • Оборудование ТЭК станции управления, комплекты для модернизации станций управления, контроллеры, погружные датчики и другое…
  • Системы оповещения система оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, система диспетчерской радиосвязи…
  • Радиоприемники радиоприемники (РПУ) УКВ1, УКВ2 (FM), СВ и ДВ диапазонов…
  • Поверхностный монтаж изготовление электронных узлов на основе печатных плат с установкой ЭРИ методом поверхностного монтажа…
  • Спутниковая связь семейство цифровых земных станций, абонентский терминал, аппаратура для систем связи…
  • ЖД автоматика и связь комплексные локомотивные устройства безопасности, система автоблокировки, комплексная система автоматического управления, путевой трансмиттер, датчики, средства связи…
  • Энергосбережение и автоматика преобразователи частоты, устройства плавного пуска, станции управления, автоматизированные системы управления для ЖКХ…
  • Радиостанции носимые, возимые и стационарные радиостанции, ретранслятор, зарядные устройства…
  • Платежные терминалы автоматизированные устройства, предназначенные для приема наличных платежей…
  • Печатные платы изготовление печатных плат, гибких печатных кабелей, трафаретов под поверхностный монтаж…
  • Навигационное оборудование
  • СКМО GPRS Система контроля мобильных объектов на базе GPRS предназначена для организации оперативного управления объектами по радиоканалу передачи данных формата GPRS. СКМО GPRS позволяет определять местоположение транспортного средства, передавать сигналы тревоги и телеметрическую информацию, а также записывать информацию о маршрутах следования транспортных средств. Дополнительно система может решать задачи определения местоположения угнанных автомобилей и безопасного перемещения специального транспорта. МНП-М1 Навигационный приемник производит автоматический поиск, прием и обработку сигналов спутников радионавигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS, включая комбинированную фильтрацию по коду и несущей. Приемник осуществляет определение навигационно-временных параметров потребителя в режиме реального времени.
  • МНП Многоканальный спутниковый навигационный приемник осуществляет автоматический поиск, прием и обработку сигналов спутников радионавигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS, включая комбинированную фильтрацию по коду и несущей.
  • Терминал Терминал GPS/ГЛOHACC/GPRS определяет навигационно-временные параметры объекта по сигналам спутников радионавигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS, а также обеспечивает формирование сообщения, содержащего следующую информацию: долгота, широта, время и дата UTC, состояние трех цифровых датчиков и кнопки «Тревога».
  • АУУ-1МТ Автомобильное антенно-усилительное устройство предназначено для использования в составе систем автомобильного навигационного оборудования потребителей.
  • АУУ-1М Антенно-усилительное устройство предназначено для использования в составе систем навигационного оборудования пользователей.
Завод основан в соответствии с постановлением СМ СССР и приказом начальника Первого Главного управления от 19 декабря 1946 года на базе патронного завода N 544 Министерства вооружений СССР расположенного в г. Глазове для организации крупномасштабного производства металлического урана. В ноябре 1948 года была получена первая урановая продукция. В 1950 году первая очередь уранового производства вышла на проектную мощность. В сентябре 1949 года начал функционировать и в ноябре выдал первую продукцию - слиток металлического кальция весом 13 кг, цех приготовления кальция (дистилляции). В ноябре 1954 года была сдана в эксплуатацию первая очередь промышленного производства кальция. В августе 1956 года была принята в эксплуатацию вторая очередь кальциевого производства. В мае 1957 года Совет Министров и руководство Министерства приняли решение об организации производства металлического циркония для развития атомной энергетики на Чепецком механическом заводе в г. Глазове. В 1959 году получены первые слитки циркониевых сплавов.
  • Завод основан в соответствии с постановлением СМ СССР и приказом начальника Первого Главного управления от 19 декабря 1946 года на базе патронного завода N 544 Министерства вооружений СССР расположенного в г. Глазове для организации крупномасштабного производства металлического урана.
  • В ноябре 1948 года была получена первая урановая продукция.
  • В 1950 году первая очередь уранового производства вышла на проектную мощность.
  • В сентябре 1949 года начал функционировать и в ноябре выдал первую продукцию - слиток металлического кальция весом 13 кг, цех приготовления кальция (дистилляции).
  • В ноябре 1954 года была сдана в эксплуатацию первая очередь промышленного производства кальция.
  • В августе 1956 года была принята в эксплуатацию вторая очередь кальциевого производства.
  • В мае 1957 года Совет Министров и руководство Министерства приняли решение об организации производства металлического циркония для развития атомной энергетики на Чепецком механическом заводе в г. Глазове.
  • В 1959 году получены первые слитки циркониевых сплавов.
ОАО «Чепецкий механический завод» — единственное предприятие в России, производящее циркониевую продукцию . ЧМЗ также является одним из крупнейших мировых производителей кальция и занимает одну из ключевых позиций в России в технологическом цикле изготовления ядерного топлива на основе природного урана . Продукция из природного урана выпускается в виде слитков, порошка металлического урана, оксида урана и тетрафторида урана. Это высокотехнологичная промышленная продукция, качество которой удовлетворяет самым строгим требованиям атомной энергетики.
  • ОАО «Чепецкий механический завод» — единственное предприятие в России, производящее циркониевую продукцию . ЧМЗ также является одним из крупнейших мировых производителей кальция и занимает одну из ключевых позиций в России в технологическом цикле изготовления ядерного топлива на основе природного урана . Продукция из природного урана выпускается в виде слитков, порошка металлического урана, оксида урана и тетрафторида урана. Это высокотехнологичная промышленная продукция, качество которой удовлетворяет самым строгим требованиям атомной энергетики.
ОАО «Чепецкий механический завод» — единственное предприятие в России, производящее циркониевую продукцию . ЧМЗ также является одним из крупнейших мировых производителей кальция и занимает одну из ключевых позиций в России в технологическом цикле изготовления ядерного топлива на основе природного урана . Продукция из природного урана выпускается в виде слитков, порошка металлического урана, оксида урана и тетрафторида урана. Это высокотехнологичная промышленная продукция, качество которой удовлетворяет самым строгим требованиям атомной энергетики.

