Знакомство с ИШНПТ

1900 год

Подготовка специалистов по направлениям ИШНПТ началась на первых двух отделениях (механическом и химическом) Томского технологического института имени Императора Николая II. В создании химического отделения института принимал активное участие известный ученый-химик Д.И. Менделеев. Профессора Т.И. Тихонов и А.Н. Добровидов заложили основы сибирской школы металловедения и механической обработки металлов резанием, получившей дальнейшее развитие в работах его учеников.

1946 год

По инициативе и под руководством ректора ТПИ и профессора Александра Акимовича Воробьева была организована кафедра техники высоких напряжений.

1957 год

Достигнуты значительные научные результаты кафедры, которые послужили основанием для создания НИИ ядерной физики и автоматики.

1968 год

Создан НИИ высоких напряжений, научные достижения и разработки которого известны далеко за пределами России.

2017 год

На основании решения Ученого совета ТПУ от 29.09.2017 г. и в соответствии с приказом ректора №98од от 09.10.2017 г. путем реорганизации Института физики высоких технологий ТПУ на базе научно-исследовательских лабораторий и центров института, а также 10 кафедр, объединив в себе лучшие достижения и опыт в научной и образовательной деятельности за более чем вековую историю, создали Инженерную школу новых производственных технологий.

2022

ИШНПТ – один из лидеров внутреннего рейтинга ТПУ среди инженерных школ вуза. Подготовка инженерной элиты ведется с учетом интересов госкорпораций и крупных индустриальных партнеров (Росатом, Роснано, РКК «Энергия», Schlumberger и др.). Команда ученых и инженеров ИШНПТ успешно решает как перспективные, так и текущие задачи промышленного комплекса Российской Федерации, реализуя проектную и грантовую деятельности.

ИШНПТ сегодня

Сегодня ИШНПТ – это более чем вековой опыт подготовки высококвалифицированных специалистов в сочетании с инновациями в области образования и высоких технологий. Традициями Школы, определяющими высокое качество подготовки специалистов, является фундаментальность, тесная связь образовательного процесса с научными исследованиями, прикладная направленность образования, а также высокие требования к уровню преподавания и знаниям студентов.

ИШНПТ — школа подготовки инженерной элиты для высокотехнологичных предприятий реального сектора экономики

1400+
обучающихся
440
бюджетных мест
8
лабораторий
50+
выигранных конкурсных стипендий

 

1 место среди вузов Сибири в ТОП-100 лучших российских вузов по версии Forbes

Материально-техническая база ИШНПТ

Основные характеристики

  • начальные размерные характеристики образца: длина от 5 до 25 мм, диаметр от 3 до 6 мм;
  • температурный диапазон проведения измерений: в инертной газовой среде до 1680 °C; в вакууме до 1500 °C;
  • точность измерений: ±1,5 %;
  • скорость охлаждения в среде аргона от 2000 °C до 100 °C: 1 час 15 мин.

Назначение

Изучение процессов термического расширения/сжатия, а также спекания материалов. Диапазон рабочих температур до 2400 ºС.

Возможно определение расширения твердых, пастообразных или порошковых образцов.

 

Основные характеристики

  • диапазон измерений угловых позиций дифракции (2θ) (Брэгговских отражений): от 12 до 162 градуса;
  • среднеквадратичное отклонение случайной составляющей (СКО) погрешности измерения угловых позиций Брэгговских отражений по 2Q: ± 0,007 градуса;
  • диапазон измерения параметров кристаллической решётки: от 0,2 до 1,4 нм.

Назначение

Предназначен для измерения угловой зависимости интенсивности отражённого от вещества излучения для последующего вычисления значений параметров кристаллической решетки и оценки качественного фазового состава с использованием баз кристаллографических данных.

