'Наноразмерные 'магнитные' молекулы' - перспективный путь создания новых магнитных материалов

-->

Президиум РАН заслушал научное сообщение ‹Наноразмерные 'магнитные› молекулы' академика Еременко И. Л.

9 мая 2009 года состоялось очередное заседание Президиума Российской академии наук. Заседание открылось церемонией вручения диплома иностранного члена РАН профессору Роджеру Столену (США). Диплом вручил вице-президент РАН академик Некипелов Александр Дмитриевич

Zolotye_mozgi.jpg .

Члены Президиума заслушали научное сообщение ‹Наноразмерные 'магнитные› молекулы'. Докладчик – академик Еременко Игорь Леонидович.

Создание современных электронных устройств, новых катализаторов, совершенных способов диагностики и доставки лекарств требует разработки технологий получения материалов нового поколения, пригодных для их использования в таких системах. В этом плане ноноразмерные молекулярные материалы открывают необычные и подчас удивительные возможности, зачастую проявляя уникальные физические, химические и биологические свойства. Среди них выделяются так называемые ‹магнитные молекулы›, носителями магнетизма в которых являются ионы металлов, содержащие неспаренные электроны.

  • В данном сообщении, рассмотрены примеры такого рода магнитных материалов, существующих, как правило, в виде легких и светопроницаемых кристаллов, которые можно получать в мягких синтетических условиях – кристаллизацией из раствора при обычных температурах, что существенно отличается от энергоемких высокотемпературных процессов изготовления классических магнитных материалов. При этом перспективы практического использования наноразмерных магнитоактивных молекул (НММ) в разнообразных магнитных и фотомагнитных устройствах, системах записи информации, биотранспорта, магнитной визуализации и спинтронных устройствах для молекулярного компьютинга оказываются вполне реальными.

Важнейшей проблемой здесь является разработка технологий молекулярной сборки НММ, определение их структуры в кристаллах и детальная паспортизация. В докладе рассмотрены примеры создания молекулярных ‹наномагнитов›, а также их строение и магнитные свойства. Особое внимание уделено молекулярным объектам, сочетающим разные физические свойства, особенно магнитные и фотохромные, люминесцентные и магнетизм, а также магнитные и сорбционные. Предполагается, что такое сочетание позволит управлять магнитными характеристиками вещества путем варьирования других свойств.

  • В заключение рассмотрены состояние и перспективы развития молекулярного магнетизма в мире и России. Отмечается, что у нас в стране существует программа ‹Дизайн молекулярных магнитоактивных веществ и материалов (молекулярных магнетиков)› для поддержки такого рода работ, финансируемая Президиумом РАН, а также постоянно действующая Всероссийская конференция с международным участием ‹Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики› , проводимая в разных городах России.

В обсуждении доклада приняли участие:

  • Академик Алдошин Сергей Михайлович: В докладе показаны возможности создания синтетических магнитных материалов. Это имеет большое значение для увеличения емкости магнитных дисков – носителей информации. Путь решения этой проблемы – создание молекулярных молекул, имеющих высокий спин и ось мягкой намагничиваемости. При приложении электрического поля происходит запись информации на одну молекулу. На сегодня удается получить молекулы с 80-спинами. В этом и кроется искусство синтеза. По существу, температура блокирования, равна 30 градусам по Кельвину. Уже удается создать молекулы с временем намагничивания 40 лет. Задача – еще увеличить это время.
  • Академик Алфимов Михаил Владимирович: Данная работа – яркий пример нанотехнологий. Подход, реализованный в этой работе: в макрообъект вставляются магнитные молекулы, что позволяет достичь получения материалов с различными уникальными свойствами. Можно менять геометрию и химический состав и получать магнитные и люминисцентные материалы. Эта работа смотрится ярко и уникально на мировом уровне.
  • Академик Милодорцев Владимир Михайлович: У современных многомерных материалов есть размерные параметры, которые не позволяют наращивать память. При применении молекулярных магнетиков появляется возможность увеличивать этот параметр. Эти материалы экологически чистые и экономически выгодны: они получаются при температуре меньше 100 градусов и дают возможность получать материалы практически любой конфигурации. Направление работы – увеличить интервал температур.
  • Академик Моисеев Евгений Иванович: Доклад фокусирует целый ряд проблем, относящихся к химии, наукам о материалах и нанотехнологиям. Металлы, которые используются в работе, почти все – металлы жизни. Они функционируют в живых системах и в растениях. Это – коллективный труд, в котором участвуют академики Чупахин, Сагдеев и др. У нас есть кластерная конференция, председателем которой является академик Еременко. Это очень живое и яркое направление исследований, от которых мы ждем больших результатов.
  • Академик Сагдеев Роальд Зиннурович: Молекулярные магнетики обладают рядом интересных свойств, исследованиями которых занимаются многие ученые мира. В России объединено около 20 институтов в Центральной части, в СО РАН, в УрО РАН, в ЮНЦ РАН и т.д. Уже созданы так называемые дышащие кристаллы. Синтезировано несколько тысяч соединений. Уже есть технологии, которые позволяют использовать для создания магнетиков более высокие температуры. Начаты контакты с Институтом физики металлов. У нас есть надежда, что это направление будет развиваться.

