Согласно закону физики, существует четыре состояния вещества. Мы все это знаем. Мы ежедневно сталкиваемся с твердым, жидким и газообразным состояниями вещества. А четвертое состояние вещества – плазма, о котором мы только слышали, но редко видим своими глазами. В связи с этим, ведущий лаборатории пылевой плазмы и плазменных технологий при КазНУ им. аль-Фараби Мерлан Досболов дал интервью руководителю отдела по связям с общественностью АО «Центр государственной экспертизы научно-технической информации» Нурлану Жумаканову, где были затронуты интересные вопросы, связанные с плазмой. – Мерлан Кылышулы, многие не знают, что в нашей стране существует лаборатория, изучающая плазму. Поэтому ваша работа интересна нашим читателям. Расскажите о значении исследования плазмы... – Да, развитие плазменных технологий очень интересно. В Казахстане только наш университет занимается исследованием плазмы. В целом, большой вклад в развитие плазменных технологий в Казахстане и открытие специальных лабораторий при учебных заведениях внес Рамазан Сабитович. Благодаря ему, в нашей стране сформировался пул ученых, исследующих плазму, и это не будет преувеличением. В настоящее время в нашей лаборатории научной работой занимаются студенты, магистранты и докторанты. Таким образом, мы вносим свой вклад в подготовку квалифицированных специалистов в стенах учебного заведения. Наши научные статьи публикуются в научных журналах с высоким импакт-фактором и получают высокие цитирования. Для нас это большое достижение. [caption id="attachment_23138" align="alignnone" width="2640"] SAMSUNG CSC[/caption] – Каковы достижения ученых КазНУ, исследующих плазму? – Исследователи-ученые, занимающиеся развитием плазменных технологий, добились немалых результатов. Среди важных проектов, которые можно потрогать руками и увидеть глазами, можно назвать газоразрядные лампы, полученные благодаря плазменным технологиям. Эти лампы, изготовленные на основе пылевой плазмы, дают вдвое больше света по сравнению с обычными лампами накаливания. При этом потребляют столько же электроэнергии, сколько и лампы накаливания. Единственный недостаток – утилизация газоразрядных ламп сложна. Однако, при соблюдении правил, никаких проблем не возникает. Сегодня мы работаем над усовершенствованием новой лампы. Как вы, возможно, знаете, сам Эдисон подготовил около 2000 вариантов, прежде чем добиться лампы накаливания, используемой сегодня. Самое главное, мы практически доказали, что газоразрядная лампа на основе пылевой плазмы полезна и энергоэффективна. В дальнейшем мы будем максимально совершенствовать ее для удобства использования населением. Вы знаете, что нанотехнологии активно развиваются. В связи с этим, мы можем оценить как большое достижение тот факт, что мы нашли способ получения частиц, опираясь на метод газофазного плазменно-химического синтеза, и запатентовали новый научный метод. Технический регламент и установка этого метода готовы. Полученные в результате научной работы углеродные материалы могут широко применяться в медицине и для получения композитных материалов. Стоит также отметить, что наш метод получения микрочастиц с помощью плазмы был высоко оценен в научном сообществе. Сегодня мы освоили метод получения частиц размером 10-100 микрометров. – Какова польза метода получения микрочастиц? – Люди, далекие от науки, думают, что в результате любой научной работы должен быть получен какой-то продукт. Да, у любой научной работы есть результат. Однако, если в конце одних научных работ получается конкретный продукт, то в конце других – появляется способ решения научной проблемы. Метод получения микрочастиц можно отнести к последнему. Этот метод может быть использован в фармацевтической промышленности для производства лекарств в виде мелких частиц. Этот метод послужил основой для возникновения нового научного метода сортировки, сепарации мелких частиц. Мы упомянули, что частицы, получаемые нами, имеют размер 10-100 микрометров. Метод сепарации позволил собирать микрочастицы различных размеров по одному размеру. Лекарства, изготовленные из микрочастиц одного размера, отличаются благоприятным воздействием на здоровье человека. Аналогично, собирая микрочастицы светоотражающих красок одного размера, можно получить вещество для покраски дорожных знаков, обладающее высоким качеством и светоотражающими свойствами. – Понятно, в каких еще направлениях можно применять плазму? – Вы знаете, что плазменные телевизоры пользуются высоким спросом. Кроме того, с помощью высокотемпературной плазмы можно легко резать различные металлы. Сегодня невозможно представить развитую металлообрабатывающую промышленность без плазмы. Казахстан получает тепловую и электрическую энергию в основном из угля. Иногда уголь низкого качества в тепловых котлах не сгорает полностью. Этот несгоревший уголь низкого качества можно полностью сжечь с помощью плазмотронов. Я думаю, эта технология будет применяться в тепловых котлах нашей страны. Кроме того, существуют маломощные плазмотроны. В научном сообществе их называют холодными плазмами. Максимальная температура таких холодных плазмотронов не превышает