Основные характеристики

  • рабочая температура до 2200 °C (опционально до 2500 °C), в воздушной среде макс. 1400 °C (опция);
  • вакуум: 5×10-2 мбар;
  • усилие прессования до 9000 кН;
  • нагрев сопротивлением (опция: индукционный нагрев);
  • опция: избыточное давление до 1,0 МПа [10 bar(g); type H-HP W].

Назначение

Предназначена для высокотемпературного вакуумного горячего прессования.

Основные характеристики

  • мощность электричества: 100 кВт;
  • номинальная температура: 2200 ℃;
  • скорость повышения температуры: 800 ℃/мин;
  • номинальное давление: 10 т;
  • предельная степень вакуума при холодной печи: 5×10-2 мБар;
  • размер образца спекания: Φ30~Φ40.

Назначение

Экспериментальное производство и разработка новых материалов, в том числе наноструктурированных металлов, сплавов, керамик, композитов, а также функциональных анизотропных материалов, редкоземельных магнитных сплавов и интерметаллических соединений и др.

Основные характеристики

  • диапазон измерений линейных размеров: от 0,003 до 50мкм;
  • пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров: в диапазоне от 0,003 до 0,005 мкм ±18 %; в диапазоне от 0,005 до 0,015 мкм ±11 %; в диапазоне от 0,015 до 50 мкм ±6 %;
  • диапазон регулировки увеличения: от 50 до 1500000 крат;
  • диапазон регулировки ускоряющего напряжения: от 80 до 200 кВ.

Назначение

Предназначен для измерений линейных размеров деталей структуры тонкопленочных и порошковых объектов.

    Основные характеристики

    • максимальная площадь сканирования: 100x100x10 мкм (в режиме DualScanTM до 200x200x20 мкм);
    • минимальный шаг сканирования: 0.001 нм;
    • система видеонаблюдения:
    • оптическое разрешение 1 мкм;
    • поле зрения 4.5-0.4 мм;
    • непрерывный зум: возможно.

    Назначение

    Предназначена для работы в условиях контролируемой атмосферы или низкого вакуума. Специализация — измерение слабых сил (электрических, магнитных, адгезионных и т.п.).

    NanoTutor-10 — это комплекс приборов и методик для тех, кто делает первые шаги в наномир. Основой его является сканирующий зондовый микроскоп, который дает возможность получить изображения того, что невозможно увидеть даже в оптический микроскоп. Он прост в обращении, и с ним может работать даже школьник.

    NanoTutor-10 предназначен для обучения основам нанотехнологий, но может быть использован и при выполнении научных работ.

    Назначение

    Учебно-научная лаборатория по нанотехнологии Nano Educator-10 предназначена для проектной и исследовательской деятельности студентов в Высших учебных заведениях по дисциплинам естественно-научного блока знаний. Измерительная система имеет специальную конструкцию, в которой учтена необходимость защиты от случайных поломок, встроенная цифровая видеокамера позволяет выбрать интересный участок на поверхности образца и контролировать состояние зонда и процесс его подвода к поверхности. Специальный зондовый датчик может быть восстановлен путем травления, что уменьшает эксплуатационные расходы и позволяет приобретать дополнительные практические навыки пользователю системы.

    Основные характеристики

    • размеры рабочей зоны: 160x300x160 мм;
    • максимальная температура в рабочем пространстве: 2000 °С;
    • атмосфера: вакуум, азот;
    • наибольшее рабочее давление в камере, Па:
    • при температуре 1500 °С 6,5x10-3;
    • при температуре 2000 °С 1,1x10-2.

    Назначение

    Предназначена для термической обработки материалов в условиях низкого давления. 

    Основные характеристики

    • спектральный диапазон от 350 см-1 до 7000 см-1, разрешение <2 см-1;
    • наличие всех стандартных приставок для ИК-Фурье спектрометров исследовательского класса;
    • качественный и количественный анализ жидкостей объемом от 3 мкл.

