«Je pense, donc je suis» «Cogito ergo sum» «Я мыслю, следовательно, я есмь»
Р. Декарт, 1637

300 years v3

Высокоэффективные составы проникающей гидроизоляции для бетонных и железобетонных конструкций «Гидроизол-ИТХ» и «Бетомикс-ИТХ» разработаны, запатентованы и производятся Институтом технической химии УрО РАН.
Принцип действия проникающей гидроизоляции бетона основан на химических взаимодействиях активных компонентов, входящих в состав продуктов «Гидроизол-ИТХ» и «Бетомикс-ИТХ» с компонентами бетона.
Разработка состава «Гидроизол-ИТХ» в 2006 году была профинансирована правительством Пермского края, что существенно облегчило выход нового наукоемкого продукта на Пермский рынок и значительно уменьшило величину затрат на научные исследования.

Большой натриевый контур (БНК) ИМСС УрО РАН – это установка для изучения неизотермических процессов, происходящих в интенсивных потоках жидкого натрия в двух ветках. Главным существенным преимуществом контура перед теми, которые широко используются в мировой практике, является возможность получать контролируемые потоки натрия с различной температурой в каждой ветке.
Рабочая температура жидкого металла находится в интервале от 150 до 300 градусов, расходы от 0.5 до 1.5 литров в секунду, в пределе с незначительной модернизацией контура можно достичь 5 литров в секунду. При более существенной модернизации расход можно значительно увеличить.
Течение жидкого металла в каждой ветке генерируется электромагнитными насосами бегущего поля, а его интенсивность измеряется электромагнитными расходомерами. В контуре есть система электрического нагрева мощностью 27 кВт и воздушного охлаждения жидкого натрия мощностью 30 кВт для создания разнотемпературных потоков жидкого натрия. Контур оборудован системами хранения, заливки и очистки натрия, вентиляции, измерения и контроля параметров, термостабилизации, пожаротушения.

Комбинированный расходомер для жидких металлов использует в одной конструкции три разных устройства для измерения расхода. Универсальная конфигурация расходомера позволяет включить в себя один, два, либо все три устройства, что обеспечит наибольшую надежность измерений.
Первое устройства представляет собой кондукционный расходомер. Кондукционный расходомер состоит из источника магнитного поля, которое перпендикулярно течению жидкого металла, и набором диаметрально противоположных контактов для измерения электродвижущей силы, которая возникает при взаимодействии течения проводящей среды с магнитным полем. Наличие нескольких пар контактов уменьшает влияние асимметрии гидродинамического профиля скорости на характеристики прибора.
Второе устройство представляет собой индукционный расходомер, который работает на основе явлении переноса электромагнитного поля течением проводящей среды. Переменное магнитное поле, соосное с направлением течения, создаётся при помощи генерирующей катушки. Нарушение симметрии поля регистрируется при помощи измерительных катушек.

Электромагнитный насос бегущего поля предназначен для транспортировки жидкого цветного металла бесконтактным способом. Насос не имеет движущихся частей. Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Коаксиальный канал насоса изготавливается из нержавеющей стали. Возможно производить замену канала без полной разборки всего насоса.
Конструкцию насоса можно адаптировать под задачи конкретного участка производства. Например, можно сделать его более защищенным для жестких условий металлургического производства, когда жидкий металл, например магний, находится при высокой температуре. Либо облегченный вариант для лабораторных или опытных участков, где металл, например натрий или ртуть, находятся при относительно невысоких температурах.

ЦКП Коллекция алканотрофных микроорганизмов 3Основные направления исследований, проводимых в ЦКП:
• Молекулярно-генетические механизмы адаптации микроорганизмов к экстремальным факторам среды, регуляция роста и развития микроорганизмов в экспериментальных условиях и природных экосистемах.
• Исследование видового и генетического разнообразия, универсальных черт, структурных и функциональных особенностей микроорганизмов природных и нарушенных углеводородами биогеоценозов.
• Природные микроорганизмы, селекция высокопродуктивных штаммов и создание устойчивых биокатализаторов, перспективных для получения новых фармакологически значимых соединений и биоремедиации загрязненных экосистем.
Расширение профиля коллекции, поддержание и пополнение коллекционного генофонда, оптимизация способов хранения коллекционных культур, развитие службы информационного обеспечения, регулярная модернизация базы данных на основе современных информационных технологий.

ivt logo 120Центр коллективного пользования информационными, вычислительными и телекоммуникационными ресурсами функционирует на базе Института механики сплошных сред УрО РАН с 2001 года.

 

ЦКП материалы 1

Основные направления исследований, проводимых в ЦКП:
• исследование быстропротекающих процессов;
• анализ процессов и явлений в условиях сложного напряжённо-деформированного состояния, многофакторных внешних воздействий, длительных баз и сложных историй нагружения;
• исследование и испытание физико-механических, химических, биологических свойств, состава, структуры, формы и морфологии новых материалов и веществ.

sciense univerПФИЦ УрО РАН принимает участие в реализации национального проекта «Наука и университеты».

• ПФИЦ УрО РАН – участник консорциума научного центра мирового уровня «Сверхзвук»

Цель научного центра – достижение качественно новых летно-технических, экологических и акустических показателей сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения за счет решения фундаментальных научно-технических проблем сверхзвукового полета; достижение конкурентоспособности России на мировом уровне в области исследований сверхзвукового полета.

Инициатором создания НЦМУ «Сверхзвук» и координатором его деятельности выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (далее – ФГУП «ЦАГИ»).

Перечень организаций, участвующих в консорциуме: ФГУП «ЦАГИ» (координатор), ИПМ ИМ. М. В. Келдыша РАН, ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (далее – МАИ), ПФИЦ УрО РАН, ФГУП «ГОСНИИАС».

Проект реализуется с 2020 по 2025 годы.

В ИМСС УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) работает структурное подразделение «Прочность и интеллектуальные конструкции», которое является частью лаборатории «Прочность и интеллектуальные конструкции» НЦМУ «Сверхзвук» под руководством академика РАН В.П. Матвеенко.

• ПФИЦ УрО РАН – якорный участник научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Рациональное недропользование»

ПФИЦ УрО РАН ведет свою деятельность по трем из семи направлений деятельности НОЦ: твердые полезные ископаемые, химические технологии, экология и безопасность территорий.

Молодежные лаборатории

За 2019-2021 гг. созданы 10 молодежных лабораторий: семь в конце 2019 г. и три (как организация-участник НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование») в 2021 г.

Руководство новыми лабораториями осуществляется молодыми учеными в возрасте до 39 лет. Многие лаборатории проводят междисциплинарные исследования.

 • Обновление приборной базы

ПФИЦ УрО РАН как один из ведущих междисциплинарных научных центров получил за период 2020-2022 гг. общую сумму финансирования 178 млн. руб. на обновление приборной базы.