ОАО «Чепецкий механический завод» — единственное предприятие в России, производящее циркониевую продукцию . ЧМЗ также является одним из крупнейших мировых производителей кальция и занимает одну из ключевых позиций в России в технологическом цикле изготовления ядерного топлива на основе природного урана . Продукция из природного урана выпускается в виде слитков, порошка металлического урана, оксида урана и тетрафторида урана. Это высокотехнологичная промышленная продукция, качество которой удовлетворяет самым строгим требованиям атомной энергетики.

Топливо для реакторов типа РБМК Тепловыделяющие сборки для реакторов типа РБМК-1000 изготавливаются серийно с 1973 года, а для РБМК-1500 - с 1982 года. Поставки осуществляются в России на Ленинградскую АЭС, Курскую АЭС, Смоленскую АЭС, а в Литве – на Игналинскую АЭС. Узнать больше  Активная зона - основная часть реактора, непосредственно в которой происходит цепная реакция деления и выделяется энергия. Именно в активную зону загружается ядерное топливо. БН - реактор на быстрых нейтронах. В реакторе этого типа теплоносителем первого и второго контуров является натрий, третьего контура - вода и пар. Допускается использование MOX-топлива. В России эксплуатируется на Белоярской АЭС. РБМК - реактор большой мощности канальный. Тип одноконтурного энергетического реактора. Теплоносителем в нем является вода, замедлителем - графит.

Топливо для реакторов типа РБМК Тепловыделяющие сборки для реакторов типа РБМК-1000 изготавливаются серийно с 1973 года, а для РБМК-1500 - с 1982 года. Поставки осуществляются в России на Ленинградскую АЭС, Курскую АЭС, Смоленскую АЭС, а в Литве – на Игналинскую АЭС.

Узнать больше Активная зона - основная часть реактора, непосредственно в которой происходит цепная реакция деления и выделяется энергия. Именно в активную зону загружается ядерное топливо.

БН - реактор на быстрых нейтронах. В реакторе этого типа теплоносителем первого и второго контуров является натрий, третьего контура - вода и пар. Допускается использование MOX-топлива. В России эксплуатируется на Белоярской АЭС.

РБМК - реактор большой мощности канальный. Тип одноконтурного энергетического реактора. Теплоносителем в нем является вода, замедлителем - графит.

