В день рождения отца-основателя атомной отрасли России предлагаем вспомнить материалы портала, которые выходили в памятные даты и были посвящены истории советского атомного проекта, и его непосредственному руководителю — выдающемуся советскому физику Игорю Васильевичу Курчатову.
«МЫ СТОИМ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ». 75 ЛЕТ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Имена отцов-основателей атомной отрасли России — Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Якова Зельдовича и Андрея Сахарова — не забывают и по сей день. В конце первой половины ХХ века перед ними была поставлена сложнейшая задача. Напряженная политическая обстановка в мире требовала от первопроходцев-атомщиков стойкости, выдержки и новых решений, особенно для военного сектора. Только поистине выдающиеся личности могли в столь сжатые сроки буквально с нуля создать огромную высокотехнологичную отрасль и закрепить лидерство отечественной науки. Сегодня их последователи — современные атомщики продолжают решать сверхсложные задачи, стоящие перед Россией в научном, инженерном и промышленном направлении. Они говорят про себя: «Мы стоим на плечах гигантов»...
Первые исследования атомного ядра в СССР начались еще в 1930-х гг. Так, в 1932 г. советские ученые получили образцы радия, в 1939 г. произвели расчет цепной реакции деления тяжелых атомов. Знаковое событие в развитии ядерной программы произошло в 1940 г.: на всесоюзной конференции выдающийся ученый Игорь Курчатов представил доклад о делении тяжелых ядер. Это был настоящий прорыв в решении практического вопроса, занимавшего умы всех физиков: вопроса осуществления цепной ядерной реакции в уране.
В 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. Из-за чего многие исследования, в том числе ядерные, были приостановлены. А ведущие московские и ленинградские институты, занимавшиеся проблемами ядерной физики, эвакуированы. Между тем, и власть, и научное сообщество понимали, что ученые-физики на Западе всерьез оценивают возможность создания ядерного оружия. По некоторым данным, в сентябре 1939 г. в СССР инкогнито приезжал будущий руководитель работ по созданию американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. Считается, что именно от него советское руководство впервые могло услышать об идее создания сверхоружия. Его появление у противника могло привести к непоправимым бедам.
С начала 1940-х гг. в СССР стали поступать уже разведданные о начале активной работы по созданию подобного оружия в США и Великобритании. Советское руководство понимало, что нужно догонять. Поэтому 28 сентября 1942 г. было принято постановление «Об организации работ по урану». Именно эта дата считается стартом советского ядерного проекта. А весной 1943 г. специально для создания первой отечественной атомной бомбы была организована так называемая Лаборатория № 2 Академии наук СССР. Требовался знающий и способный лидер, тот, кому можно доверить руководство столь значимой структурой...
ИГОРЬ КУРЧАТОВ: ОТ СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ К МИРНОМУ АТОМУ
Игорь Васильевич Курчатов (1903—1960) запомнился современникам как выдающийся ученый и организатор науки. Именно он стал первым основателем и научным руководителем атомного проекта Советского Союза. Под руководством Курчатова советская наука и техника смогли в кратчайшие сроки решить важнейшую поставленную задачу — ликвидировать ядерную монополию США и направить атомную энергию в мирное русло. Секретная Лаборатория № 2 АН СССР, которой руководил Игорь Васильевич, впоследствии выросла в Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Можно сказать, что Игорь Курчатов предвосхитил будущее мировой науки, сказав в 1942 г., что «современная война — это не только война танков, самолетов, живой силы, это, помимо всего прочего, еще война научных лабораторий».
Благодаря активной работе сотрудников Лаборатории №2 уже в 1946 г. был собран первый в Европе и Азии экспериментальный ядерный реактор Ф-1. Группа под руководством Курчатова получила на созданном реакторе первую цепную реакцию деления урана. С этого начинается путь к созданию ядерного щита страны и последующему развитию атомной промышленности.
Из воспоминаний Бориса Григорьевича Ерозолимского, участника советской атомной программы:
«Годы, проведенные в лаборатории Курчатова, — счастливейшие в моей жизни, благодаря особой атмосфере всеобщей одержимости и преданности делу. Невозможно забыть ночные телефонные звонки Игоря Васильевича с неизменным: «Ну, как дела, явление открыли?» А потом, после краткого отчета о проделанном: «Отлично, молодцы! Ну, отдыхай…» Слова, наполнявшие душу счастливым ощущением выполненного долга и чувством благодарности к Бороде, как все называли Курчатова.
Особый колорит нашей тогдашней жизни придавала секретность, которой была окутана вся деятельность Лаборатории № 2. Нам категорически запрещалось вести какие-либо беседы о нашей работе за стенами института, особенно в телефонных разговорах, которые полностью и тщательно прослушивались. Мы не имели права встречаться с иностранцами и посещать рестораны. Все записи по работе велись только в специальных лабораторных журналах, которые каждый день сдавались в первый отдел. Время от времени первый отдел учинял «шмон»: проверяли ящики столов на страшный криминал — записи на неучтенных бумажках. Существовал особый список слов, которые вообще нельзя было употреблять всуе и тем более использовать в печатных материалах. Их заменяли некими кодовыми словами. Например, вместо «атом» следовало писать «субстанция», «ядро» — это «центр субстанции», «нейтроны» — «нулевые точки», «деление» — «сокращение», «уран» — «кремний», «альфа-частицы» — «выхлоп первого рода», «бета-частицы» — «выхлоп второго рода», ну и так далее. Хорошо помню, как ругался Игорь Васильевич, читавший при мне мою рукопись, продираясь сквозь всю эту абракадабру»...
Под руководством Игоря Курчатова советские ученые создали и испытали первую отечественную атомную бомбу РДС-1, а в дальнейшем и водородную бомбу. А в 1954 г. была запущена первая в мире атомная электростанция в Обнинске. Благодаря усилиям первопроходцев-атомщиков была создана первая советская атомная подлодка и первый в мире атомный ледокол.
Несмотря на сложные задачи по обеспечению безопасности страны, цели и идеалы Игоря Васильевича всегда оставались гуманистическими. Будучи руководителем сверхсекретной Лаборатории №2, за деятельностью которой внимательно следили, Курчатов стремился к развитию технологий мирного использования атомной энергии. В последние годы жизни он активно боролся за мир и ядерное разоружение.
Игорь Васильевич Курчатов скоропостижно скончался в возрасте 57 лет и был похоронен у Кремлевской стены. Сегодня имя великого ученого носит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Белоярская атомная электростанция, научно-исследовательское судно, подводный хребет в Индийском океане и даже кратер на Луне.
ЮЛИЙ ХАРИТОН: «СТРЕМЯСЬ К ЛУЧШЕМУ, НЕ НАТВОРИТЬ ХУДШЕГО»
Именно Юлий Борисович Харитон (1904—1996) взял на себя всю полноту ответственности не только за разработки ядерного оружия и его непрерывного прогресса, но и за безопасность производства, испытания и эксплуатации не имеющего аналогов по разрушительной силе оружия.
Всю свою жизнь ученый посвятил физике. И даже успел поработать с Нобелевскими лауреатами Эрнестом Резерфордом и Джеймсом Чедвиком. В 1926 г. Харитон на два года отправился в научную командировку в Англию в знаменитую Каведишскую лабораторию. Работая вместе с Резерфордом и Чедвиком, он провел исследования по методике регистрации альфа-частиц, а в 1928 г. защитил диссертацию на степень доктора философии (PhD).
