Был основан на базе
Института ядерной физики
Министерства энергетики Республики Казахстан в 1990 году как Физико-технический институт АН КазССР.
Сайт института -
Содержание
Достижения коллектива Института
В Физико-техническом институте сложилась научная школа в области
физики конденсированного состояния
и ионно-лучевой модификации материалов. Из её наиболее важных результатов можно отметить следующие
:
Обнаружен и исследован эффект водородной пассивации радиационных дефектов в кристаллическом кремнии, заключающийся в удалении из запрещённой зоны глубоких уровней, определяющих электронные свойства материала [Физика и техника полупроводников 15 (1981) с. 2098, Physics Letters 87A (1982) p. 376]. Одновременно в результате исследований, проведённых в крупных научных центрах за рубежом, было показано, что эффект имеет место для многих примесей и дефектов как в кремнии, так и других полупроводниках. Как было показано, эффект пассивации обусловлен замыканием атомами водорода оборванных связей и нейтрализацией их электрической активности. Эффект получил название «водородная пассивация» и положил начало актуальному для полупроводникового материаловедения и микроэлектроники новому научному направлению. Кроме того, фундаментальные результаты данных работ были использованы при создании широко используемой в микроэлектронике промышленной технологии Smart-Cut по производству структур «кремний на изоляторе».
Обнаружено и исследовано новое явление водородно-ускоренного формирования нанокластеров в кремнии, состоящих из вакансий, междоузельных атомов и атомов примесей. Использование этого эффекта открывает новое направление самоорганизованного синтеза наноструктур.
Открыта серия дефектно-примесных центров в кремнии, получивших согласно мировой классификации наименование Алматы (AA1, … AA19). Следует отметить, что по числу обнаруженных
ЭПР
центров это составляет примерно 10 % от общего числа и является третьим показателем в мире после лабораторий профессора
(J.Watkins,
Олбани
,
США
) и профессора
([C.A.J.Ammerlaan
Амстердам
,
Нидерланды
), Кроме того, впервые в мире предложен метод
томографии
в ЭПР спектроскопии, на два года раньше широко используемого в медицине метода
ЯМР
-томографии, за который была присуждена
Нобелевская премия
.
Разработан уникальный сильноточный
ускоритель ионов
сверхнизких энергий, авторы которого обладают патентами США. С использованием данного ускорителя разработаны физические основы легирования кремния методом низкоэнергетичной
ионной имплантации
атомарными и молекулярными пучками, ионно-плазменной технологии изготовления приборов и синтеза покрытий с ценными для практического использования свойствами. Разработана ноу-хау технология изготовления полупроводниковых детекторов радиационных излучений с рекордными до сегодняшнего дня параметрами. Эти детекторы отработали без деградации параметров более двадцати тысяч часов на борту летательных аппаратов в открытом космическом пространстве.
Обнаружен и идентифицирован изолированный собственный междоузельный атом и ряд радиационных дефектов в кремнии, в том числе обладающих свойствами би- и метастабильности (Успехи физических наук, 2000, с. 143—155).
Разработана технология получения полупроводникового кремния и газообразного
моносилана
(молекула SiH4) путём переработки силикатных шлаков (Предварительные патенты РК № 17865 и № 17866)
Кадровый потенциал
Физико-технический институт имеет значительный кадровый потенциал в области материаловедения, нанонауки и нанотехнологий и физики высоких энергий и космических лучей включающий 3 академика
НАН
, 11 докторов, 21 кандидатов наук, 50 научных сотрудников, 26 сотрудников инженерно-технического персонала(январь 2011 г.). В Институте в течение учебного года и на каникулах проходят производственную практику и работают (частично заняты) в лабораториях студенты бакалавриата и магистратуры
Казахского национального университета имени аль-Фараби
и
Казахского национального технического университета имени К.И.Сатпаева
. За годы независимости Казахстана работы сотрудников Института в области физики твердого тела и материаловедения были дважды (1993, 2001гг.) удостоены Государственной премии в области науки и техники.
Основные направления работ и сотрудничества
К основным направлениям работ Физико-технический института относятся:
Создание необходимой технологической инфраструктуры для реализации программ и проектов по направлению «Нанотехнологии и новые материалы».
Создание современной аппаратурной базы экспериментальных методов для синтеза наноразмерных структур – молекулярно-лучевой эпитаксии, парофазной эпитаксии, ионно-лучевого синтеза, ионной имплантации, золь-гель технологии.
Развитие аппаратных и аналитических средств для анализа свойств наноразмерных объектов, наноструктур и кластеров, для проведения направленной модификации свойств материалов.
Разработка конкурентоспособных на глобальном рынке научных продуктов и коммерческих технологий синтеза наноструктур широкого диапазона применений на основе широкого класса веществ.
Разработка металлотермических, пирометаллургических, химических и кристаллизационных технологий получения и очистки полупроводниковых материалов для применения в микро-, наноэлектронике, фотоэнергетике и других областях.
Развитие научного сотрудничества с национальными лабораториями и крупными университетами США, Японии и Европейского Союза в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве и совместных проектов по линии
,
,
,
CERN
,
DESY
и других.
Воспитание и создание высокопрофессионального коллектива молодых ученых и технологов в рамках реализации совместных научных проектов с зарубежными партнёрами, подготовка рабочих мест для специалистов, подготовленных за рубежом по Президентской программе
.
Области научных исследований
По заказу МОН РК и других государственных органов за счёт бюджетных и внебюджетных средств выполняются фундаментальные и прикладные исследования:
в области физии конденсированного состояния и материаловедения, в том числе космического материаловедения;
в области физики и химии тонких плёнок и низкоразмерных систем;
в области нанотехнологий, в том числе водородных технологий и возобновляемых источников энергии с использованием нанотехнологий;
в области научного приборостроения, в том числе создания методик для мониторинга состояния земной коры с целью разработки краткосрочного прогноза;
f* в области физики высоких энергий и космических лучей.
Источники
(неопр.)
. www.sci.kz. Дата обращения: 12 октября 2016. Архивировано из
20 марта 2017 года.