Физические методы в медицине Ижевск постепенно становится признанным центром медицины. Подтверждением тому не только в современных методах диагностирования и лечения различных заболеваний, но и в том, что все чаще на столицу Удмуртии обращают свой взор для перспективного сотрудничества мировые светила медицины. 19 апреля в республиканском диагностическом центре начал работу мультиспиральный компьютерный томограф Somaton Sensation-40, который позволяет на самом современном уровне проводить диагностику не только сердечно-сосудистой системы человека, но и всего организма. По словам медиков, такие установки имеются всего в пяти медицинских центрах России и теперь перед Республиканским клинико-диагностическим центром открываются совершенно новые возможности в области компьютерной томографии

Физические методы в медицине

  • Ижевск постепенно становится признанным центром медицины. Подтверждением тому не только в современных методах диагностирования и лечения различных заболеваний, но и в том, что все чаще на столицу Удмуртии обращают свой взор для перспективного сотрудничества мировые светила медицины.
  • 19 апреля в республиканском диагностическом центре начал работу мультиспиральный компьютерный томограф Somaton Sensation-40, который позволяет на самом современном уровне проводить диагностику не только сердечно-сосудистой системы человека, но и всего организма. По словам медиков, такие установки имеются всего в пяти медицинских центрах России и теперь перед Республиканским клинико-диагностическим центром открываются совершенно новые возможности в области компьютерной томографии
  • Центр эксимер-лазерной коррекции зрения "ЭКСИ" был создан на базе Республиканской офтальмологической клинической больницы в сентябре 1998г.
  • Но открытие Центра эксимерной лазерной хирургии, можно сказать, совершило революцию в офтальмологии Удмуртии.
  • Эксимер-лазерная хирургия известна в мире с конца 80-х годов, а в 1997 году американская Академия Офтальмологии официально объявила о широком использовании лазерной хирургии (метод PRK) для миллионов людей.
  • Хорошее зрение — это не только способность четко видеть окружающий мир, но и более комфортное психологическое состояние, позволяющее взглянуть на жизнь с оптимизмом и не обращать внимание на растущие цены очков и контактных линз, затраты на которые становятся все более ощутимыми. Хорошее зрение дает возможность женщинам выглядеть более привлекательно, мужчин же ничто не украшает лучше, чем уверенный открытый взгляд. Этого позволяет добиться методика эксимер-лазерной коррекции зрения.
  • Наш Центр лазерной коррекции зрения оснащен современнейшим офтальмологическим диагностическим оборудованием фирм Италии, Германии, Японии. Это позволяет добиться объективного обследования пациента и точного определения параметров лечения. "Сердцем" центра является эксимерный лазер. Используемый метод "точечного сканирования" (или "летающего пятна") позволяет максимально снизить энергетическую нагрузку на глаз пациента и добиться идеальной формы роговицы, что позволяет с абсолютной точностью корректировать зрение при близорукости, дальнозоркости, астигматизме
  • О методах коррекции аномалий рефракции глаза известно практически всем. В массе своей это очки или контактные линзы, но они далеко не всегда и по различным причинам удовлетворяют человека. Наверное, не случайно в последние годы достаточно быстро и успешно развиваются хирургические методы коррекции, исправления аномалий рефракции глаза. Этот раздел офтальмологии, науки о заболеваниях глаза, называется рефракционной хирургией. Самыми доступными для хирургии частями глаза являются роговица и хрусталик то есть оптический аппарат, и суть всех рефракционных операций заключается в изменении именно его: при близорукости — ослаблении, дальнозоркости — усилении.
  • Исторически так получилось, что первому "нападению" хирургов подверглась близорукость, а первым методом хирургической коррекции ее стала передняя кератомия, или "насечки" на роговице глаза, как называют эту операцию в народе. За 25 лет своего применения кератотомия показала себя безопасным методом, но, к сожалению, ограниченным максимум 6,0–8,0 диоптриями, то есть пригодным для исправления близорукости слабой и средней степеней. Для коррекции высоких степеней в последние годы начали применять методы уменьшения оптической силы роговицы с использованием эксимерного лазера: PRK и LASIK и конкурирующего с ними метода имплантации внутрь глаза дополнительной отрицательной линзы, похожей на контактную, но устанавливаемой перед хрусталиком.
  • Эксимерлазерная установка сканирующего типа МикроСкан предназначена для проведения операций при коррекции миопии, гиперметропии, оптических аберраций, некоторых видов астигматизма.
  • В качестве источника излучения в установке используется эксимерный лазер CL-500, генерирующий световые импульсы ультрафиолетового диапазона с длиной волны 193нм.
  • Сканирующая технология, применяемая в установке обеспечивает:
  • формирование гладкой поверхности роговицы;
  • формирование плавной переходной зоны с минимальной глубиной воздействия;
  • полное соответствие зоны фотоабляции заданной зоне рефракционного перепрофилирования;
  • незначительный нагрев роговицы за счет уменьшенного диаметра пятна (1,1мм) и применения сканирующего метода;
  • возможность создания асферической поверхности роговицы;
  • отсутствие центральных островков.
  • Установка имеет полный компьютерный контроль.
  • Эффективная система слежения позволяет синхронизировать движение сканирующего лазерного пучка с рефлекторными перемещениями глаза пациента во время операции, что гарантирует высокую точность попадания каждого импульса в заданную точку роговицы.
  • Эксимерный лазер CL-500 изготовлен в Центре Физического Приборостроения
 Физико-технический институт ЛАБОРАТОРИИ   Атомной структуры и анализа поверхности  Рентгено-электронной спектроскопии  Фазовых превращений  Теории твердого тела