Во время Великой Отечественной войны Харитон, используя опыт и знание физики взрыва, вел значимую экспериментальную и теоретическую работу по обоснованию новых видов вооружений Красной Армии и изучению новых видов вооружений противника. В эти годы он продолжал руководить отделом теории взрывчатых веществ в Институте химической физики.
В 1943 г. Игорь Курчатов привлекает Харитона к разработке атомного оружия и работе в составе Лаборатории № 2. Выбор руководителя атомного проекта СССР был очевиден, ведь требовался настоящий специалист, чтобы реализовать цепную реакцию ядерного взрыва.
«Я поражаюсь и преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими людьми в 1946 —1949 гг. Было нелегко и позже. Но этот период по напряжению, героизму, творческому взлету и самоотдаче не поддается описанию. Только сильный духом народ после таких невероятно тяжелых испытаний мог сделать совершенно из ряда вон выходящее: полуголодная и только что вышедшая из опустошительной войны страна за считанные годы разработала и внедрила новейшие технологии, наладила производство урана, сверхчистого графита, плутония, тяжелой воды...», — вспоминает сам Юлий Борисович.
Важно и то, что Харитон сформулировал требования к безопасности ядерного оружия. Многократно говорил о недопустимости ядерного взрыва при всех случайных ситуациях, в которых может оказаться ядерное оружие. Благодаря его требовательности и вниманию к деталям советские атомщики избежали аварий с ядерным оружием.
К концу жизни выдающийся экспериментатор особенно остро ощущал ответственность ученого и человека перед будущими поколениями. Его завещанием всем нам стали слова: «Стремясь к лучшему, не натворить худшего».
Скончался Юлий Борисович в декабре 1996 г.
«ДЕТИЩЕ» АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРОВА
Анатолия Петровича Александрова (1903—1994) можно по праву считать отцом советской ядерной энергетики и атомного флота. Научный путь Анатолия Петровича начался в Киевском университете, где он провел ряд передовых исследований по физике диэлектриков. На перспективного молодого ученого обратил внимание выдающийся физик — академик Абрам Федорович Иоффе. Он пригласил Анатолия Александрова в Ленинградский физико-технический институт Академии наук СССР. Благодаря школе Иоффе и стенам Физтеха Анатолий Петрович сформировался как один из ведущих ученых-физиков.
В середине 40-х годов ХХ века Анатолий Александров активно включается в развернувшуюся в стране работу по решению важнейшей задачи овладения энергией атомного ядра и ее применению в различных отраслях. Уже в 1949 г. Александрова назначают заместителем директора Лаборатории № 2 АН СССР по научной части, а в 1952 — научным руководителем проекта первой атомной подводной лодки. С этого момента создание и совершенствование атомного флота становится для Анатолия Петровича делом всей его жизни.
Благодаря отдаче и невероятным организаторским способностям Александрова отечественные специалисты под его руководством создали десятки атомных подводных лодок трех поколений и надводных боевых кораблей, оснащенных мощным ракетно-ядерным вооружением. Но Александров не остановился на достигнутом. Он лелеял идею использования атомной энергетики для народного хозяйства и развития науки. Совместно с Игорем Курчатовым он подготовил постановление правительства о проектировании и строительстве атомного ледокола «Ленин», который был заложен на верфи Адмиралтейского завода в августе 1956 г., а в декабре 1959 г. был введен в состав ледокольного флота.
Развивая отечественный атомный флот, Анатолий Петрович активно участвовал в разработке реакторов для атомных электростанций. После успешного освоения блоков на Нововоронежской и Белоярской АЭС появилась реальная база для первого государственного плана строительства и ввода в действие атомных станций. На протяжении следующих 20 лет атомная отрасль в СССР будет уверенно наращивать темпы развития. Вплоть до начала 80-х гг...
Сильнейшим ударом для страны, и научного сообщества в частности, стала авария на Чернобыльской АЭС. Это была личная драма для Анатолия Петровича, который внес огромный вклад в разработку промышленных и энергетических уран-графитовых реакторов. В тот момент он особенно остро чувствовал свою ответственность. Но катастрофа не сломила его. Не смотря на преклонный возраст, он активно принимал участие в мероприятиях по ликвидации последствий аварии.
«АТОМФЛОТ» РОССИИ
Россия — родина первого в мире атомного ледокола «Ленин». За 30 лет службы он провел в арктических льдах тысячи судов, прошел 654 400 морских миль, что к слову, в 3 раза превосходит по длине расстояние от Земли до Луны. За годы работы он стал настоящим «атомным университетом», где нарабатывался опыт круглогодичного арктического мореплавания, совершенствовались технологии и готовились кадры для атомного флота нашей страны.
Считается, что в отличие от дизельных, атомные ледоколы не наносят вреда хрупкой природе Арктики. По сути след атомного ледокола состоит из пара. Прямо сейчас продолжается строительство ледоколов нового поколения — «Арктика» и «Лидер».
«А ВСЕ-ТАКИ ЯШКА — ГЕНИЙ!»
...Говорил о Якове Борисовиче Зельдовиче (1914—1987) Игорь Курчатов. Не мудрено, ведь Яков Борисович уже в 22 года защитил кандидатскую диссертацию, а в 25 лет стал доктором физико-математических наук. Его по-настоящему увлекала ядерная физика. Еще до войны Зельдович вместе с Юлием Харитоном проводил исследования по урану. А в 1939 г. коллеги-ученые впервые осуществили расчет цепной реакции деления урана. В будущем это позволит определить критический размер отечественного реактора, а научная работа Зельдовича станет определяющей для решения проблемы использования атомной энергии.
Яков Зельдович в истории известен как один из участников разработки и испытания первого атомного заряда. Однако в последние годы жизни Яков Борисович увлекся астрофизикой и космологией. Накопленный опыт в ядерной физике позволил Зельдовичу найти ответы на вопросы «старения» звезд разной массы, описать процессы, происходящие с ними после выгорания ядерного горючего, когда давление уже не может противостоять силам гравитации, сжимающим звезду. Исследования Зельдовича переросли в знаменитую теорию развития гравитационной неустойчивости в расширяющейся Вселенной.
Научная деятельность академика Зельдовича поражает широтой интересов, спектром основополагающих работ, которые часто становились основой для целых научных направлений.
Современники запомнили Зельдовича обаятельным, ярким, «вечно молодым» человеком, с неиссякаемой энергией и юмором. Яков Борисович не пытался кого-то удивить. Он никогда не подчеркивал свои академические достижения и никогда не разговаривал начальственным, высокомерным тоном. Разработчик термоядерного оружия Андрей Дмитриевич Сахаров называл его «человеком универсальных интересов». Ландау говорил о нем, что ни один физик, за исключением Ферми, не обладал таким богатством новых идей. Коллеги ученого сходились во мнении — в науке Яков Борисович Зельдович был Мастер.
Умер Яков Борисович в декабре 1987 г. Его могила находится на Новодевичьем кладбище Москвы. В честь великого ученого учреждены несколько медалей, включая золотую медаль Зельдовича Американского института по горению, медаль Зельдовича Комитета по космическим исследованиям, а также золотую медаль имени Я.Б. Зельдовича Российской академии наук.
«ГРАНДИОЗНЕЙШЕЕ ХОЗЯЙСТВО» ЕФИМА СЛАВСКОГО
Для создания атомного реактора необходим, в том числе графит повышенной чистоты. В большом количестве. Специалистом в области алюминиевой промышленности в стране, точнее производства графитовой электродной массы при выплавке алюминия и магния, считался Ефим Павлович Славский (1898—1991). В 1943 г. Ефим Павлович — будущий глава Минсредмаша, познакомился с Игорем Кручатовым. Началась активная совместная работа.
