Презентация " Современный ученый- успешный предприниматель"
Оценка 4.6

Презентация " Современный ученый- успешный предприниматель"

Оценка 4.6
Занимательные материалы
pptx
физика
11 кл
05.01.2017
Презентация  " Современный ученый- успешный предприниматель"
Презентация выполненная учащимися 11 класса участниками НПК по физике в номинации "Жизнь замечательных людей". В ней рассказывается об Игоре Вмадимирович Яминский- наиболее яркий представитель современных ученых - предпринимателей, который в тяжелые времена не только не покинул родину, но и с энтузиазмом занимался своим любимым делом, создал новое научное направление, преуспел в бизнесе. Этот человек своими руками сделал первый в России сканирующий зондовый микроскоп
И.Яминский.pptx

Современный ученый- успешный предприниматель

Современный ученый- успешный предприниматель

Современный ученый- успешный предприниматель

Проект учеников 11 «А» класса
МОУ СОШ№41 г. Саратова
Учитель Гусева Н.П.

Игорь Владимирович Яминский Этот человек своими руками сделал первый в

Игорь Владимирович Яминский Этот человек своими руками сделал первый в

Игорь Владимирович Яминский

Этот человек своими руками сделал первый в России сканирующий зондовый микроскоп — прибор, позволяющий увидеть отдельные атомы. 

Знаменитые ученые являются гордостью и национальным достоянием любой страны

Знаменитые ученые являются гордостью и национальным достоянием любой страны

Знаменитые ученые являются гордостью и национальным достоянием любой страны. В современном мире именно та страна держит приоритет, которая «умнее». Кто умнее, тот сегодня и сильнее. XXI век — век информационных
технологий, век нанотехнологий, век, когда нажатие кнопки может решить судьбу мира. В этой ситуации «утечка мозгов» — особенно тревожное явление современности. Для России эта проблема была особенно актуальна в конце прошлого века. Но есть в России ученые, которые в те тяжелые времена не только не покинули родину, но и с энтузиазмом занимались своим любимым делом, создали новые научные направления, преуспели в бизнесе.
Игорь Яминский- наиболее яркий представитель современных знаменитых ученых.

Выдающийся ученый и предприниматель, профессор физического и химического факультетов

Выдающийся ученый и предприниматель, профессор физического и химического факультетов

Выдающийся ученый и предприниматель, профессор физического и химического факультетов МГУ, создатель и гендиректор проектной фирмы РОСНАНО «Центр перспективных технологий» И.В.Яминский.
Игорь Владимирович – первый человек в РФ, который увидел отдельные атомы с помощью им самим разработанного микроскопа.
Кандидат физико-математических наук (1985), доктор физико-математических наук (1997), профессор, ведущий научный сотрудник кафедры высокомолекулярных соединений Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник кафедры физики полимеров и кристаллов Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Член экспертного совета Концерна «Наноиндустрия».
Автор более 120 публикаций в научных журналах и изданиях.

Образование Родился в 1954 году в г

Образование Родился в 1954 году в г

Образование

Родился в 1954 году в г. Москве.
1961-1978г. учился в школе № 1 г. Москвы.
В 7 классе прочел книгу
Я. И. Перельман «Занимательная физика», решил стать физиком. В 1971 не прошел по конкурсу на физический факультет в МГУ, поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Закончил 1 курс на отлично, и в 1972г поступил на физфак МГУ. В 1978 году окончил Московский Государственный Университет.

Организация Отделение Должность

Организация Отделение Должность

Организация

Отделение

Должность

Работа

Период

с

по

Московский государственный университет

Химический факультет, физический факультет

Ведущий научный сотрудник

Зондовая микроскопия

01/11/94

н/время

Центр перспективных технологий

 

Ведущий научный сотрудникt

02/07/92

Институт физической химии

Ведущий научный сотрудник

01/05/01

Совместное российско-немецкое предприятие "Унитех"

Группа микроскопии

Ведущий научный сотрудник

01/09/90

01/07/92

Московский авиационно-технологический институт им. К. Циолковского

Факультет радиоэлектронной аппаратуры

Доцент

19/01/87

31/08/92

Московский государственный университет

Физический факультет

Старший лаборант

радиофизика

01/03/78

18/01/87

Научная карьера

Физический факультет МГУ им. М

Физический факультет МГУ им. М

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

кандидат физико-математических наук

1985

Радиоспектроскопия полярных газов методом регистрации статической поляризации.  Научные руководители: член-корреспондент РАН Мигулин В.В., доцент Белов А.А.