Физико-технический институт

  • ЛАБОРАТОРИИ
  • Атомной структуры и анализа поверхности
  • Рентгено-электронной спектроскопии
  • Фазовых превращений
  • Теории твердого тела
Физико-технический институт УРО РАН В настоящее время лаборатория занимается исследованиями по следующим проектам:  1. - Исследования локальной атомной структуры поверхности, приповерхностных слоев и объема полупроводников изоэлектронного ряда Ge и полупроводниковых твердых растворов Ge-Si методами EXAFS, рентгеновская дифракция, атомная силовая микроскопия (объекты исследований - Si, Ge, Ge-Si, GaAs, ZnSe);  2. - Развитие электронно-спектроскопических методов анализа атомной и электронной структуры сверхтонких негомогенных поверхностных слоев на примере систем 3d-металл - кислород (грант РФФИ);  3. - Радиационная стойкость ячеек солнечных батарей на основе Cu(In,Ga)Se 2 (Грант INTAS);  4. - Разработка и создание автоматизированных комплексов управления, сбора и обработки данных для электронных и рентгеновских спектрометров, а также для электронных микроскопов

Физико-технический институт УРО РАН

В настоящее время лаборатория занимается исследованиями по следующим проектам: 1. - Исследования локальной атомной структуры поверхности, приповерхностных слоев и объема полупроводников изоэлектронного ряда Ge и полупроводниковых твердых растворов Ge-Si методами EXAFS, рентгеновская дифракция, атомная силовая микроскопия (объекты исследований - Si, Ge, Ge-Si, GaAs, ZnSe); 2. - Развитие электронно-спектроскопических методов анализа атомной и электронной структуры сверхтонких негомогенных поверхностных слоев на примере систем 3d-металл - кислород (грант РФФИ); 3. - Радиационная стойкость ячеек солнечных батарей на основе Cu(In,Ga)Se 2 (Грант INTAS); 4. - Разработка и создание автоматизированных комплексов управления, сбора и обработки данных для электронных и рентгеновских спектрометров, а также для электронных микроскопов

Универсальная вакуумная установка

Универсальная вакуумная установка "Riber" с камерой предварительной подготовки образцов, туннельным микроскопом атомного разрешения,

Лаборатория фазовых превращений Лаборатория фазовых превращений была организована в 1983году.  Основные направления исследований: исследование процессов зарождения новой фазы при старении твердых растворов создание нового класса нержавеющих аустенитных сталей (без марганца, никеля и углерода), в которых роль и аустенитизирующего, и упрочняющегоэлемента играет азот.   В лаборатории используются следующие методы исследований:  - просвечивающая электронная микроскопия;  - рентгеноструктурный анализ;  - автоионная микроскопия и атомнозондовый анализ;  - термическая обработка;  - измерение твердости и микротвердости. Наиболее интересное оборудование, которое создано силами лаборатории, - атомный зонд с отражателем ионов. Кроме того, имеются стандартные приборы - 2 электронных микроскопа: ЭМ-125 и TESLA-BS-500, рентгеновский дифрактометр ДРОН-УМ-1