В завершение обсуждения вице-президент РАН академик Некипелов Александр Дмитриевич поблагодарил автора за очень интересный доклад. Также он отметил, что обсуждение подтвердило перспективность данного направления. В стране есть мнение, что в фундаментальных науках можно выделить узкий круг направлений, остальное – распыление средств. Обсуждение, состоявшееся сегодня, показывает, что страна, претендующая на видное место в мире, должна вести исследования по широкому фронту и что мнение о том, что российская наука отстает, не имеет под собой никаких оснований.


Президиум РАН рассмотрел вопрос о присуждении премии имени И.В. Гребенщикова 2009 года (представление Экспертной комиссии и Бюро Отделения химии и наук о материалах).

Президиум Российской академии наук постановил:

  • присудить премию имени И.В. Гребенщикова 2009 года доктору химических наук Бубновой Римме Сергеевне (Учреждение Российской академии наук Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН ) за работу ‹Высокотемпературная кристаллохимия боратов и боросиликатов›.

Представленная работа охватывает цикл многолетних фундаментальных исследований, которые включают в себя: создание основ высокотемпературной кристаллохимии, сочетающей изучение фазовых равновесий и атомно-молекулярное строение синтезированных новых кристаллических веществ, а также структурные изменения под воздействием температуры; обнаружение новых, не известных ранее, борокислородных анионов и новых структурных типов боратов; создание базы данных по термическому расширению порядка ста боратов и боросиликатов; обнаружение уникального явления, характерного для боратов, – резкой анизотропии термического расширения вплоть до сжатия при нагревании. Работа вносит существенный вклад в создание новых стеклообразных и кристаллических боратов и боросиликатов и развитие фундаментального материаловедения.

  • Члены Президиума рассмотрели вопрос о присвоении имени академика В.П. Ларионова Учреждению Российской академии наук Институту физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН (представление Отделения).

В целях увековечения памяти выдающегося ученого в области физического материаловедения, металлургии и кинетики сварочных процессов, механики разрушения и низкотемпературной прочности материалов и конструкций в современном исполнении, лауреата премии Совета Министров СССР и премии Правительства РФ академика Владимира Петровича Ларионова – заместителя директора со дня основания (1970г.) и директора с 1986 по 2004 гг. Учреждения Российской академии наук Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВИЛ:

  • 1. Присвоить имя академика В.П. Ларионова Учреждению Российской академии наук Институту физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН и впредь именовать его – Учреждение Российской академии наук Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения РАН.
  • 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Сибирское отделение РАН.

Члены Президиума обсудили и приняли решения по ряду других научно-организационных вопросов.

http://www.kreml.org/news/215053231



nikst аватар
  • Похоже, сейчас мы стоим на пороге нового, прорывного направления, которое может может стать основой для разработки многих замечательных приборов и технологий. Создание современных электронных устройств, новых катализаторов, совершенных способов диагностики и доставки лекарств требует разработки технологий получения материалов нового поколения, пригодных для их использования в таких системах. В этом плане ноноразмерные молекулярные материалы открывают необычные и подчас удивительные возможности, зачастую проявляя уникальные физические, химические и биологические свойства.