Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

Научные группы: Лаборатория физики твердого тела

Установка для исследования электроконвекции в жидких кристаллах
Экспериментальная установка для изучения осциллирующих течений в жидких кристаллах
Организация
Ключевые слова
Область деятельности
  • Нанотехнологии
  • Физика твердого тела
Научные интересы
  • нестационарная электроконвекция, процессы и механизмы образования надмолекулярных структур в жидких кристаллах (ЖК) с неоднородными граничными условиями
  • ориентационные превращения и неустойчивости ЖК в низкочастотных течениях и быстроосциллирующих потоках ультразвукового диапазона
  • структура и свойства тонких пленок электроактивных и фоточувствительных полимеров
  • термостимуллированные ориентационные превращения и неустойчивости в ЖК индуцированные границей раздела фаз
Контактная информация
Телефон +7 3472 313538
Факс +7 3472 313538
Электронная почта scala@anrb.ru
Индекс 450075
Адрес Уфа,Проспект Октября,151
Страница научной группы в интернете
Научный коллектив
  • Батыршин Эдуард, младший научный сотрудник
  • Делев Владимир , старший научный сотрудник, кандидат наук
  • Косых Лина, научный сотрудник, кандидат наук
  • Крехов Алексей , старший научный сотрудник, кандидат наук
  • Лебедев Юрий , старший научный сотрудник, кандидат наук
  • Мазитов Рафаиль , инженер
  • Скалдин Олег , заведующий кафедрой, профессор
  • Хазимуллин Максим , научный сотрудник, кандидат наук
  • Хасанов Олег , инженер
  • Якупова Гульнара , стажер-исследователь
Описание

Основные результаты, полученные в нашей лаборатории за последние годы:


  • Впервые обнаружено, что каскад диссипативных структур и их симметрия, которые последовательно возникают в планарном ЖК-образце с увеличением приложенного постоянного электрического поля существенно отличается от случая переменного электрического поля. Показано, что переход от стационарн ой диссипативной структуры к осциллирующей яляется аналогом фазового перехода 1 рода, т.к. в системе обнаружен гистерезис и потеря устойчивости такой структуры происходит по жесткомодовому включению доменных осцилляций. Впервые обнаружено, что выше порога устойчивости наблюдается самоорганизация доменных осцилляций в концентрические и спиральные фазовые волны. На базе полученных экспериментальных данных и численных расчетов выяснено, что временная эволюция системы присуща детерминированному хаосу с низкоразмерным хаотическим аттрактором, а переход к простанственно-временному хаосу происходит по пути слабой перемежаемости.
  • В гибридноориентированных ЖК в переменном электрическом поле впервые обнаружены неустойчивости, приводящие к системе движущихся «абнормальных» роллов. В постоянном электрическом поле впервые обнаружено сосуществование двух типов неустойчивостей абсолютно разной природы: электроконвективной (или вихревой) и флексоэлектрической (статическая деформация)
  • В закрученных ЖК впервые проведены детальные исследования первичных и вторичных неустойчивостей, приводящих к диссипативным структурам, свойства которых в основе своей отличаются от ранее обнаруженных в планарных ЖК в зависимости от угла закрутки поля директора
  • В ЖК с циклической ориентацией поля директора впервые обнаружена вращающаяся система роллов, которая характеризуется наличием аксиально расположенных упорядоченных дефектов, возникающих из-за эффекта несоразмерности. Впервые обнаружены и теоретически описаны фазовые нелинейные волны в ЖК с гомеотропной ориентацией директора под действием эллиптического сдвига
  • Исследован эффект преобразования высокочастотных сдвиговых колебаний ультразвуковго диапазона в низкочастотное локальное вращение директора нематических ЖК (НЖК). Показано, что узлами образующихся вихревых решеток являются автоволновые центры, а условием устойчивости и стабилизации решеток – равенство частот генерации нелинейных волн. Обнаружен и исследован эффект «проскальзывания фазы» в нелинейных волнах, суть которого состоит в спонтанном нарушении однородного распространения волн в объеме и на границе – их разрывов и образовании структурных дефектов
  • Теоретически и экспериментально исследовано возникновение пространственно-периодических структур (роллов) в осциллирующем сдвиговом потоке НЖК в гомеотропной геометрии. Показано, что ранее предложенные модели образования роллов неадекватны и предложена новая модель, удовлетворительно описывающая данный процесс в широком частотном диапазоне и хорошо согласующаяся с экспериментальными данными
  • Теоретически исследованы однородные неустойчивости в осциллирующих течениях Куэтта и Пуазейля нематического жидкого кристалла в геометрии, когда директор на границах ориентирован перпендикулярно плоскости потока. Такая ориентация директора также представляет собой стационарное однородное решение уравнений нематодинамики, которое теряет устойчивость по суперкритическому сценарию, если амплитуда колебаний потока достигает определенного критического значения. Для критической амплитуды получены приближенные аналитические выражения, исследовано влияние формы гидродинамического возмущения на величину критической амплитуды
Оборудование
  • Установка для исследования электроконвекции в жидких кристаллах
  • Экспериментальная установка для изучения осциллирующих течений в жидких кристаллах
Научные связи
  • Институт кристаллографии РАН , Москва
  • Институт механики УрО РАН, Пермь
  • Пермский университет,
  • Свободный университет Брюсселя , Бельгия
  • Универститет Байройта, Германия
  • Универститет Барселоны , Испания
  • Универститет Ольденбурга , Германия
Проекты и гранты
ФЦП Интеграция (Т0212) ""Региональная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых по математике и физике"", 2002