    Назначение

    Позволяет проводить спектральные измерения для широкого диапазона материалов и химических веществ. Компактный ИК-Фурье-спектрометр AgilentCary 630 с полным набором принадлежностей подходит для анализа жидкостей, твердых веществ и газов и может использоваться практически во всех традиционных областях применения.

    Основные характеристики

    • источник излучения - галогеновая или дейтериевая лампа;
    • рабочий диапазон излучаемых длин волн: 200–840 нм;
    • точность установки длины волны: 1 нм;
    • воcпроизводимость измерения: 0,5 нм.

    Назначение

    Детектор UV-Vis C-640 предназначен как для автономной работы, так и в составе хроматографических систем Sepacore. С его помощью можно проводить сканирование жидких образцов одновременно на 4 выбранных длинах волн в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Это позволяет надежно и быстро, в режиме реального времени, идентифицировать органические вещества разделяемых смесей.

    Основные характеристики

    • диапазон рабочей температуры: от +4 …+450 °C;
    • шаг температуры: 0,1 °C;
    • максимальная скорость нагрева: 120 °C/мин.

    Назначение

    Предназначен для измерений содержания (объемных долей, млн-1) компонентов, входящих в состав анализируемых проб технологических газов.

    Основные характеристики

    • частота: 60 МГц;
    • магнит: постоянный, 1.4 Тл (не требует использования криожидкостей);
    • чувствительность: 100: 1 (1% р-р этилбензола, один скан);
    • разрешение и форма линии: 50%: <1,0 Гц (20 ppb)
    • 1%: <30 Гц;
    • ядра: 1H, 7Li, 11B, 13C, 19F, 31P (NMReady60PRO)
    • 1H/19F переключаемые (NMReady60e).

    Назначение

    ЯМР спектрометр (ядерного магнитного резонанса) предназначен для определения масел и жиров, влаги, жирных кислот и белков в различных продуктах, для анализа нефтесодержащих пород.

    Основные характеристики

    • потребляемая мощность ускорителя: 12 кВт; 
    • производительность комплекса: до 1 м³/ч.

    Назначение

    Обеззараживание и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от широкого спектра загрязнений: улучшение органолептических показателей, удаление органических загрязнений, воздействие на загрязнения в коллоидной форме за счет перевода их в фильтруемый осадок, удаление тяжелых металлов, снижение ХПК, БПК, обеззараживание/стерилизация воды.

    Основные характеристики

    • скорость осаждения: до 10 мкм/ч;
    • площадь осаждения: до 30x30 см.

    Назначение

    Установка для осаждения CVD алмаза в плазме аномального тлеющего разряда.

    Основные характеристики

    • ошибка измерения линейных размеров (с датчиками): ±0.5%;
    • нелинейность, XY (с датчиками обратной связи): <0.1%;
    • поле сканирования: до 200x200x20 мкм;
    • поле сканирования, сканирование зондом: 100x100x10 мкм;
    • размер образца: до 40 мм в диаметре, до 15 мм в высоту;
    • вес образца: до 100 г.

    Назначение

    Предназначена для изучения морфологии поверхностей методом зондовой микроскопии. Поддерживает все основные методики АСМ и СТМ. Может быть сконфигурирована для проведения узко-специализированных исследований.

    Установка оснащена:

    • высоковакуумной камерой с водяным охлаждением стенок;
    • системой высоковакуумной откачки: турбомолекулярный насос 2000 л/с, безмасляный форвакуумный спиральный насос 50 м3/ч;
    • двумя дуальными протяженными планарными магнетронами;
    • протяженным ионным источником с замкнутым дрейфом электронов, для предварительной очистки образцов;
    • системой нагрева до 500 0С.

    Назначение

    Установка используется для нанесения тонких пленок методом магнетронного распыления. Обработка поверхности металлорежущего инструмента (в том числе твердосплавного). Обработка поверхностей деталей машин и механизмов.