Перед Славским стояла важная задача — получить сверхчистый графит для первого опытного реактора Ф-1. Невероятный жизненный и профессиональный опыт позволил Ефиму Павловичу выполнить поставленные цели и поднять отрасль среднего машиностроения на ведущие позиции в народном хозяйстве страны.
Будущий министр родился в крестьянской семье, где было принято работать уже с малых лет. Ефим Павлович нанимался батраком, пас скот на летних выгонах и смог закончить только три класса церковно-приходской школы. В 13 лет Славский приходит на Макеевский металлургический завод, в литейный цех. В 15 лет Ефима застала Первая мировая война. В то время рабочих рук не хватало, поэтому в цеха брали совсем молодых. Юный Славский отличался физической силой и выносливостью, поэтому ему поручили обрабатывать корпуса артиллерийских снарядов.
После 1928 г. он работал заведующим складами и одновременно получал среднее образование, наверстывал упущенное. В 1933 г. Ефим Павлович оканчивает Институт цветных металлов и золота, защитив дипломную работу на тему технологии производства свинца.
Молодой Ефим Славский прошел путь от рядового инженера до директора на заводе «Электроцинк» в городе Орджоникидзе, где он начал работать после окончания вуза. А уже в 1940 г. возглавил Днепровский алюминиевый завод в Запорожье. К слову, это предприятие в те времена производило две трети отечественного алюминия.
Трудолюбие и запал Славского позволили ему занять руководящие позиции в отрасли среднего машиностроения. Так, в 1953 г. Ефима Павловича назначили заместителем министра среднего машиностроения. А в 1957 — министром. За 30 лет работы Славского в этой должности Минсредмаш закрепило статус «государства в государстве». Под руководством Славского министерство наращивало производственные и научно-технические мощности. За эти годы буквально создавался ядерный щит страны, вводились в строй атомные электростанции и другие установки различного назначения. Активно развивалась сырьевая подотрасль атомной промышленности. Специалисты строили крупнейшие, основанные на передовых достижениях науки и техники, горнодобывающие и перерабатывающие комбинаты, разрабатывали и внедряли уникальные технологии по добыче урана, золота, производству минеральных удобрений, применению изотопов в медицине, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства.
Ефим Павлович невероятно гордился представителями отрасли — своей командой неутомимых мечтателей. «В моем министерстве своя Академия наук: академиков — 24, докторов наук — 670, кандидатов — 4,5 тысячи. Грандиознейшее хозяйство!», — хвастался Славский.
Коллеги и сотрудники министерства считали Славского талантливым, крупным и мудрым руководителем, чьи самоотверженность и громадная работоспособность вдохновляли и подчеркивали широту интересов и индивидуальность этого человека, сыгравшего огромную роль в становлении атомной отрасли.
О СПЕЦИФИКЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
Ядерный топливный цикл или ЯТЦ — это последовательность действий, которые направлены на создание, использование и последующую переработку ядерного топлива для атомных электростанций. «Атомщики» делят его на 3 стадии:
— начальная предполагает добычу урановой руды и формирование тепловыделяющих сборок;
— вторая стадия характеризуется непосредственной работой топлива в реакторе;
— третья стадия определяется обращением с уже отработавшим ядерным топливом, выгрузкой и временным хранением, переработкой или захоронением.
Сегодня специалисты атомной промышленности активно работают над созданием реакторов и технологий нового поколения, которые направлены на повторное использование отработавшего ядерного топлива.
Развиваются и новые виды самого ядерного топлива, например, толерантное топливо, которое имеет повышенную устойчивость к нештатным ситуациям. Или СНУП-топливо, на котором будут работать реакторы будущего или реакторы на быстрых нейтронах БРЕСТ и БН-1200. СНУП-топливо обеспечивает привычную мощность, но при этом большую безопасность реактора, теплопроводимость и совместимость с жидкометаллическими теплоносителями.
ОТЕЦ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921—1989) известен во всем мире как крупнейший физик-теоретик и создатель советской водородной бомбы. Именно Андрей Дмитриевич высказал главные идеи по созданию водородной бомбы, предложив уникальную конструкцию из чередующихся слоев, которая определила будущее ядерного проекта.
Андрей Дмитриевич родился в семье преподавателя физики. Вплоть до 7 класса занимался с учителями дома и сдавал школьные экзамены в конце каждого года. Школу, как и в дальнейшем Московский университет, окончил с отличием. С 1942 г. молодой физик работает вначале в Кирове, затем на лесозаготовках под Мелеском. Далее Андрея Дмитриевича направляют на военный завод в Ульяновске на должность инженера-изобретателя. С этого момента начинается творческая деятельность будущего «отца водородной бомбы».
Работая на заводе, Сахаров изобретает технологии в области контроля продукции, пишет статьи по теоретической физике, которые отправляет в Москву для отзыва. Одна из них была посвящена актуальной в то время теме цепной реакции в уране в смеси с замедлителем. На исследования Сахарова обращает внимание физик-теоретик, руководитель группы для разработки водородной бомбы в Физическом институте АН СССР им. Лебедева Игорь Евгеньевич Тамм и предлагает Сахарову зачисление в аспирантуру. А в 1948 г. Тамм включает Сахарова в научно-исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия.
Задача, поставленная перед группой Тамма в ФИАН, была сложной и в техническом, и производственном плане. Создание водородной бомбы требовало принципиального решения многих научных и технических вопросов. Именно Сахаров стал ключевой фигурой, определившей ход создания разрушительного оружия. Итогом его деятельности стал взрыв водородной бомбы на Семипалатинском полигоне в августе 1953 г.
В последующие годы благодаря Андрею Дмитриевичу Сахарову создавались водородные заряды различной мощности для многих классов носителей: баллистических, крылатых и зенитных ракет, торпед и многих других. Сахарову принадлежит основная идея осуществления термоядерного синтеза.
Термоядерный синтез — это процесс, при котором ядра легких атомов в результате теплового движения сближаются настолько, что, преодолев кулоновский барьер, взаимодействуют, образуя более тяжелые атомные ядра. При взаимодействии выделяется колоссальный объем энергии.
Наиболее эффективная реакция термоядерного синтеза протекает между изотопами водорода — дейтерием и тритием. При каждом слиянии ядер этих изотопов образуются нейтрон и ядро гелия, а также 17,6 МэВ энергии. Из 86 г смеси дейтерия и трития при термоядерном синтезе можно получить такое же количество энергии, как при сжигании 1 тыс. тонн угля.
С начала 50-х годов Андрей Дмитриевич Сахаров глубоко озаботился проблемой ядерных испытаний и начал активную борьбу за их запрещение или ограничение. В этом его поддержал академик Игорь Курчатов. Изменились взгляды Сахарова и на общественно-политический строй. Участие в разработке термоядерного оружия, его испытаниях, по воспоминаниям самого Сахарова, «сопровождались все более острым осознанием порожденных этим моральных проблем».