Институт физической химии РАН

доктор физико-математических наук

1997

Сканирующая зондовая микроскопия полимерных материалов и биополимеров

МГУ, Высшая аттестационная комиссия

профессор

2003

Специальность - высокомолекулярные соединения

Ученые степени и звания

Область интересов в научной и инновационной деятельности: аналитическая бионаноскопия - изучение морфологии и свойств биомакромолекул и биологических объектов методами сканирующей зондовой микроскопии; наноскопия полимерных материалов…

Область интересов в научной и инновационной деятельности: аналитическая бионаноскопия - изучение морфологии и свойств биомакромолекул и биологических объектов методами сканирующей зондовой микроскопии; наноскопия полимерных материалов…

Область интересов в научной и инновационной деятельности: аналитическая бионаноскопия - изучение морфологии и свойств биомакромолекул и биологических объектов методами сканирующей зондовой микроскопии; наноскопия полимерных материалов - свойства и структура нанокомпозитных и функциональных полимеров, перспективных для задач современного материаловедения, биологии и медицины; разработка инструментария для наноскопии (сканирующие туннельные и атомно-силовые микроскопы, программное обеспечение); обучение в области нанотехнологии и наноскопии - разработка и реализация технологии дистанционного образования, разработка открытых экспериментальных Интернет-лабораторий по бионаноскопии.

В конце 1980-х наладил производство и продажу микроскопов, собранных совместно с коллегами из

В конце 1980-х наладил производство и продажу микроскопов, собранных совместно с коллегами из

В конце 1980-х наладил производство и продажу микроскопов, собранных совместно с коллегами из МГУ, в научные институты и лаборатории. «Наш прибор стоил тогда около $3000, а американский — раз в 50 дороже», — вспоминает он

В 1992 году, однако, стало понятно, что успех проекта зависит от макроэкономической ситуации в стране: начались тяжелые времена российской жизни 90-х годов. И Яминский начал разработку нового микроскопа с принципиально новыми подходами и решениями. Получил поддержку от международного научного фонда, Министерства науки и технологий Германии, Королевской академии наук Швеции. «Было трудно, но мы интенсивно и много трудились. В результате в 1997 году был изготовлен СЗМ ФемтоСкан – модель на новой элементной базе с цифровой обратной связью и с новой механикой (фемто – это 10-15 м – тот предел, который дает хороший и правильный СЗМ). Через два года нам удалось сделать то, что теперь кажется простым – был создан СЗМ с полным интернет-управлением.
Работая фактически с 1987 года в рамках маленькой команды, мы прошли через многое. Мы работали в Центре научно-технического творчества молодежи, кооперативе, совместном предприятии. Сразу после принятия в августе 1990 года соответствующего закона, мы создали малое научно-производственное предприятие "Центр перспективных технологий»

Центр перспективных технологий», со времени своего основания работает в тесном сотрудничестве с

Центр перспективных технологий», со времени своего основания работает в тесном сотрудничестве с

«Центр перспективных технологий», со времени своего основания работает в тесном сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. Большинство сотрудников предприятия — студенты, аспиранты и выпускники этого ВУЗа. Научная деятельность предприятия представлена широким спектром ежегодных публикаций, участием в российских и международных конференциях Научные проекты поддержаны грантами РФФИ, ФСР МП НТС, РосНауки, ИНТАС, Международного научного фонда. Разработки компании активно применяются в ведущих ВУЗах и НИИ России, США, Англии, Германии, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Финляндии и Словакии