    Технические параметры ускорителя

    • плотность тока на мишени: 10–30 А/см2;
    • длительность импульса выведенного тока: 120 нс (по основанию);
    • частота импульсов: 1–50 имп/сек;
    • импульсное напряжение: 250–500 кВ;
    • ток пучка электронов в импульсе: до 1,5 кА;
    • полная энергия электронов в импульсе: до 15 Дж.

    Назначение

    Модифицирование материалов,  изготовление упрочненных и термоусаживающихся изделий, производство модифицированных пористых материалов, радиационная деструкция, стерилизация медицинских изделий, очистка воды, радиационная обработка пищевых продуктов, дезинсекция зерна и др.

    Основные характеристики

    • зона обработки: 1000x1000x600 мм;
    • макс. мощность шпинделя (S1): 30 кВт;
    • макс. мощность шпинделя (S6): 32 кВт;
    • конус шпинделя: HSK-A63/A80/А100;
    • макс. частота вращения шпинделя: 24000 об/мин;
    • макс. момент на шпинделе: 115 Нм;
    • макс. рабочая подача: 60000 мм/мин;
    • макс. ускорение: более 10 м/с2;
    • точность позиционирования: 0.01 мм;
    • точность повторяемости: 0.003 мм;
    • разрешение оси ЧПУ: 0.0001 мм.

    Назначение

    Это первый в России станок для пятикоординатной обработки изделий из дерева, пластика, металла с числовым программным управлением фирмы Metrom (Германия). Пятикоординатная обработка – это способность станка вытачивать высокосложную деталь одновременно со всех сторон, что обеспечивает высокую скорость и производительность процесса. При этом размер изготавливаемого изделия может превышать размер станка.

    Главное преимущество – мобильность устройства: станок подъезжает к детали, а не деталь к станку.

    Основные характеристики

    • размер обрабатываемых заготовок: 3800х1400 мм;
    • высота обрабатываемого материала: до 150 мм;
    • возможность наклона головы и резки под углом до 60 градусов.

    Назначение

    С помощью этого оборудования производится резка стали, нержавейки, титана, меди, алюминия, латуни, камня, керамической плитки, мрамора, кварцита, гранита, мозаичных панно, декоративных розеток, декоративных решеток.

    Основные характеристики

    • перемещение по осям X, Y: 320×250 мм;
    • размер стола: 600x380 мм;
    • максимальная высота обработки: 300 мм;
    • увеличенная высота обработки (опция): 600 мм;
    • стандартный угол наклона: ±3 °, на высоте 80 мм;
    • стандартное перемещение по осям U, V: ±35х±35;
    • опциональный угол наклона: на высоте 40 мм.

    Назначение

    Предназначен для контурной обработки деталей с высокими показателями точности и шероховатости поверхности. Перемещение рабочего стола составляет 250х320 мм, максимальная толщина реза 300 мм. Оснащен функцией многопроходной обработки.

    Основные характеристики

    • поле обработки: 250x250 мм;
    • точность позиционирования: +/- 30 мкм на длине 250 мм;
    • точность повторного позиционирования: 3 мкм;
    • программно-аппаратное разрешение: 2,5 мкм;
    • скорость перемещения регулируемая: до 100 мм/с;
    • обрабатываемые материалы: металлы и сплавы, неметаллические материалы, непрозрачные для длины волны излучения лазера;
    • толщина обрабатываемого материала: от 50 мкм до 500 мкм;
    • минимальная ширина реза: 20 мкм.

    Назначение

    Сверхточная лазерная резка металлов (латунь, медь, сталь, золото, нитинол, титан и др.) толщиной от 20 микрон до 0,5 мм.