В дальнейшем Сахаров заинтересуется вопросами космологии и гравитации, теоретическими проблемами физики элементарных частиц. Жизнь принесет ему немало испытания, но он стойко переживет их, не изменив своим принципам и взглядам. Он выступал за отмену смертной казни, за полную реабилитацию народов, подвергшихся депортации в годы «сталинщины», был категорически против введения статьи, открывавшей возможность для преследования за убеждения. На средства, доставшиеся ему после награждения международной премией Чинодель Дука, он основал фонд помощи детям политзаключенных. В 1980-х гг. за отстаивание общечеловеческих ценностей и защиту прав граждан Сахарова лишили всех правительственных наград. В том же году Сахаров получил еще один удар. Его задержали и отправили вместе с женой в ссылку в город Горький (Нижний Новгород) — закрытый в то время для иностранцев. У квартиры ученого-правозащитника, расположенной на первом этаже на проспекте Гагарина 214, установили круглосуточный милицейский пост. Без специального разрешения к Сахаровым никого не допускали. Телефона в квартире не было. Сахаровых, куда бы они не выходили, постоянно сопровождала охрана, следившая, чтобы они ни с кем не встречались. Так пройдут 7 долгих лет, прежде чем Сахаров вернется в Москву.
Весь мир знает Андрея Дмитриевича Сахарова как выдающегося общественного деятеля, настоящего борца за права человека, за утверждение на Земле приоритета общечеловеческих ценностей. Политическое противостояние отняло у выдающегося физика много сил. Но он всегда продолжал борьбу. Соратники и друзья Сахарова запомнили его как человека глубоких гуманистических убеждений, высоких нравственных принципов, искреннего и честного.
«АННУШКА ДОЛЛЕЖАЛЯ»
Николай Антонович Доллежаль (1899—2000) считается одним из основоположников атомной промышленности в стране и настоящим первопроходцем реакторостроения. Николай Антонович был главным конструктором первых промышленных реакторов, лично руководил разработкой ядерной энергоустановки для первой отечественной атомной подлодки. Деятельность Доллежаля заложила основы будущих водоводяных реакторов.
Перед группой ученых, возглавляемых Николаем Антоновичем, стояла важная задача: «...в кратчайший срок создать урановый «котел» промышленного назначения...» (Игорь Курчатов). И ведущие инженеры страны справились на ура: был разработан первый в стране промышленный реактор А—1 — «Аннушка», как его ласково называли создатели. Доллежаль работал над разными конструкциями реакторов, а также был конструктором первой в мире атомной электростанции и большого числа не имеющих аналогов исследовательских ядерных установок, в том числе для обоснования использования ядерных источников энергии в космосе.
Николай Антонович был очень требовательным, особенно, когда дело касалось подготовки квалифицированных, творческих и компетентных специалистов для отрасли. На протяжении нескольких десятилетий он совмещал работу в атомной промышленности с преподаванием в вузах.
ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ
Ядерные реакторы бывают разными. Энергетический реактор вырабатывает электроэнергию и тепло. Транспортный используется в качестве источника энергии для движения транспортного средства, на котором он установлен, например, атомного ледокола или атомной подводной лодки. Вырабатываемый с их помощью пар приводит в действие турбины, вращающие гребной вал или турбоэлектрический генератор. Двухцелевой реактор используются одновременно и для наработки плутония, и для энергетических нужд. На научно-исследовательских реакторах проводятся исследования ядернофизических процессов, отрабатываются перспективные конструкции и новые типы ядерного топлива. Учебные позволяют будущим инженерам АЭС и курсантам военно-морских училищ освоить необходимые навыки.
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И В МИРЕ
Благодаря самоотдаче и стремлению к новому отцов-основателей атомной промышленности Россия стала одним из мировых лидеров отрасли. В нашей стране, по оценкам Росатома, 19% электроэнергии вырабатывается на 38 энергоблоках и 11 атомных станций. Современная атомная промышленность в России — это мощный комплекс из 300 предприятий и организации, на которых трудятся около 270 тысяч человек.
Во всем мире используются 440 ядерных реакторов, а 54 энергоблоках прямо сейчас строятся в разных странах. Считается, что развитие ядерной энергетики позволяет избежать большого количества выбросов углекислого газа. Именно поэтому ядерная энергетика входит в так называемый «зеленый квадрат» чистых источников энергии наряду с ветряной, солнечной и гидроэнергетикой.
Современные технологии делают атомные электростанции безопасными для населения. АЭС при выполнении четких регламентов и соблюдении норм безопасности не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и не угрожают здоровью человека. Представители атомной промышленности буквально учились на ошибках прошлого. Поэтому самыми безопасными реакторами на сегодняшний день считаются реакторы ВВЭР—1200 российского дизайна.
Система безопасности современных российских АЭС состоит из четырех барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду: Все начинается с топливной матрицы. Она предотвращает выход продуктов деления под оболочку тепловыделяющего элемента.
Оболочка тепловыделяющего элемента, в свою очередь, не позволяет продуктам деления попасть в теплоноситель главного циркуляционного контура.
Главный циркуляционный контур препятствует выходу продуктов деления под защитную герметичную оболочку.
Система защитных герметичных оболочек называется контайнмент. Такая оболочка рассчитана и на внешнее воздействие, например падение самолета, смерч, ураган или взрыв, и на внутреннее давление. Даже если вся поданная в реактор вода превратится в пар и, как в гигантском чайнике, будет давить изнутри на крышку, то оболочка выдержит и это колоссальное давление.
Атомная промышленность в стране прошла серьезный путь. Первые задачи были связаны с обеспечением военного потенциала и государственной безопасности. Однако в дальнейшем стало ясно, что мирный атом принесет гораздо больше пользы для развития стран мира. За 75 лет было сделано многое. Сейчас большинство технологий кажутся нам обыденностью. Между тем, первопроходцы атомной промышленности посвятили ей жизнь, чтобы будущие поколения жили в прекрасном мире, улучшая его собственными достижениями. Понравился бы им сегодняшний мир? Никто не знает. Но их научный путь навсегда в наших сердцах! С юбилеем атомной промышленности!
Автор: Анастасия Пензина
12 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 114 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ ИНСТИТУТА, ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, АКАДЕМИКА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУРЧАТОВА
Игорь Васильевич КУРЧАТОВ (1903 — 1960)
Академик АН СССР. Трижды герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР.
Награжден пятью орденами Ленина, другими орденами и медалями, в том числе Серебряной медалью Мира им. Жолио-Кюри.
Академик Игорь Васильевич Курчатов занимает особое место в науке XX века и в истории нашей страны. Ему — выдающемуся физику — принадлежит исключительная роль в разработке научных и научно-технических проблем овладения ядерной энергией в Советском Союзе. Решение этой сложнейшей задачи, создание в cжатые сроки ядерного щита Родины в один из наиболее драматических периодов истории нашей страны, разработка проблем мирного использования ядерной энергии было главным делом его жизни.
Научная деятельность И.В. Курчатова развивалась в таких актуальных направлениях современной ему физики, как физика твердого тела и ядерная физика, и в новых, создававшихся трудами его и руководимых им коллективов научно-технических направлений — ядерной технике и ядерной энергетики.
И.В. Курчатов обладал лучшими качествами ученого и человека. Преданность науке и понимание ее значения для страны сочетались у него с исключительными организационными способностями и высочайшей ответственностью перед страной за свою работу, строгим, но доброжелательным отношением к своим коллегам. Неотъемлемыми качествами Игоря Васильевича были увлеченность и настойчивость в достижении поставленной цели, поразительная работоспособность.