ФЦП Интеграция (Б0065) ""Совместные фундаментальные исследования по математическому моделированию и физике нелинейных явлений в конденсированных средах" ", 2002

ФЦП Интеграция ( Я0082/Я0083 ) ""Создание рабочих мест для студентов, аспирантов и докторантов в лабораториях Института физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН с целью: экспериментального и теоретического изучения поверхности потенциальной энергии и молекулярной геометрии насыщенных гетероциклов и компьютерного анализа взаимосвязи «структура – жидкокристаллическое свойство» в рядах азотсодержащих соединений" ", 2002

РФФИ (02-02-17435 ) ""Формирование и динамика дефектов в жидких кристаллах во внешних полях"", 2002

INTAS (03-51-6064 ) ""Magnetic fluids: structural transformations and hydrodynamic instabilities""

Наиболее значимые публикации
Timirov, Yu.I., Tarasov, O.S., Skaldin, O.A. , "Electrooptics of nematic-cholesteric droplets in constant electric field " // Technical Physics Letters, 2007, 33 (3), 209 - 211

O.S. Tarasov, "Shear-induced rotations in weakly anchored nematic liquid crystal" // Liquid Crystals, 2006

О.А. Скалдин, Г.Р. Якупова, В.А. Делев, Ю.А. Лебедев, А.А. Назаров, "Особенности структурных дефектов в закрученных нематиках в режиме электрогидродинамической неустойчивости" // предствлено к печати в Физика Твердого Тела, 2006

Ю.А. Лебедев, А.Н. Чувыров, Л.А. Косых, Н. Феррер-Англада, В.П. Запорин, "Влияние галогенирования на инфракрасные спектры смолы пиролиза бензина" // Химия твердого топлива, 2003 (4), 89 - 96

О.А.Скалдин, "Введение в физику информационных процессов: Учеб. Пособие" // Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003

O. S. Tarasov, A. P. Krekhov and L. Kramer, "Dynamics of cholesteric structures in an electric field" // 2003

Насибуллаев И.Ш., Крехов А.П., "Поведение нематического жидкого кристалла в сциллирующем потоке при слабом поверхностном сцеплении" // Кристаллография, 2001, 46 (3), 540 - 548

O. S. Tarasov, A. P. Krekhov and L. Kramer, "Influence of weak anchoring on the instabilities in nematic liquid crystal under steady flows" // Liquid Crystals, 2001, 28, 833 - 839

Чувыров А.Н., Скалдин О.А., "Вихревые структуры в нематическом жидком кристалле, инициируемые периодическим сдвигом" // Кристаллография, 2001, 46 (1), 124 - 127

Нановодоросли
Нановодоросли

Наносистемы: физика, химия, математика (2024, Т. 15, № 1)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume15/15-1
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 5)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-5
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 4)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-4
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Материалы к защитам магистерских квалификационных работ на ФНМ МГУ в 2023 году
коллектив авторов
30 мая - 01 июня пройдут защиты магистерских квалификационных работ выпускниками Факультета наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова.

Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров

Эра технопредпринимательства

В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.

Технопредпринимательство в эпоху COVID-19

Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.

Технонано

Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.