Лаборатория фазовых превращений

  • Лаборатория фазовых превращений была организована в 1983году. Основные направления исследований:
  • исследование процессов зарождения новой фазы при старении твердых растворов
  • создание нового класса нержавеющих аустенитных сталей (без марганца, никеля и углерода), в которых роль и аустенитизирующего, и упрочняющегоэлемента играет азот. В лаборатории используются следующие методы исследований: - просвечивающая электронная микроскопия; - рентгеноструктурный анализ; - автоионная микроскопия и атомнозондовый анализ; - термическая обработка; - измерение твердости и микротвердости. Наиболее интересное оборудование, которое создано силами лаборатории, - атомный зонд с отражателем ионов. Кроме того, имеются стандартные приборы - 2 электронных микроскопа: ЭМ-125 и TESLA-BS-500, рентгеновский дифрактометр ДРОН-УМ-1
  • Сто восемьдесят миллиардов рублей — такую сумму президент Владимир Путин выделил на финансирование развития наноиндустрии в России. Примерно столько же денег в бюджете запланировано и на всю остальную науку. Итак, спустя 10 лет развития нанотехнологий Россия устремилась в погоню за лидерами этого революционного направления.
  • Увы, Россия, как всегда, слишком долго запрягала. Как заметил однажды академик Велихов, чтобы дождаться открытия нанопрограммы в нашей стране, надо быть бессмертным. И вот свершилось — в своем Послании Федеральному Собранию президент Путин объявил о старте программы развития наноиндустрии. «Сегодня для большинства людей нанотехнологии — это такая же абстракция, как и ядерные технологии в 30-е годы прошлого века, — рассказал аудитории глава государства. — Однако нанотехнологии уже становятся ключевым направлением развития современной промышленности и науки… Оценки ученых говорят о том, что изделия с применением нанотехнологий войдут в жизнь каждого — без преувеличения — человека, позволят сэкономить невозобновляемые природные ресурсы...»
  • Очень большие деньги для очень маленьких атомов
Нанотрубки — это большие молекулы, состоящие исключительно из атомов углерода.—  Главная особенность этих молекул — их каркасная форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки. Таким образом, решетка атомов углерода сохраняет целостность.  Нанотрубки обладают удивительной прочностью: на разрыв они в 60 раз крепче, чем сталь. Кроме того, в зависимости от размера и формы нанотрубка может обладать либо проводящими, либо полупроводниковыми свойствами, что делает их самым перспективным материалом для вычислительных систем — обычные транзисторы, построенные из таких трубок, в 500 раз меньше тех, что содержатся в современных микросхемах.  Кроме того, уже созданы и опробованы прототипы тонких плоских дисплеев из нанотрубок. И сейчас во всем мире ученые бьются над снижением себестоимости их производства.
  • Нанотрубки — это большие молекулы, состоящие исключительно из атомов углерода.—
  • Главная особенность этих молекул — их каркасная форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки. Таким образом, решетка атомов углерода сохраняет целостность.
  • Нанотрубки обладают удивительной прочностью: на разрыв они в 60 раз крепче, чем сталь. Кроме того, в зависимости от размера и формы нанотрубка может обладать либо проводящими, либо полупроводниковыми свойствами, что делает их самым перспективным материалом для вычислительных систем — обычные транзисторы, построенные из таких трубок, в 500 раз меньше тех, что содержатся в современных микросхемах.
  • Кроме того, уже созданы и опробованы прототипы тонких плоских дисплеев из нанотрубок. И сейчас во всем мире ученые бьются над снижением себестоимости их производства.
  • Так, производство туннелирующих микроскопов — основы основ всякой нанотехнологии — сегодня налажено в Зеленоградском технопарке специалистами абсолютно частной исследовательской компании НТ-МДТ. Фирменный продукт компании — аппарат NTEGRA — разлетается по зарубежным клиентам как горячие пирожки.
  • Вообще, успехи частных компаний в деле освоения нанотехнологий просто поражают. Сегодня в стране практически без всякого участия госструктур уже создано 19 научных центров по изучению нанотехнологий, и результаты их работы признаны всем мировым сообществом. К примеру, в Центре нанотехнологий Тамбова в прошлом году в строй была введена первая в России промышленная установка по производству углеродных нанотрубок. Мощность производства — до 3 тонн трубок в год.
  • В Чебоксарах организовано производство линейно-цепочечного углерода, который заменит все искусственные материалы при создании ортопедических и зубных имплантатов, искусственных хрусталиков.
  • Совместно с физическим факультетом МГУ разработали и не имеющий аналогов шовный материал, обладающий высокой тромборезистентностью и не оказывающий травматического и токсичного влияния на окружающие ткани.
  • В Иванове разработана технология извлечения из сточных вод промышленных цехов золота и других ценных металлов в виде нанодисперсных порошков. В   Ижевском  центре  нанотехнологий  разработана технология получения газобетонов с наноструктурами, которые увеличивают прочность строительных конструкций в два-три раза. Что примечательно: эти наноструктуры были получены из отходов производства — металлургической пыли, содержащей оксиды никеля и меди. Другая нанотехнология от ижевских ученых — получение нанодисперсной формы препарата глюконата кальция, обладающей уникальной эффективностью в лечении переломов, остеопороза, пародонтоза и других заболеваний, связанных с нарушениями кальциевого обмена в организме. Этот препарат прошел трехлетние клинические испытания, в ходе которых у 80 процентов детей, имевших дефекты в костных тканях, кальциевый обмен в крови полностью нормализовался, что позволило избежать инвалидности.
  • В Саратове уже налажено производство нановолокон слабокристаллических титанатов калия, используемых при изготовлении высокопрочных и теплоотражающих покрытий, керамических фильтров для щелочных растворов и расплавов и т д. Специалисты Нижегородского регионального центра придумали уникальные гель-образующие полимеры для предотвращения обрушений зданий и провалов на дорогах. В земные пустоты закачивается водная суспензия, которая под воздействием наночастиц превращается в гель и препятствует поступлению в полость подземных вод.