Правнук крепостного крестьянина-землепашца, внук мастерового металлургического завода, сын землемера и учительницы — представителей зародившейся на рубеже веков в культурном крестьянском слое российской интеллигенции, уходившей корнями в историю народа, Курчатов впитал, сохранил, приумножил и передал все лучшее, что было дано ему природой и воспитанием, и стал одним из передовых людей своего времени.
Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января (н.ст.) 1903 г. в поселке Симский Завод бывшей Уфимской губернии (ныне г. Сим Челябинской области). Его отец — Василий Алексеевич Курчатов (1869—1941) — был в то время помощником лесничего по лесо- и землеустройству в Симской горно-заводской даче, а позже работал землемером-землеустроителем в Симбирской и Таврической губерниях. Мать — Мария Васильевна Курчатова (1875—1942) — работала до замужества учительницей в Уфимском Златоустовском Никольском училище.
Чтобы обеспечить детям среднее образование, В.А. Курчатов с семьей переехал в 1908 г. в Симбирск, где в 1911 г. Игорь Курчатов поступил в казенную гимназию. В 1912 г., в связи с болезнью дочери, В.А. Курчатов с семьей переехал в Крым, в Симферополь. Здесь Игорь Васильевич в 1920 г. окончил с золотой медалью Симферопольскую казенную гимназию. В том же году он поступил в Крымский (тогда — Таврический) университет на математическое отделение физико-математического факультета. В то время в университете работали замечательные ученые: математики Н.М. Крылов, Н.С. Кошляков, В.И. Смирнов, физик и электротехник С.Н. Усатый, молодые физики И.Е. Тамм и Я.И. Френкель, химик и металловед А.А. Байков. Ректором университета был В.И. Вернадский.
В 1923 г. И.В. Курчатов досрочно окончил университет и уехал в Петроград. 1 сентября 1923 г. Курчатов, решив продолжить образование, поступил в Петроградский Политехнический институт на третий курс кораблестроительного факультета. Одновременно он начал работать в Главной геофизической обсерватории в Слуцке (ныне — Павловск), совмещая учебу с работой. Зимой 1923—1924 гг. он выполнил свое первое экспериментальное исследование по измерению альфа-радиоактивности снега. Работа была опубликована в 1925 г. в «Журнале геофизики и метеорологии».
В июне 1924 г. И.В. Курчатов оставил работу в обсерватории и учебу в институте и выехал в Крым, чтобы встретиться с родными, которые были вынуждены покинуть Крым в связи с высылкой отца. В июне-октябре 1924 г. он работал на Центральной гидрометеорологической станции Черного и Азовского морей в Феодосии. В очень короткое время И.В. Курчатов выполнил здесь несколько научных работ. В октябре 1924 г. по приглашению профессора С.Н. Усатого он переехал в Баку и до июня 1925 г. работал в должности ассистента при кафедре физики Азербайджанского политехнического института, где выполнил исследования по физике диэлектриков.
Вскоре академик А.Ф. Иоффе узнал от С.Н. Усатого о талантливом ученом и пригласил И.В. Курчатова в свой институт на должность научного сотрудника первого разряда под свое непосредственное руководство. Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) был в то время основным физическим центром в СССР, хорошо оснащенным современной физической аппаратурой, где собрался первоклассный коллектив крупнейших физиков страны того времени и талантливая молодежь. Атмосфера научного энтузиазма, постоянного общения научных сотрудников, актуальная тематика, налаженный контакт с мировой наукой обеспечивали возможности быстрого роста молодого ученого, — именно здесь И.В. Курчатов сформировался как ученый.
И.В. Курчатов работал в ЛФТИ с 1 октября 1925 г. по 14 августа 1943 г., занимая последовательно должности старшего инженера-физика, заведующего лабораторией, заведующего отделом. С 1925 по 1935 гг. он работал в области физики диэлектриков и полупроводников, исследовал электрические свойства кристаллов. Свою первую в ЛФТИ научную работу о прохождении медленных электронов через тонкие металлические фольги И.В. Курчатов выполнил совместно с К.Д. Синельниковым в ноябре 1925 года.
В 1927 г. И.В. Курчатов женился на сестре К.Д. Синельникова — Марине Дмитриевне.
Под руководством А.Ф. Иоффе И.В. Курчатов исследовал электрическую прочность твердых диэлектриков, механизм пробоя диэлектриков. Особое место в работах этого периода занимают исследования аномально высокой диэлектрической проницаемости сегнетовой соли. Новые представления о природе явления сегнетоэлектричества позволили Курчатову дать объяснение экспериментальному материалу, заложить основы физики сегнетоэлектриков, нового класса веществ, которые он открыл совместно с П.П. Кобеко и своим братом Б.В. Курчатовым. По итогам исследований сегнетоэлектричества Игорь Васильевич выпустил в 1933 г. монографию «Сегнетоэлектрики», в которой дал обзор состояния этой области физики диэлектриков того времени.
В начале 1930-х гг. в Физтехе по инициативе А.Ф. Иоффе начались исследования по физике полупроводников. Игорь Васильевич совместно с К.Д. Синельниковым исследовал фотоэлементы с запирающим слоем, объясняя их действие внутренним фотоэффектом.
За 1926–1933 гг. И.В. Курчатовым было опубликовано около ста статей, обзоров и рефератов по проблемам физики диэлектриков и полупроводников, смежных областей; его соавторами были А.Ф. Иоффе, К.Д. Синельников, П.П. Кобеко, Б.В. Курчатов и другие. В результате, в 1934 г. И.В. Курчатову без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук, а в 1935 г. — звание профессора.
В конце 1932 г. И. В. Курчатов перешел к исследованиям радиоактивности и ядерных превращений, будучи назначенным на должность заместителя руководителя особой группы, а с мая 19ЗЗ г. — начальником отдела ядерной физики. Исследования он начал с разработки ускорителей заряженных частиц, способных осуществлять ядерные реакции. Курчатов непосредственно участвовал в проектировании и сооружении высоковольтных установок в Харьковском физтехе. С сотрудниками Физтеха Курчатов создал высоковольтную ускорительную установку, позволявшую получать пучок протонов с энергией 350 кэВ. В 1939 г. он руководил пуском первого в Советском Союзе циклотрона Радиевого института на энергию 6 МэВ. Возглавлял сооружение циклотрона Ленинградского физтеха. Построенный перед самым началом Великой Отечественной войны, этот циклотрон был в то время самым крупным в Европе.
И.В. Курчатов участвовал в работе межинститутских ядерных семинаров, сам создал и вел такой семинар в ЛФТИ, был организатором, председателем оргкомитетов и активным участником первых советских конференций по атомному ядру.
Результаты работ этого периода привели к ряду открытий. Уже в первых исследованиях по нейтронной физике при облучении фосфора нейтронами И.В. Курчатов обнаружил разветвление ядерной реакции.
В 1935 г. Игорь Васильевич вместе с Б.В. Курчатовым, Л.В. Мысовским, Л.И. Русиновым в результате исследований облучения брома нейтронами открыл явление ядерной изомерии искусственно радиоактивных ядер.
В 1935–1940 гг., исследуя взаимодействие нейтронов с ядрами различных элементов, совместно с Л.А. Арцимовичем и другими физиками измерил сечение захвата нейтрона протоном. Изучая рассеяние и поглощение нейтронов в различных средах, И.В. Курчатов обнаружил резонансные явления при поглощении нейтронов; развитие этих исследований привело в дальнейшем к открытию селективного поглощения нейтронов. Эти работы Игоря Васильевича и его сотрудников имели существенное значение для разработки проблемы использования энергии ядра в технических устройствах.