Сканирующая зондовая микроскопия представляет собой совокупность большого числа экспериментальных методов по изучению структуры и свойств поверхности, как на микро- уровне, так и на уровне отдельных…

Сканирующая зондовая микроскопия представляет собой совокупность большого числа экспериментальных методов по изучению структуры и свойств поверхности, как на микро- уровне, так и на уровне отдельных…

Сканирующая зондовая микроскопия представляет собой совокупность большого числа экспериментальных методов по
изучению структуры и свойств поверхности, как на микро-
уровне, так и на уровне отдельных молекул и атомов. Сканирующий зондовый микроскоп измеряет параметры поверхности в небольшой локальной зоне нанометровых размеров вблизи острия зонда. Постепенно перемещая зонд вдоль исследуемой поверхности удается получить представление о
свойствах области, размер которой может быть от сотни нанометров до десятков и сотен микрон.
Из всего многообразия сканирующей зондовой микро-
скопии в настоящей работе рассмотрена атомно-силовая мик-
роскопия. Этот метод находит самое широкое применение при
исследовании свойств поверхности на воздухе, в газах и жид-
костях.

Методы диагностики клеток крови

Методы диагностики клеток крови

Методы диагностики клеток крови

Совместно с группой академика Мороза В.В., Институт общей реаниматологии РАМН

Изображение эритроцита после электропорации, СЗМ ФемтоСкан

Зонд

Впервые выявлены распределение и характер повреждений мембраны (нанопоры) клетки при воздействии электрического поля

Исследование натуральных и искусственных вирусных частиц

Исследование натуральных и искусственных вирусных частиц

Исследование натуральных и искусственных
вирусных частиц

Совместно с группой академика Атабекова И.Г., Биологический факультет МГУ

Х вирус картофеля

Вирус табачной мозаики

Технологическая платформа «Медицина будущего»

Технологическая платформа «Медицина будущего»

Технологическая платформа «Медицина будущего»

Тема проекта: Разработка портативного анализатора на основе кантилеверных биочипов для экспресс-диагностики рака предстательной железы
Цель: достижение высокой чувствительности анализа за счет применения сенсорных слоев на массиве микрокантилеверов и прецизионной и компактной схемы регистрации отклонения кантилеверов.
В рамках проекта должен быть разработан макет кантилеверного анализатора, который позволяет регистрировать в режиме реального времени свободный и связанный простат специфические антигены (ПСА).
Совместно с группой академика Егорова А.М., лаборатория инженерной энзимологии Химического факультета МГУ

Научная и технологическая разработка фотометрического

Научная и технологическая разработка фотометрического

Научная и технологическая разработка фотометрического ДНК-биочип анализатора

Цель проекта – разработка конструкторской и научно-технической документации портативного фотометрического ДНК-биочип анализатора для точной количественной регистрации результатов гибридизационного анализа и их последующей обработки, создание отечественной технологии производства таких приборов и наборов диагностических тест-систем на основе фотометрических ДНК-биочипов, выпуск опытной серии с последующим масштабированием.

Принцип действия сканирующего микроскопа

Принцип действия сканирующего микроскопа

Принцип действия сканирующего микроскопа
И.В. Яминский сравнивает с принципом действия граммофона.
Колебания иглы граммофона по рельефу пластинке преобразуются в звук. А в атомном силовом микроскопе записывается этот рельеф, словно читая книгу для слепых, написанную шрифтом Брайля.

Очень тонкая игла –зонд с толщиной в один атом перемещается над поверхностью нано объекта на расстоянии 1 нм в соответствии с законами квантовой механики возникает…

Очень тонкая игла –зонд с толщиной в один атом перемещается над поверхностью нано объекта на расстоянии 1 нм в соответствии с законами квантовой механики возникает…

Очень тонкая игла –зонд с толщиной в один атом перемещается над поверхностью нано объекта на расстоянии 1 нм в соответствии с законами квантовой механики возникает туннельный эффект электроны преодолевают вакуумный барьер между объектом и иглой и цепи образец –игла начинает течь ток. Величина тока сильно зависит от расстояния между концом иглы и образцом. И так сильно что при уменьшении расстояния между иглой и образцом на 1 А сила тока возрастает на один порядок. Поэтому, следя за величиной тока при перемещении иглы вдоль поверхности можно изучать ее рельефа.