27-28 июня в Ижевском государственном техническом университете состоялась Всероссийская конференция с международным интернет-участием "От наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии". Как сообщили нашему порталу в пресс-центре ИжГТУ, конференция "От наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии" вызвала большой интерес у широкого круга ученых, преподавателей вузов, инженеров-практиков, менеджеров различных организаций и фирм еще на стадии подготовки. В итоге были представлены доклады и сообщения ученых и производственников из 25 городов России и семи городов Белоруссии, Швеции, Испании, Германии, Литвы, Кубы. То, что подобная конференция состоялась в Удмуртии, вполне закономерно: в республике уже есть производства, которые можно отнести к нанотехнологиям. В первую очередь, это производство моделей и прототипов с помощью методов стереолитографии и прототипирования, которое организовано дочерним предприятием ОАО "Ижмаш". В ряде случаев исследования ученых и специалистов Удмуртии доведены до стадии экспериментального производства. В частности, получен нанопродукт, который может быть использован в малых количествах как эффективная улучшающая добавка в строительные материалы. В Удмуртии найден способ получения металлов из их соединений при взаимодействии с полимерными или олигомерными веществами, что знаменует рождение нанометаллургии. Есть успехи в области получения эффективных лекарственных форм, а также стимуляторов роста в сельскохозяйственном производстве.

'От наноструктур к наноиндустрии '