    Основные характеристики

    • скорость сканирования: 50000 точек в секунду;
    • класс лазера: 3R (IEC 60825-1);
    • максимальная дальность: 300 м;
    • минимальная дальность: 0,1 м;
    • размер лазерного пятна: 4,5 мм;
    • расстояние между точками: независимые установки по горизонтали и вертикали: 1 мм (минимум) во всем диапазоне; возможность измерения отдельной точки мм;
    • поле зрения:360°/270°;
    • точность центрирования: 1.5 мм на 1.5 м;
    • размер пятна: 2.5 мм на 1.5 м.

    Назначение

    Импульсная лазерная система гарантирует производство сканирования на расстоянии до 300 метров со скоростью до 50000 точек в секунду, что позволяет получать детальные трехмерные изображения. Поле зрения сканера составляет 270° по вертикали и 360° по горизонтали. Встроенная видеокамера высокого разрешения обеспечивает получение четких и детальных реальных изображений, которые вы можете накладывать на отсканированные облака точек. Уникальная функция выбора области сканирования по видеоизображению повышает удобство сканирования.

    Основные характеристики

    • дальность измерения сканера: до 350 м;
    • скорость измерений: до 5000 точек в секунду;
    • точность измерений: от 1,4 до 6,5 мм, в зависимости от дальности. 
    • высокая разрешающая способность сканера: до 3 мм на 100 м;
    • малый угловой размер лазерного пятна: 6 мм на 100 м.

    Назначение

    Предназначен для съемки самых разнообразных объектов, таких как, например, тоннель метрополитена, многоэтажное здание, цех металлургического завода.

    Рисунок 1 – Копер маятниковый Instron 450MPX

    Рисунок 2 – Станок фрезерный RJWспециальный для изготовления образцов типа Шарпи

    Основные характеристики

    • комплекс состоит из: копра маятникового Instron 450MPX, персонального компьютера HP6200 Pro и станка фрезерного RJW, специального для изготовления образцов типа Шарпи.
    • он имеет следующие характеристики:
    • скорость удара: 5,3 м/сек;
    • угол подъема: от 0 до 150 градусов;
    • длина маятника: 762 мм;
    • вес маятника: 38кг.
    • лабораторный комплекс предназначен для проведения исследований механических характеристик материалов с целью определения их функциональных возможностей применения.

     Назначение

    Областью применения данного комплекса является научные исследования классических металлов и сплавов, а также новых композиций на их основе, с целью получения конкретных численных значений для определения ударной вязкости, трещиностойкости, механической прочности при ударном изгибе.

    Основные характеристики

    • диапазон рабочей температуры: от +4 …+450 °C;
    • шаг температуры: 0,1 °C;
    • максимальная скорость нагрева: 120 °C/мин.

    Назначение

    Предназначен для измерений содержания (объемных долей, млн-1) компонентов, входящих в состав анализируемых проб технологических газов.

    Основные характеристики

    • разрешение во вторичных электронах: 15.0 нм (при ускоряющем напряжении 30 кВ, рабочее расстояние 8 мм);
    • увеличение: 20...30000 крат;
    • ускоряющее напряжение: 1...30 кВ.

    Назначение

    Микроскоп предназначен для проведения микроанализа материалов, исследования дисперсности порошков, формы частиц.

    Основные характеристики

    • частотный диапазон DC: 25 МГц;
    • максимально измеряемая виброскорость: ± 30 м/с;
    • разрешение по виброскорости (лучшее): 0.01 (мкм/с)/√Гц;
    • измерение вращающихся объектов (напр. турбинное колесо): до 24 000 об/мин;
    • макс. расстояние до объекта (зависит от отражающих свойств поверхности): ~100 метров;
    • встроенная HD видеокамера с 30X оптическим увеличением;
    • минимальный размер объекта: ~ 500 мкм;
    • максимальный размер объекта: не ограничен;
    • погрешность измерения: 1%.

    Назначение

    Трехкомпонентный лазерный сканирующий виброметр PSV-500-3D-HV позволяет с высочайшей точностью определять и визуализировать рабочие или собственные формы колебаний сложных объектов любого размера в широкой полосе частот.