Встроенный в микроскоп сканер обеспечивает перемещение исследуемого объекта по трем координатам с точностью до 0,001нм, то есть в 100 раз меньшей размера одного атома, а…

Встроенный в микроскоп сканер обеспечивает перемещение исследуемого объекта по трем координатам с точностью до 0,001нм, то есть в 100 раз меньшей размера одного атома, а…

Встроенный в микроскоп сканер обеспечивает перемещение исследуемого объекта по трем координатам с точностью до 0,001нм, то есть в 100 раз меньшей размера одного атома, а также доступ к нему со всех сторон. Луч света от лазера попадает на кантилевер, и отраженный луч света попадает на фотодетектор.

Таким образом получают детальное изображение любой атомной структуры, биологической клетки или даже ее части

Таким образом получают детальное изображение любой атомной структуры, биологической клетки или даже ее части

Таким образом получают детальное изображение любой атомной структуры, биологической клетки или даже ее части. Приборы серии «ФемтоСкан» сканируют более чем в 50 режимах и получают изображения как в воздухе, так и в жидких средах. А значит, больше нет необходимости высушивать клетку и можно увидеть ее в микроскоп живой – со всеми непрерывными изменениями. А следить за показаниями прибора можно круглосуточно в режиме онлайн.

Сканирующие зондовые микроскопы предназначенные для получения изображения исследуемой поверхности путем ее сканирования зондом стали одними из основных инструментов в работе нанотехнологов

Сканирующие зондовые микроскопы предназначенные для получения изображения исследуемой поверхности путем ее сканирования зондом стали одними из основных инструментов в работе нанотехнологов

Сканирующие зондовые микроскопы предназначенные для получения изображения исследуемой поверхности путем ее сканирования зондом стали одними из основных инструментов в работе нанотехнологов.

Значение создания сканирующий зондовый микроскоп

Значение создания сканирующий зондовый микроскоп

Значение создания сканирующий зондовый микроскоп FemtoScan.

Возможности устройства практически неограниченны. Аппарат позволяет не только изучать строение бактерий и вирусов, но и рассматривать микроизображения, нанесенные на атомную решетку вещества.

Это не морской конек, а искусственный синтетический наноматериал, состоящий из частиц Mg и Si.

Раковые клетки

Впервые в мире реализована технология дистанционного управления и удаленного анализа данных

Впервые в мире реализована технология дистанционного управления и удаленного анализа данных

Впервые в мире реализована технология дистанционного управления и удаленного анализа данных.
Огромное количество пользователей - студентов и ученых, подключившихся к системе по локальной сети или через Интернет, - получили доступ к прибору. Сейчас программное обеспечение «ФемтоСкан» работает в университетах и научных центрах России, США, Англии, Германии, Франции, Японии, Южной Кореи, Финляндии и Словакии. А высокоскоростной «ФемтоСкан Х» позволит ученым еще более детально изучить работу клеток и запечатлеть на снимках процессы, которые раньше были недоступны.

Сила российских ученых всегда была в фундаментальной науке

Сила российских ученых всегда была в фундаментальной науке

Сила российских ученых всегда была в фундаментальной науке. Слабость – в технологии. Последние 10 лет предпринимаются попытки преодолеть этот разрыв, с этой проблемой успешно справляется профессор МГУ, генеральный директор «Центра перспективных технологий» И.Яминский

«Нам удалось создать очень молодую команду, в основном, из выпускников МГУ имени Ломоносова. Мы реализовали разработанную нами концепцию и цепочку — университет-завод: идеи, рожденные в головах ученых, должны быть быстро реализованы в готовую продукцию».

