https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-39787587&id=456246746&hash=b82577f5a6a2922f
Строительство синхротрона продолжалось почти пять лет в рамках национального проекта "Наука и университеты". Тысячи ученых и инженеров со всей страны — в том числе и томичи — принимали в нем участие. О том, почему проект СКИФ в соседнем Новосибирске так важен для отечественной науки, рассказали корреспонденты "Вести-Томск".
В гигантской галерее синхротрона звенящая тишина. Станция 1-1 "Микрофокус" — одна из двух, в которых томский политех выступал координатором, объединив усилия разработчиков со всей страны. Еще на трех объектах были субподрядчиками. Защиту от излучения — так называемые "хатчи" — делали на производственных мощностях филиала в Юрге.
«Сам хатч — это такая конструкция, где точность составляет миллиметры, а масса достигает десятков тонн. Стены — это довольно сложный конструктивный элемент, состоящий из нескольких слоев свинца, стали»,
– Сергей Солодский, директор Юргинского технологического института ТПУ.
Конкретно здесь ученые будут проводить исследования свойств и состава материалов. Не просто получать рекордно точную "картинку", но и наблюдать за протекающими внутри процессами в режиме реального времени.
«Одна из главных задач и направлений этой станции — будет сканирование геологических кернов для нефтегазовой промышленности, для исследования их пористости»,
– Сергей Чистяков, инженер-программист.
Помогать в этом будет уникальное программное обеспечение, также написанное в Томске. Вообще, многие разработки, примененные здесь, являются импортозамещающими и не имеют аналогов в мире.
«Подобных инструментов — источников излучения такой яркости, с такими параметрами фотонного пучка, с таким количеством пользовательских станций в стране у нас не было. Это открывает новую дорогу для геологов, материаловедов, биологов, химиков, оборонная промышленность»,
– Леонид Сухих, исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета.
СКИФ — один из крупнейших в России проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Ядром проекта является источник синхротронного излучения поколения 4+.
«Это как большой микроскоп, который необходим для неразрушающего контроля образцов. Увидеть ту мелкую структуру, которую невозможно увидеть обычными средствами»,
– Егор Смолянский, ведущий инженер-конструктор.
Первые научные эксперименты и полноценные исследования на синхротроне планируют запустить уже осенью. А до 2035 года количество пользовательских станций планируется довести до тридцати.