После открытия в конце 1938 г. деления ядер урана под действием медленных нейтронов Игорь Васильевич инициировал широкое развитие работ по новому направлению. Независимо от зарубежных исследователей, сотрудники Курчатова Г.Н. Флеров и Л.И. Русинов обнаружили испускание нейтронов при делении ядер урана. Под руководством И.В. Курчатова они экспериментально определили ключевой параметр цепной реакции — число вторичных нейтронов на один акт деления. Были также выполнены предварительные исследования неупругого рассеяния нейтронов на различных ядрах, в том числе на ядрах урана-238. В 1940 г. исследования К.А. Петржака и Г.Н. Флерова, в которых Курчатов участвовал на стадиях разработки плана экспериментов, методики их проведения и обсуждения результатов, завершились открытием явления самопроизвольного деления урана. Результаты проведенных исследований сразу же были опубликованы в научных журналах.
На основе выполненных в 1939 — 1940 гг. ядерно-физических исследований и полученных значений ядерных констант, И.В. Курчатов пришел к выводу о возможности осуществления цепной реакции деления урана под действием медленных нейтронов.
В ноябре 1940 г. на пятом и последнем перед войной Всесоюзном совещании по физике атомного ядра в Москве И.В. Курчатов выступил с докладом «Деление тяжелых ядер». Характеризуя условия осуществления цепной реакции деления, И.В. Курчатов выдвинул задачу создания уранового ядерного реактора как пути к практическому использованию ядерной энергии.
После совещания И.В. Курчатов инициировал подготовку и представление Правительству записки о необходимости широкого развертывания работ по атомной энергии. Как член комиссии при Президиуме АН СССР по проблеме урана он в конце того же года вместе с Ю.Б. Харитоном разработал план работ по урановой проблеме и проект ядерного реактора. Этот план, предусматривавший необходимость участия в них четырех физических институтов страны, был представлен в Президиум Академии наук.
Как видно, предвоенные годы стали для И.В. Курчатова временем целеустремленной работы над проблемами физики ядра, создания первых ускорителей, организации научных семинаров и конференций, собственного роста и взращивания научных кадров — словом, подготовкой к главному делу — разработке путей практического использования ядерной энергии.
Во многом благодаря И.В. Курчатову, ядерно-физические исследования в нашей стране в предвоенные годы были на уровне лучших мировых лабораторий. К началу Великой Отечественной войны в нашей стране был создан солидный научный задел, подготовлены научные кадры в основных направлениях научных исследований, в том числе в области ядерной физики.
Начавшаяся война вынудила прекратить все исследования по ядерной физике. Вместе с А.П. Александровым и другими сотрудниками ЛФТИ И.В. Курчатов включился в работы по защите кораблей ВМФ от магнитных мин. Эти работы он вел на Черноморском флоте (с конца июля по октябрь 1941 г. в Севастополе, в ноябре 1941 г. в Поти и Туапсе); на Каспийской флотилии (в Баку в декабре 1941 — начале января 1942 гг.); на Северном флоте (в Полярном в феврале 1943 г.), будучи научным консультантом Управления кораблестроения ВМФ СССР, И.В. Курчатов консультировал, вел исследования, составлял правила и нормы, читал лекции военным морякам и обучал персонал, работал по размагничиванию кораблей и даже разбирал мины. В апреле 1942 г. за разработку и внедрение методов размагничивания кораблей И.В. Курчатов был удостоен Сталинской премии I степени. 31 января 1944 г. он был представлен военно-морским командованием к награждению медалью «За оборону Севастополя».
Вернувшись в январе 1942 г. с фронта, И.В. Курчатов пережил тяжелую болезнь и только 12 апреля вышел на работу. Он возглавил броневую лабораторию в Казани и до конца августа 1942 г. работал в ней над созданием более совершенных материалов для бронезащиты танков и самолетов. Осенью 1942 г. И.В. Курчатов оставил броневую лабораторию и отправился в Москву, где ему было предложено возглавить работы по созданию атомного оружия.
28 сентября 1942 г. Председатель Государственного Комитета Обороны (ГКО) И.В. Сталин подписал распоряжение о возобновлении работ по урановой тематике. В октябре-ноябре И.В. Курчатов подготовил Правительству «записку» (справку), а в апреле 1943 г. — доклад «Проблема урана», в которых объяснил ключевые проблемы, встававшие перед физиками.
В соответствии с решением ГКО от 11 февраля 1943 г. о развертывании работ по урановому проекту И.В. Курчатов 10 марта 1943 г. был назначен научным руководителем работ по использованию атомной энергии. Ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и всемерная поддержка Правительства. В том же году он был избран действительным членом Академии наук СССР. Согласно распоряжению № 121 Академии наук СССР, под его руководством в 1943 г. была создана Лаборатория № 2, получившая 5 февраля 1944 г. права академического института.
На И.В. Курчатова было возложено научное руководство всеми исследованиями и разработками по этой проблеме, включавшими продолжение фундаментальных исследований по ядерной физике, исследования и разработки по созданию ядерного реактора.
Игорь Васильевич анализировал состояние исследований по физике ядра, разрабатывал предложения по организации работ, составлял докладные записки и доклады руководству страны.
Главными направлениями исследований в решении задачи овладения ядерной энергией Курчатов наметил измерение ядерно-физических констант урана и замедлителя, создание теории реактора и макроскопические опыты с решетками урана и замедлителя.
Возглавляя работу над атомным проектом, И.В. Курчатов принимал самое непосредственное участие в научных исследованиях и других крупномасштабных экспериментах, в которых определялись ядерные константы, разнообразные данные, необходимые для создания ядерных реакторов. Почти все открытия и изобретения И.В. Курчатова сразу использовались в промышленности, на практике.
Многие важные научные результаты, полученные И.В. Курчатовым и возглавляемой им лабораторией, не публиковались в открытой печати. Да и в закрытых отчетах и докладных записках научные результаты не всегда получали должное освещение из-за недостатка времени вследствие напряженного темпа работ, особенно возросшего после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Первым важнейшим этапом работ над атомным проектом было создание ядерного реактора и осуществление цепной регулируемой реакции деления урана. Из возможных вариантов реакторов И.В. Курчатов выбрал уран-графитовый. На пути создания реактора стояли труднейшие задачи получения урана, графита и других материалов очень высокой степени чистоты, исследования физических свойств веществ и материалов для реактора.
И.В. Курчатов лично участвовал в решении основной задачи на пути овладения ядерной энергией — осуществлении цепной реакции деления урана. Осенью 1946 г. завершились работы по созданию экспериментального ядерного реактора на территории Лаборатории № 2. 25 декабря 1946 г. заработал созданный И.В. Курчатовым и его сотрудниками первый физический реактор Ф-1. Вскоре Б.В. Курчатовым был получен и лабораторный плутоний-239. В 1947 г. удалось выделить его первые весомые количества — около 20 мкг. Опыты по изучению плутония-239 позволили создать и отработать методы его промышленного производства.
Пуск первого физического ядерного реактора — крупнейшее достижение отечественной науки и техники —имел решающее значение для всего атомного проекта. И.В. Курчатов руководил разработкой и целой серией промышленных ядерных реакторов.
