Katsnelson, Albert Anatolievich

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Albert Anatolievich Katsnelson
Fecha de nacimiento 14 de abril de 1930( 1930-04-14 )
Lugar de nacimiento
Fecha de muerte 1 de mayo de 2005( 2005-05-01 ) (75 años)
País
Esfera científica cristalografía
alma mater Facultad de Física, Universidad Estatal de Moscú
Titulo academico Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas
Título académico Profesor
Premios y premios Honorables Trabajadores de la Ciencia de la Federación Rusa
Premio que lleva el nombre de E. S. Fedorov

Albert Anatolyevich Katsnelson ( 14 de abril de 1930 , Smolensk  - 1 de mayo de 2005 ) - físico , científico de honor de la Federación Rusa , miembro de pleno derecho de la Academia Internacional de Informatización, Profesor Soros , ganador del Premio E. S. Fedorov

Biografía

Nacido el 14 de abril de 1930 en Smolensk en la familia de un militar.

En 1952 se graduó en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú (Departamento de análisis de difracción de rayos X).

Después de graduarse de la Universidad Estatal de Moscú de 1952 a 1955, trabajó como oficial de distribución en NII-35 MRTP , y luego, hasta el final de su vida, trabajó en la Facultad de Física de la Universidad de Moscú .

De 1955 a 1969: trabajo en el Departamento de Física General para físicos: primero como asistente y luego como investigador principal.

En 1969, con un grupo de profesores, se trasladó al Departamento de Física del Estado Sólido, con el que, básicamente, se vincularon todas sus posteriores actividades pedagógicas, científicas y sociales.

En 1960 defendió su doctorado y en 1968 su tesis doctoral. En 1962 recibió el título académico de investigador principal y en 1973, profesor.

Murió el 1 de mayo de 2005 .

Actividades científicas y sociales

Trabajó con colegas y estudiantes en el campo de la investigación pionera en orden atómico de corto alcance en cristales, física de radiación de metales, dispersión dinámica de rayos X de ondas múltiples, teoría electrónica de cristales que contienen defectos y aleaciones metálicas de orden corto, simulación por computadora de la estructura atómica y electrónica de sistemas de baja dimensión, cambios estructurales en sistemas abiertos termodinámicamente sin equilibrio.

Uno de los mayores logros que cambió la idea de las aleaciones desordenadas cristalinas fue el trabajo sobre la microscopicidad de las aleaciones metálicas en equilibrio desordenado y fuera del equilibrio, como sistemas cuya propiedad inmanente es la presencia de un orden de corto alcance en la disposición de los átomos de diferente géneros, lo que determina sus características físicas. Fueron los primeros en proponer una clasificación de tipos de orden de corto alcance y establecer la existencia de un orden atómico heterogéneo de corto alcance (local, disperso), que determina las anomalías en las propiedades físicas de una serie de aleaciones, desarrollar una electrónica ( en la pseudo y aproximación potencial coherente) teoría del orden atómico de corto alcance, y abrir un nuevo capítulo en la física abrir sistemas de estado sólido termodinámicamente fuera del equilibrio. Se ha establecido de qué depende la evolución estructural de tales sistemas desordenados, usando el ejemplo de los sistemas "metal-hidrógeno" - se muestra que las características de esta evolución tras la saturación con hidrógeno y en el proceso de relajación posterior están asociadas con la transformación de estructuras de defectos subordinadas jerárquicamente y están determinadas por los procesos de autoorganización de los correspondientes estados estructurales de defectos. Se encontró por primera vez que los cambios estructurales y las transformaciones de fase en varias etapas de relajación son de naturaleza oscilante o estocástica.

Como resultado de la investigación se obtuvieron datos en el campo de la difracción dinámica de rayos X multionda, al establecerse la existencia del efecto Bormann de 3ra, 4ta y 6ta onda en cristales de Si, GaAs e InP, y efectos que fueron no previstos teóricamente fueron descubiertos.

Realicé seminarios y clases prácticas de física general con estudiantes de 1-2 cursos, dicté conferencias a estudiantes de 3-5 cursos sobre varias secciones de física de la materia condensada.
Autor de la versión moderna del curso "Introducción a la física de la materia condensada", cursos especiales: "Pseudopotenciales en física del estado sólido", "Dispersión de rayos X y neutrones por medios condensados", "Teoría cuántica de sólidos para experimentadores", " Aspectos sinérgicos de la física del estado sólido".

Miembro del consejo editorial de la revista "Surface", miembro del Consejo Académico de varias universidades e institutos.

Bajo su liderazgo, se completaron más de cien tesis, 70 tesis doctorales, 8 de sus estudiantes se convirtieron en doctores en ciencias.

Autor de más de 500 obras, incluidos 11 libros de texto y monografías, 3 de los cuales se publicaron en traducción al inglés; recibió 3 certificados de derechos de autor.

Premios

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