Образовательно-научный институт физико-химических технологий и материаловедения

Был образован в 2013 году на базе инженерного физико-химического факультета (ИФХФ) и факультета материаловедения и высокотемпературных технологий (ФМВТ). ИФХФ – один из старейших факультетов университета, свое начало берет от химического отделения Варшавского политехнического института. ФМВТ был основан в 1950 году в связи с бурным развитием в г. Горьком машиностроительных предприятий, на которых основную заготовительную базу составляли металлургические производства.

Миссия института – образовательная, научно-исследовательская и социально-культурная деятельность, направленная на подготовку конкурентоспособных специалистов в области электрохимических производств, электроники и наноэлектроники, биотехнологии, металлургии, материаловедения и техносферной безопасности для всех областей промышленного производства.

В настоящее время институт имеет в своём составе 5 кафедр. Все кафедры возглавляются докторами наук, профессорами. Профессорско-преподавательский состав института насчитывает 118 человек, из которых 36 имеют ученую степень доктора и 74 степень кандидата наук.

В становление и развитие ИФХФ и ФМВТ большой вклад внесли известные учёные профессора Ионин М.В., Флёров В.Н., Худякова Т.А., Дертев Н.К., Тюрин Ю.М., Залесский В.П., Рыжиков А.А., Николаев А.Н., Бодриков И.В., Карташов В.Р., Воротынцев В.М., Скворцов А.А., Соколов Л.Д., Аксёнов Г.И., Мадянов А.М. и др.

Институт имеет обширные научные и производственные связи со многими вузами России, Белоруссии, Германии, Франции, Китая, Бельгии, Швейцарии и других стран.

Бакалавриат

Бакалавр подготовлен к выполнению производственно-технологической профессиональной деятельности. За счет индивидуализации программы он может быть подготовлен также к выполнению проектно-конструкторской и организационно-управленческой деятельности.

Срок обучения - 4 года

Направление подготовки Образовательная программа (направленность ОП) Кафедра
Электроника и наноэлектроника
Код 11.03.04
Нанотехнологии в электронике НБ
Машиностроение
Код 15.03.01
Производство изделий из пластмасс МТО
Химическая технология
Код 18.03.01
Технология электрохимических производств ТЭПиХОВ
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
Биотехнология
Код 19.03.01
Общая и прикладная биотехнология НБ
Техносферная безопасность
Код 20.03.01
По направлению подготовки ПБЭиХ
Материаловедение и технологии материалов
Код 22.03.01
Материаловедение, технологии наноматериалов и композитов МТМиТОМ
Материаловедение и термическая обработка металлических материалов
Материаловедение и технологии новых материалов

Металлургия
Код 22.03.02

Металловедение, термическая обработка сталей и высокопрочных сплавов МТМиТОМ
Процессы и агрегаты металлургии МТО
Производство и сбыт металлопродукции
Технология литейных процессов

Магистратура

Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе; при условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля - к педагогической деятельности.

Срок обучения - 2 года

Направление подготовки Образовательная программа (направленность ОП) Кафедра
Электроника и наноэлектроника
Код 11.04.04
Физика, химия и технология поверхностей и межфазных границ НБ
Машиностроение
Код 15.04.01
Технологии и оборудование заготовительных производств МТО
Производство литых изделий из неметаллических материалов
Химическая технология
Код 18.04.01
Технологии глубокой переработки природных энергоносителей ТЭПиХОВ
Электрохимические процессы и производства
Биотехнология
Код 19.04.01
Промышленная биотехнология и биоинженерия НБ
Материаловедение и технологии материалов
Код 22.04.01
Материаловедение, процессы получения и переработки неорганических материалов МТМиТОМ
Металлургия
Код 22.04.02
Металловедение и термическая обработка металлов МТМиТОМ
Литейно-металлургические процессы и ресурсосбережение МТО
Металлургические процессы и ресурсосбережение
Конструирование, автоматизация и эксплуатация промышленных печей
Инноватика и предпринемательство в металлургии
Теплофизические основы конструирования, эксплуатации и автоматизации промышленных печей

Научные школы института:

Технология электрохимических производств

Основатель – В.Н. Флеров, д. т. н., профессор, заслуженный деятель науки и техики Российской Федерации.
В настоящее время руководит школой М.Г. Михаленко, д. т. н., профессор, действительный член Академии инженерных наук РФ, почетный работник высшего образования.

Научные направления:

  • технология химического осаждения сплавов никеля;
  • технология химического никелирования и финишного толстослойного (до 3 мкм) химического золочения изделий электронной техники и приборостроения;
  • технология химического и гальванического осаждения сплава никель–бор;
  • технология химического осаждения двух- и трехкомпонентных сплавов Ni с Cd, B, S и др. (11 видов сплавов);
  • разработка путей повышения электрических характеристик химических источников тока.

Органическая химия: регулирование конкурирующих направлений в органических системах

Основатели – И.В. Бодриков, д. х. н., профессор; Ю.М. Тюрин, д. х. н., профессор.

Научные направления:

  • технология промышленного производства электросинтеза диметилсебацината;
  • технология синтеза органических веществ, высокоэффективная безотходная технология хлорирования этилена;
  • технология переработки осадков гальванических производств

Физическая химия: термодинамика и кинетика органических и электроорганических реакций

Руководитель – В.М. Воротынцев, д. х. н., профессор, действительный член Академии инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова.
Формирование научной школы проходило в тесном сотрудничестве с ведущими российскими учеными, лауреатами Нобелевской премии академиками А.М. Прохоровым, Ж.И. Алферовым, академиками Г.Г. Девятых. Е.М. Диановым, Ф.М. Кузнецовым, Н.А. Платэ, П.Д. Саркисовым и многими другими.

