Exkurze do Kurchatov ústavu

Když jsem byl malý kluk, jeden z prvních vědců, o němž jsem se naučil byla Igor Kurchatov: svědectví o něm v podobě obrovské, jako pohádkový hrdina, hlava není jen zřídka v cestě mých procházkách v rodné oblasti.
Samozřejmě, že na sebe upoutal pozornost a obrovské oploceném areálu, který by mohl dostat velmi dlouho, vždycky chtěl vidět, co tam dělá. A loni jsem střílel s výškovými budovami na ulici Turquoise, které díky své blízkosti k institutu, bylo možné dívat přes plot.
A tady, jsem měl příležitost nejen dívat přes plot, ale také k návštěvě území jako Tripper, vzít v úvahu všechny blíž a trápení důstojník vědecké středisko, které je zajímavé a detailní popis celý minulý týden. Tady jsem viděl historii a současné činnosti Institutu na vlastní oči na první jaderný reaktor v Evropě, na pokročilé nano- a biotechnologiemi.

Pozadí a kognitivní informace
Russian Research Center „Kurchatov Institute“ (RRC „KI“) byla založena v Moskvě v roce 1943 jako laboratoř №2 Akademie věd SSSR vyvinout atomové zbraně. Od roku 1960 se jmenuje Ústav pro atomovou energii. Kurchatov. V roce 1991 získal status ruského výzkumného střediska. Institut hraje klíčovou úlohu při zajišťování bezpečnosti v zemi. Zde se nejprve v Eurasia jaderného reaktoru F-1 byla stanovena v roce 1946. V roce 1949 vyvinul první sovětské atomové bomby v roce 1953 - jako první na světě termonukleární bomby, v roce 1954 - jako první na světě komerční jaderná elektrárna v roce 1955 postaven první zařízení na světě na tokamaku, v letech 1957-58 - první reaktory pro ledoborců, ponorek a vesmírných technologií. V roce 1999 byla vytvořena ruská první zdroj synchrotronového záření. Od roku 2008 pilotní projekt na vytvoření „Kurchatov ústav“ National Research Center. Území RRC „KI“ zabírá 100 akrů a zaměstnává 5000 zaměstnanců, z toho 2,000 výzkumníků, 900 doktorů a kandidátů věd, 21 členů z Akademie věd.
V RRC „KI“ je 5 jaderné výzkumné reaktory, 14 kritická Reaktorová sestava, synchrotronové záření zdroje, jaderná fúze Tokmak, Materials Science horké komory složité pro studium ozářeného materiálu, klastr výrobní linky pro výrobu integrovaných obvodů, rostlin pro separaci izotopů, soubor fyzikálních, chemické a radiochemické laboratoře, datová centra na bázi superpočítač napájecí 120Tflops, laboratorní analýza genomových a syntetických buněk, proteiny Vai továrny a nanofab.
Zpočátku jsme se ukázalo, a řekl o reaktoru F-1 (první fyzický), na kterém 25.prosince 1946 pod vedením Kurchatov v první v Eurasii, štěpnou reakci uranu bylo provedeno, což umožnilo provést nezbytné studie pro návrh průmyslové výrobě plutonia. Reaktor je v provozu doposud, a jeho občasné použití.

Hlavní reaktor inženýr F1 Eugene Filipovich Polnikov.

Pokazometry reaktor F-1.

Řídící jednotka reaktoru F-1.



velín F-1.

podzemní místnosti reaktoru: Levý reaktor sám F1, grafitové deskou, vpravo - tlustou betonovou elektrického zámku, která je v průběhu provozu reaktoru uzavřen.

Grafit zdivo.

záření pozadí je normální, i když jsme byli upozorněni, že v této místnosti, může překročit to 5 krát. Za chodu reaktoru, samozřejmě, nesmí to být v místnosti vůbec.

V prostoru vede podzemní chodbou reaktor rozdělen betonové tvárnice, čímž se snižuje záření.

U vchodu do chodby nastavené periskop předložené Kurchatov Institute potápěče, přes něj se můžete podívat do horního reaktorového sálu. Skutečnou raritou!

Horní reaktorovém sále. K dispozici je malá muzejní expozice věnovaná reaktoru F-1.

V reaktorovém sále. Tam je vložen do reaktoru uranu.

reaktorovém sále.
Dalším předmětem návštěvy bylo genomika laboratoř. Tyto laboratoře jsou součástí výzkumného centra nanotechnologií, biotechnologií, informačních a kognitivních věd a technologií (NBIC technologie). Jednoduše řečeno, jsou zde kombinovány schopnosti mnoha vědních oborů a provedli poměrně rozsáhlý výzkum lidského genomu a dalších organismů. Zejména se provádí celé sekvenování genomu, prováděl výzkum v oboru etiologie rakoviny a dalších společensky významných onemocnění.

Produkt z nano a biotechnologie: matice, které nesou genetické materiály studoval pacientů. Na základě těchto matric zkoumány mutace specifických k některým chorobám, a také provádí Značná genetická charakterizace etnické skupiny.

Genomová analyzátory Illumina.

sklenice, flakony, zkumavky a další věci.





Automatické zachycení systém (pipetováním) ve vzorcích biologického původu a chemických činidel.

výzkumné laboratoře protein.

kapalinový chromatograf.

Biohazard.


A opět trubice.

Nástroje pro odběr vzorků.

Zařízení pro amplifikaci (zvýšení počtu kopií) nukleových kyselin.


Laboratoř molekulární biologie.

je velmi strmá a drahý elektronový mikroskop titaničitý laboratoř mikroskopie Kurchatovsky NBIK centrum.

Pak jsme navštívili synchrotronu. Jedná se o prstencový prostor, ve kterém elektrony urychlit a připravený synchrotronové záření (SR) různého spektra, X-ray, infračervené a ultrafialetovogo, které nosníky jsou použity zde, jsou stejné pro všechny měřící laboratoře. Kurchatov synchrotron začal stavět v roce 1986, v roce 1989, mnoho práce se zpomalil, a to byl otevřen až v roce 1999, stejný byl přijat a první svazek záření z velké skladování Sibiře-2. Nyní synchrotron se používá jako instalace sdílených přijatých žádostí o společném experimentování.
V synchrotron budově je také atomové-force mikroskopy, NANOFAB a instalace molekulární paprsek epiktatsii takzvané „čisté zóny“. Na snímku - Model synchrotron. K dnešnímu dni, ring nesměl, vzhledem k tomu, že experiment se konal na ní.

Jedním z synchrotron laboratoří: stanice X-ray topografii a zobrazování pro studium krystalové struktury.

Měření tloušťky vlasy.

Stanice Rentgenová topografie.

NANOFAB: komplex určený pro vytváření elektronických obvodů prvků s rozměry menší než 100 nanometrů (nanoelektronických).