С конца 1945 г. И.В. Курчатов руководил проектированием, строительством и пуском первого промышленного реактора на Урале. В начале 1948 г. на «Базе-10» (ныне – производственное объединение «Маяк» Росатома) приступили к монтажу реактора. В особо напряженный период лета 1948 г. Игорь Васильевич постоянно находился на объекте: наблюдал за ходом работ, по вечерам собирал совещания. Все руководство и всю ответственность по принятию решений брал на себя. Все этапы физического пуска первого промышленного реактора Игорь Васильевич провел лично. 22 июня 1948 г. И.В. Курчатов осуществил промышленный пуск реактора, выведя его на полную мощность. К тому времени уже была создана технологическая схема выделения плутония из облученного урана, решены проблемы получения металлического плутония и изготовления компонентов атомной бомбы. В начале 1949 г. первый в стране плутониевый завод начал поставлять продукцию. На рассвете 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне под руководством И.В. Курчатова состоялось первое в СССР испытание плутониевой бомбы.
Ликвидация атомной монополии США имела огромное значение для стабилизации международной обстановки в начальный период «холодной войны». Однако созданием отечественной атомной бомбы работа И.В. Курчатова над атомным оружием не закончилась. В процессе разработки атомной бомбы обнаружилась принципиальная возможность осуществления взрывного синтеза легких элементов, получившего названия водородной (термоядерной) бомбы. Работы по овладению этим оружием велись как в США, так и в СССР. Правительство Советского Союза поручило И.В. Курчатову продолжить руководство работами с целью создания водородной бомбы.
12 августа 1953 г. СССР объявил о проведенном испытании своей водородной бомбы. Это была первая в мире транспортабельная водородная бомба. Невиданной сложности задача, стоявшая перед советской наукой и техникой, была решена под руководством И.В. Курчатова в короткий промежуток времени, в темпе, удивившем весь мир.
Однако цель и идеалы И.В. Курчатова всегда оставались мирными. Он был одним из инициаторов и активным участником выработки мирных предложений Советского Союза о запрещении атомного оружия.
И.В. Курчатов приложил усилия и к решению важнейшей для вооруженных сил страны проблемы — использования ядерной энергии для создания кораблей военно-морского флота.
В августе 1952 г. вместе с А.П. Александровым и Н.А. Доллежалем он направил в Правительство докладную записку с обоснованием возможности создания атомной энергетической установки для первой в истории ВМФ страны атомной подводной лодки (АПЛ). Предложение было принято, и 9 сентября И.В. Сталин подписал соответствующее Постановление Совета Министров СССР. Первая советская АПЛ «Ленинский комсомол» в конце 1958 г. успешно прошла испытания и была передана флоту в опытную эксплуатацию.
Еще до окончания военных разработок по предложению И.В. Курчатова развернулись исследования и разработки по мирному использованию атомной энергии. Под руководством И.В. Курчатова была спроектирована и построена в г. Обнинске первая в мире опытно-промышленная атомная электростанция. Игорь Васильевич внимательно следил за ходом строительства, руководил предпусковыми испытаниями и пуском станции в июне 1954 г. Это событие явилось важным этапом в решении проблемы сооружения в Советском Союзе крупных промышленных АЭС.
В середине 1950-х годов И.В. Курчатов возглавил разработку программы развития атомной энергетики в Советском Союзе, в которой предусматривалось широкое использование атомной энергии для энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей. Во второй половине 1950-х годов было начато строительство крупных атомных электростанций — Белоярской и Нововоронежской. И.В. Курчатов инициировал программу строительства мощного атомного ледокольного флота в нашей стране. В декабре 1959 г. вступил в строй первый в мире атомный ледокол «Ленин», за сооружением которого Игорь Васильевич внимательно следил и оказывал всемерную поддержку.
Развитие атомной энергетики в СССР требовало создания комплексной экспериментальной базы для проведения испытаний тепловыделяющих элементов, конструкционных материалов, теплоносителей. Весомым вкладом в решение этой задачи был пуск весной 1952 г. в ЛИПАН (Лаборатория измерительных приборов Академии наук) построенного по инициативе И.В. Курчатова реактора для физических и технических исследований (РФТ) с экспериментальными петлями и «горячей» металловедческой лабораторией. Здесь постоянно стажировались кадры для атомных исследовательских центров страны. По инициативе И.В. Курчатова были созданы атомные исследовательские центры в Ташкенте, Тбилиси, Киеве, Алма-Ате, Минске, Риге; сооружены исследовательские реакторы в ряде научно-исследовательских центров в Москве, Томске, Гатчине, Димитровграде, Свердловске, а также уникальный импульсный графитовый реактор. Были приняты меры к строительству серии исследовательских реакторов в бывших социалистических странах.
Курчатов был последовательным сторонником международного научного сотрудничества, в том числе в ядерных исследованиях. Он был главным инициатором организации международного центра социалистических стран по исследованиям в области ядерной физики — Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
Стремясь к тесному международному открытому сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, И.В. Курчатов руководил подготовкой специально собранной по его предложению в 1955 г. Сессии Академии наук СССР. Материалы этой Сессии он рекомендовал на международную Женевскую конференцию. В марте 1958 г. он руководил подготовкой докладов на Вторую Женевскую конференцию.
Параллельно с работами по созданию термоядерного оружия Курчатов планировал развертывание исследований по мирному использованию энергии ядерного синтеза. По предложению И.В. Курчатова Правительство Советского Союза в мае 1951 г. приняло постановление о начале исследований в области управляемого термоядерного синтеза, и тогда же под руководством Игоря Васильевича были начаты эти исследования.
Исходные идеи решения этой проблемы были выдвинуты И.Е. Таммом и А.Д. Сахаровым. К середине 1950-х годов, благодаря усилиям И.В. Курчатова, работы приобрели широкий размах в ЛИПАН. Исследования на экспериментальных установках велись под руководством Л.А. Арцимовича, а теоретические исследования по физике высокотемпературной плазмы — под руководством М.А. Леонтовича.
Результаты исследований в Институте атомной энергии по проблеме управляемого термоядерного синтеза И.В. Курчатов представил в своем докладе в английском ядерном центре в Харуэлле в апреле 1956 г. Он предложил снять покров секретности с работ по этой проблеме и начать международное сотрудничество в области термоядерных исследований в мирных целях. В 1958 г. у Курчатова были сооружены уникальные установки для исследования удержания и нагрева плазмы «Огра» и «Альфа», а их модели представлены в том же году на международной конференции в Женеве, где термоядерные исследования впервые в мире обсуждались всесторонне и открыто, в чем также отмечалась немалая заслуга И.В. Курчатова. Его призывы услышали, и была снята секретность с советских, британских и американских термоядерных исследований. Началось широкое международное сотрудничество в этой сфере.
И.В. Курчатов всегда стремился к тому, чтобы открытия ученых, как советских, так и других стран, с которыми он пытался наладить сотрудничество, в области использования атомной энергии были поставлены на службу человечеству, а не во вред или для целей разрушения. В своих выступлениях на XX (1956) и XXI (1959) съездах КПСС, на Сессиях Верховного Совета СССР (1958), депутатом которого он был с 1950 г. до конца жизни, в статьях и интервью, публикуемых в печати, он неоднократно указывал на необходимость добиться всеобщего запрещения атомного и термоядерного оружия.
Под руководством И.В. Курчатова в 1940–1950-е гг. в нашей стране создавалась атомная промышленность. Начатые тогда работы по мирному использованию ядерной энергии создали основу успешного развития ядерной энергетики в последующие годы. С именем Курчатова связано превращение Советского Союза в могущественную ядерную державу.