Научные направления:

  • технология моносилана, основанная на реакционно-ректификационном методе синтеза моносилана;
  • технология получения высокочистого дихлорсилана методом периодической ректификации на колонне с регулярной насадкой;
  • технология получения высокочистого аммиака для нужд оптоэлектроники.

Теория и технология литейно-металлургических процессов

Основатель – А.А. Рыжиков, д.т.н., профессор.
В настоящее время руководят школой – Е.А. Чернышов, д. т. н., профессор; И.О. Леушин, д. т. н., профессор.

Научные направления:

  • совершенствование технологии плавки и литья черных и цветных сплавов;
  • повышение плотности и герметичности отливок;
  • исследование специальных видов литья;
  • освоение литья под низким давлением;
  • САПР литейной технологии и оснастки.

Теплофизические процессы кристаллизации металлов, автоматизация и экология промышленных печей

Основатель – А.А. Скворцов, д. т. н., профессор.

Научные направления:

  • технология разливки стали и формирование стального слитка;
  • совершенствование конструкций и методов эксплуатации промышленных печей;
  • исследование гидродинамики, теплопередачи и затвердевания при формировании обычных и непрерывных слитков и отливок.

Проблемы пластичности, прочности, разрушения и предельные состояния металлов

Основатель – Л.Д. Соколов, д. т. н., профессор.
Преемник – В.А. Скуднов, д. т. н., профессор.

Научные направления:

  • вопросы пластической деформации при разных способах обработки давлением;
  • расчеты на усталостную прочность ответственных деталей прокатного и кузнечного оборудования;
  • закономерности поведения предельной деформации и их применение в обработке металлов давлением;
  • проблемы оценки надежности и остаточного ресурса изделий, работоспособностей сталей, структурно-энергетические состояния металлов после разных видов упрочняющей обработки.

Научно-технологическая школа порошковой металлургии

Основатель – Г.И. Акесенов, д. т. н., профессор.

Научные направления:

  • технология получения прокатных изделий на основе порошков никеля, железа, молибдена, вольфрама, титана;
  • технология получения изделий из композиционных материалов для фильтрации жидких сред;
  • технология получения тонколистовых алмазосодержащих материалов.

Технология лазерной обработки материалов

Руководитель – Г.Н. Гаврилов, д. т. н., профессор.

Научные направления:

  • исследование влияния лазерной обработки на формирование и изменение свойств поверхностных слоев сталей при лазерной термообработке;
  • исследование структуры и свойств поверхностных слоев конструкционных и инструментальных сталей при лазерном легировании;
  • исследования по лазерной обработке материалов из металлических порошков.

Гранты президента Российской Федерации по государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых-докторов наук:

  • 2012–2014 годы. Гр. 740. «Создание генератора высокочистого фосфина на базе энергоэффективной комплексной технологии электрохимического синтеза и мембранного газоразделения» (руководитель – И.В. Воротынцев, д. т. н., профессор);
  • 2016–2017 годы. Гр.915. «Создание мембранных каскадов нового типа для процессов разделения и глубокой очистки газов для микро- и наноэлектроники» (руководитель – И.В. Воротынцев, д. т. н., профессор).

Грант российского научного фонда по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными:

  • «Интенсификация процессов мембранного газоразделения в периодических дискретных режимах» (руководитель – М.М. Трубянов, к. х. н).

Гранты российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными:

  • «Новые гибридные и совмещенные процессы получения высокочистых газов для электронной и химической промышленности» (руководитель – А.Н. Петухов, к. х. н.);
  • «Разработка высокоселективных каталитических систем для процессов низкотемпературного диспропорционирования, гидрирования и восстановления хлорсиланов: cинтез, свойства, механизм и применение» (руководитель – А.В. Воротынцев, к. х. н.).

Гранты российского научного фонда по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований»:

  • 2015–2017 годы. Гр. 795. «Плазменная аддитивная технология получения высокочистых халькогенидных стекол и создание на их основе 3D-элементов микрофотоники и оптоэлектроники ИК-диапазона с использованием фемтосекундного лазерного излучения» (руководитель – В.М. Воротынцев, д. х. н., профессор);
  • 2015–2017 годы. Гр. 796. «Разработка гибридных схем выделения сероводорода и углекислого газа из газовых смесей» (руководитель – В.М. Воротынцев, д. х. н., профессор).

Грант ЮНЕСКО по зеленой химии № 4500319943:

  • гр. 1/17 ЮН. «Зеленое разделение: Новые мембраны для отделения кислых газов, разработанные с использованием полимерных ионных жидкостей» (руководитель – А.И. Ахметшина).

Госзадания АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы»:

  • 2014–2016 годы. Г/з 103. «Разработка энергоэффективных технологий на базе наноструктурированных материалов для химических и технологических процессов» (руководитель – И.В. Воротынцев, д. т. н., профессор);
  • 2014–2016 годы. Г/з 304. «Разработка технологий получения высокочистых веществ нового поколения для микро- и наноэлектроники» (руководитель – В.М. Воротынцев, д. х. н., профессор).

Базовое мероприятие в рамках Программы развития опорного университета – НГТУ:

  • БМ 2.1.3. «Региональный научно-образовательный центр инновационных технологий химической и нефтехимической промышленности».

В 2012–2017 годах выполнялись и выполняются работы по 34 грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); 2 госконтракта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»; 2 работы по тематическому плану (ЕЗН) АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы».

Подразделения