Из интервью Алексея Торгашева «Центр перспективных технологий» специализируется на производстве сканирующих зондовых микроскопов «ФемтоСкан» и прочей продвинутой продукции

Из интервью Алексея Торгашева «Центр перспективных технологий» специализируется на производстве сканирующих зондовых микроскопов «ФемтоСкан» и прочей продвинутой продукции

Из интервью Алексея Торгашева

«Центр перспективных технологий» специализируется на производстве сканирующих зондовых микроскопов «ФемтоСкан» и прочей продвинутой продукции. Это была первая рабочая группа, создавшая систему удаленного управления подобным микроскопом через интернет
— Это уникальный случай — Нобелевская премия за инженерную разработку! — восклицает Яминский. — Вообще авторы думали получить разрешение примерно в 50 нанометров и не предполагали, что можно будет увидеть отдельные атомы. И поначалу-то им никто не поверил! Когда они отослали статью в Journal of Applied Physics, один рецензент написал, что они описывают хорошо известный эффект туннелирования, а второй — что это изумительная инженерная разработка, но к физике не относится. Но в итоге статью опубликовали… В 86-м, после того заседания кафедры, я решил построить микроскоп сам, в одиночку. И у меня сначала не получилось.
— То есть как в одиночку? Своими руками?
— Вы знаете, это не очень сложный прибор. Сейчас я смог бы сделать его с нуля за полгода. Конечно, такой микроскоп, как мы теперь разрабатываем — с быстрой электроникой, умным программным обеспечением, сложной механикой, — одному не сделать. А простые туннельные микроскопы студенты собирают на первом-втором курсе.
— Но тогда у вас не получилось. Не хватило знаний?
— У меня возникла такая проблема: как подвести иголку к образцу, чтобы зазор был меньше микрона? Тогда у меня не получилось. А потом я встретил Владимира Панова c кафедры квантовой электроники. Осенью 87-го собралась команда из пяти человек: Владимир Панов, Сергей Васильев, Юрий Моисеев, Сергей Савинов и я. Надо сказать, первый микроскоп проектировали на таком невероятном душевном подъеме, что сделали его всего за два месяца.

Насколько я понимаю, его вы тоже своими руками делали

Насколько я понимаю, его вы тоже своими руками делали

— Насколько я понимаю, его вы тоже своими руками делали. Это вообще нормально для сотрудника физического факультета МГУ? — Раньше это было обычным делом. Моей дипломной работой на физфаке было собрать лазер с нелинейным преобразованием частоты. А во время работы над кандидатской я делал уникальный прибор для измерения эффекта Штарка: сам паял электронные усилители и вакуумные колбы… Это мне нравилось. Сейчас, к сожалению, на факультете эксперименты проводятся на покупной аппаратуре. Но в науке, как правило, великие открытия происходят именно на самодельных устройствах.

Выдающийся человек Мы выбрали именно

Выдающийся человек Мы выбрали именно

Выдающийся человек

Мы выбрали именно Игоря Владимировича Яминского потому, что он является образцом подражания, так как в сложное для страны время не дал сломать себя и создал из подручных материалов первый в России зондовый микроскоп, что делает его не просто выдающимся человеком, а героем нашего времени.

Формула Бизнеса" о проекте Игоря

Формула Бизнеса" о проекте Игоря

"Формула Бизнеса" о проекте Игоря Яминского

Использованная Литература http://www

Использованная Литература http://www


Использованная Литература

http://www.rusnano.com/about/press-centre/76290
http://nano.msu.ru/files/systems/4_2010/practical/08-09_full.pdf
http://ria.ru/nano_news/20111220/521489729.html http://tt.erinome.net/gallery/displayimage.php?album=7&pid=95#top_display_media
http://popnano.ru/persons/index.php?task=person&id=121
http://istina.msu.ru/profile/Yaminsky/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%ED%F2%F0_%EF%E5%F0%F1%EF%E5%EA%F2%E8%E2%ED%FB%F5_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E9
http://www.nanometer.ru/2008/04/21/12087929566763_45681.html



Спасибо за просмотр

Спасибо за просмотр

Спасибо за просмотр

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
05.01.2017