  • В Удмуртской Республике уже есть производства, которые можно отнести к наноиндустрии. В первую очередь к ним относится производство моделей и прототипов с помощью методов стереолитографии и прототипирования. Это производство организовано дочерним предприятием ОАО «Ижмаш». Центр быстрого моделирования при ДОАО Научно-производственный центр высокоточной техники «Ижмаш» является единственным центром по-добного уровня не только в Удмуртской Республике, но и за ее пределами. Использование нанотехнологий ДОАО НПЦ ВТ «Ижмаш» позволит промышленным предприятиям в короткие сроки освоить выпуск современной конкурентоспособной продукции. В настоящее время в Вузах Республики, Институтах Удмуртского научного центра Уральского отделения РАН и Научно-образовательном центре химической физики и мезоскопии Удмуртского научного центра, который построен на ассоциативной основе Институтов УдНЦ УрО РАН и Вузов Удмуртской Республики, развиваются работы по получению наноструктур, их исследованию и применению в материалах, конструкциях и приборах.
  • Здесь следует сказать, что одной из перспективных форм «нанообразования» является воспитание будущих исследователей, инженеров и менеджеров в новой области нанотехнологии в Научно-образовательных центрах, в которых осуществляется тесная связь науки, производства и подготовки кадров специалистов с учетом их переподготовки в дальнейшем. Примером такого центра является Научно-образовательный центр химической физики и мезоскопии Удмуртского научного центра УрО РАН, который включает кафедры Ижевского государственного технического университета, Удмуртского государственного университета и лаборатории академических институтов, а также контактирующие с ними лаборатории и опытно-экспериментальные участки некоторых предприятий. В ряде случаев исследования ученых и специалистов Удмуртии доведены до стадии экспериментального производства. В частности получен нано-продукт, который может быть использован в малых количествах как эффективная улучшающая добавка в строительные материалы. Нанопродукты в виде нанопорошков, содержащих углеродные наночастицы, углеродные нанотрубки с включенными металлами, нанопаутину и нанопленки с нанокристаллами металлов на поверхности и внутри, представляют интерес для модификации крупнотоннажных органических и неорганических материалов при снижении стоимости нанопродуктов и введении их в материалы в сверхмалых количествах. В Удмуртии найден способ получения металлов из их соединений при взаимодействии с полимерными или олигомерными веществами, что знаменует рождение нанометаллургии. Есть успехи в области получения эффективных лекарственных форм, а также стимуляторов роста в сельскохозяйственном производстве. Успехи в нанонауке и нанотехнологии позволили при-влечь внимание к конференции в г.Ижевске  ученых, особенно молодых ученых, от Владивостока до Минска, от С.Петербурга до Краснодара, а также организовать информационное сопровождение конференции .
Воткинская ГЭС Воткинская ГЭС является низконапорной станцией с сезонным регулированием стока и суточным регулированием мощности. Станция выполняет функции покрытия пиков нагрузки и мобильного резерва мощности в Уральской энергосистеме В силу своего территориального расположения, наличия развитой системы открытых распределительных устройств (ОРУ) различных напряжений, Воткинская ГЭС является одним из узловых пунктов сети электроснабжения восточно-европейского района СНГ, связывая между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую, Свердловскую. По ВЛ 500 кВ через ГЭС замыкается электрическая связь Урал-Средняя Волга . Проектная выработка электроэнергии (в средний по водности год) 2,28 млрд. кВт. час. Годовая выработка зависит от водности года. Необходимо отметить сезонное колебание выработки электроэнергии. Являясь пиковой станцией, ГЭС 25-35 % годового объема электроэнергии вырабатывает во время весеннего паводка

Воткинская ГЭС

  • Воткинская ГЭС является низконапорной станцией с сезонным регулированием стока и суточным регулированием мощности. Станция выполняет функции покрытия пиков нагрузки и мобильного резерва мощности в Уральской энергосистеме
  • В силу своего территориального расположения, наличия развитой системы открытых распределительных устройств (ОРУ) различных напряжений, Воткинская ГЭС является одним из узловых пунктов сети электроснабжения восточно-европейского района СНГ, связывая между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую, Свердловскую. По ВЛ 500 кВ через ГЭС замыкается электрическая связь Урал-Средняя Волга .
  • Проектная выработка электроэнергии (в средний по водности год) 2,28 млрд. кВт. час. Годовая выработка зависит от водности года. Необходимо отметить сезонное колебание выработки электроэнергии. Являясь пиковой станцией, ГЭС 25-35 % годового объема электроэнергии вырабатывает во время весеннего паводка
Выработка электроэнергии в последние годы составила:  Период Выработка электроэнергии,  млн. кВт час 1995 Приток воды,  млн. м 3 2 665,6 1996 63 351 2 409,9 1997 1998 2 498,2 55 262 2 440,7 1999 63 141 58 109 2 807,6 2000 66 487 2 493,8 2001 56 500 2 759,9 2002 2 897,5 2003 63 470 70 381 2 790,9 2004 58 998 2 414,9 2005 2006 52 346 2 521,1 52 502 2 379,0 1 полугодие 2007 51 780 1 960,6 46 707

Выработка электроэнергии в последние годы составила:

Период

Выработка электроэнергии, млн. кВт час

1995

Приток воды, млн. м 3

2 665,6

1996

63 351

2 409,9

1997

1998

2 498,2

55 262

2 440,7

1999

63 141

58 109

2 807,6

2000

66 487

2 493,8

2001

56 500

2 759,9

2002

2 897,5

2003

63 470

70 381

2 790,9

2004

58 998

2 414,9

2005

2006

52 346

2 521,1

52 502

2 379,0

1 полугодие 2007

51 780

1 960,6

46 707