И.В. Курчатов неустанно заботился об организации и развитии научных исследований в области физики ядра и элементарных частиц, в смежных областях науки, об использовании в исследовательской работе таких новых установок, как ядерные реакторы. В руководимом им Институте атомной энергии были начаты работы по созданию ускорителей заряженных частиц со встречными пучками, впоследствии перенесенные в новосибирский Институт ядерной физики, работы по синтезу ядер трансурановых элементов, успешно продолжающиеся в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
По инициативе Курчатова были созданы крупные научно-исследовательские организации, оснащенные современными установками — ускорителями заряженных частиц, ядерными реакторами; получили развитие новые направления науки и техники.
Начатые И.В. Курчатовым, инициированные и поддержанные им научные исследования по широкому спектру проблем ядерной физики и ее применений уже более четырех десятилетий продолжают его ученики и последователи. В результате его поистине титанической научной деятельности была создана большая отечественная научная школа в области экспериментальной ядерной физики, ядерной энергетики.
Большое внимание он уделял подготовке и воспитанию кадров научных работников и специалистов в области атомной науки и техники. В 1940–1950-е гг. при его участии были организованы крупные, получившие широкую известность высшие учебные заведения с прогрессивной системой образования, подготовкой специалистов для новых областей науки и техники.
И.В. Курчатова волновали не только близкие ему проблемы атомной науки, но и, казалось бы, далекие от них, например, проблемы биологии, генетики. Его очень тревожило положение в биологической науке, создавшееся в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Вместе с президентом Академии наук СССР А.Н. Несмеяновым он специально обращался в Правительство с представлением о необходимости развития ряда ее разделов. Он организовал биологический семинар, привлек к участию в нем выдающихся ученых. Особый интерес у И.В. Курчатова вызвали вопросы, связанные с реакцией живой клетки на радиоактивное излучение. В Институте атомной энергии Игорь Васильевич создал биологический отдел. В нем собрал ученых разных специальностей: биологов, химиков, физиков, техников, которые развернули работы по физике биополимеров и молекулярной генетике. Позднее этот отдел выделился из состава Института атомной энергии и был преобразован в Институт молекулярной генетики АН СССР.
Вся кипучая деятельность И.В. Курчатова, усилия всей страны в те трудные годы ее истории, обеспечившие создание в сжатые сроки оружия ядерного сдерживания, способствовали сохранению мира. Сам Игорь Васильевич считал, что его работа по решению атомной проблемы — это вклад в дело мира.
При колоссальной занятости научной и научно-организационной работой, руководством крупными научными, научно-техническими и производственными коллективами И.В. Курчатов находил время для активной общественной деятельности. Он выступал на Сессиях Верховного Совета СССР и съездах КПСС. В этих выступлениях, а также на страницах печати, И.В. Курчатов анализировал достижения отечественной науки и перспективы развития, давал обобщение больших циклов работ.
Выдающийся вклад И.В. Курчатова в дело борьбы за мир был отмечен присуждением ему в 1959 году Серебряной медали Мира имени Жолио-Кюри, на которой написано: «Борцу за мир. 1949—1959 гг.».
Исключительные заслуги И.В. Курчатова перед Отечеством были по достоинству оценены. Он был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), был лауреатом Ленинской (1957) и Государственных (Сталинских) премий (1942, 1949, 1951, 1954), награжден многими государственными наградами, и в том числе орденами и медалями за защиту Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Последний месяц жизни Игоря Васильевича был особенно насыщен. Полный новых идей, он побывал в Украине, ознакомился с работой Харьковского физико-технического института и Института ядерных исследований Академии наук Украины, планировал развитие новых работ по ядерной физике и термоядерным реакциям. Возвратившись в Москву, он работал с большим подъемом с утра до ночи, отбросив все ограничения и советы врачей.
7 февраля 1960 г. в 12 ч. 15 мин. И.В. Курчатов скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.
В 2013 г. завершилась сложная многолетняя работа по изданию научного наследия Игоря Васильевича —совместными усилиями Российской академии наук, Госкорпорации «Росатом» и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» осуществлено издание 6-ти томного Собрания научных трудов И.В. Курчатова.
Р.В. Кузнецова,
директор мемориального
Дома-музея академика
И.В. Курчатова
Источник: nrcki.ru
АТОМНЫЙ ПРОЕКТ СССР: ИСТОРИЯ УСПЕХА
Сегодня в НИЦ «Курчатовский институт» (Москва) состоялся круглый стол, посвящённый истории советского атомного проекта. В память о 70-летии испытания первой советской атомной бомбы ведущие физики, историки, архивисты и политологи рассказали о наследии, которое оставили России отечественные ученые XX века. Кроме дискуссии, в этот день состоялось открытие выставки «Физика и разведка в силовом поле атомного проекта», были возложены цветы к памятнику научному руководителю советского атомного проекта академику И.В. Курчатову, подписано соглашение о сотрудничестве между НИЦ «Курчатовский институт» и Российским историческим обществом. Ведущие круглого стола — председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — рассказали о бесценном вкладе советских ученых в развитие атомного проекта, который смог обеспечить безопасность нашей страны.
«70 лет назад на Семипалатинском полигоне прозвучал взрыв первой советской атомной бомбы, и это послужило наглядным предостережением для недавних тогда союзников — Соединенных Штатов Америки — от поспешных попыток переиграть итоги Второй мировой войны и ввергнуть мир в пучину очередного глобального конфликта», — рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«У нас в стране всегда существовали глубинные традиции фундаментальной науки, это позволило нам заложить основу и провести успешно первый атомный проект. Самым главным, первым шагом в этом проекте стал запуск ядерного реактора «Ф-1» 25 декабря 1946 г. под руководством Игоря Васильевича Курчатова», — прокомментировал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
По словам спикера, успеху советского проекта способствовало то, что власти смогли правильно выстроить приоритеты, сделав упор на стратегические задачи.
«Если бы наша власть и часть научного сообщества не нашли в себе силы в тяжелейшие годы войны начать реализацию атомного проекта, то в 50-м г., согласно планам американцев, на нас были бы сброшены три сотни ядерных зарядов и двадцать тысяч обычных бомб. Это уникальный пример, который сегодня для нас является маяком: правильный выбор стратегического приоритета», — подчеркнул Михаил Ковальчук.
Ключевую роль в развитии атомного проекта сыграли не только отечественные ученые (И.В.Курчатов, Г.Н.Флеров, А.П.Жданов, Ю.Б.Харитон и другие), но и служба разведки, которая смогла узнать атомные секреты противника и передать их советским властям. Именно поэтому выставка, которая открылась сегодня в Курчатовском институте, называется «Физика и разведка в силовом поле атомного проекта». Посетители экспозиции смогут увидеть здесь копии писем и распоряжений, касающихся атомного проекта, посмотреть публикации прессы тех лет, познакомиться с книгами по истории российской разведки и советского атомного проекта. Документы, представленные на выставке, отражают лишь малую часть огромной и напряжённой работы, которую выполняли институты, конструкторские бюро и заводы, мобилизованные на решение стратегической задачи.
«Роль отдельных людей в этом проекте — это очень интересный вопрос. Ученые, которые реализовали этот проект, стали легендой, и надо сказать, что их оценили по достоинству, они составили славу нашей страны. Кстати, 30-50 лет назад эти люди направляли деятельность советской академии наук. Сегодня неплохо вспоминать об этой странице в истории нашего государства, напоминать об этом. Поэтому очень важно, что сегодня мы смогли организовать этот круглый стол», — подытожил один из участников круглого стола, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Автор: Янина Хужина