На президиуме РАН обсудили синхротронные и нейтронные исследования 

На заседании президиума РАН 30 июня 2026 года центральной темой стало развитие синхротронной и нейтронной исследовательской инфраструктуры. Участники обсудили, как эти направления становятся фундаментом технологического лидерства страны, а также рассмотрели ход реализации ключевых мегасайнс-проектов. В Сибири в настоящий момент создается центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», планируемый к запуску в 2026 году.

«Мы решили поставить вопрос шире — не только в контексте СКИФа, но и с учетом того, как синхротронные и нейтронные исследования раскрывают свой потенциал в других областях науки и технологий», — заявил президент РАН академик Геннадий Яковлевич Красников. 

Открывая научную часть заседания, президент НИЦ «Курчатовский институт» член-корреспондент РАН Михаил Валентинович Ковальчук выделил два ключевых приоритета научной политики — тактический и стратегический. «Тактические приоритеты создают условия для реализации стратегических, а стратегические обеспечивают лидирующие позиции страны», — пояснил он, назвав советский атомный проект источником принципиально новых технологий, продуктов и рынков.

Ученый напомнил, что после распада СССР была потеряна существенная часть великой советской науки, однако ее возрождение началось с запуска 1 октября 1999 года единственного на постсоветском пространстве специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». «Мы вступили в этап, когда начинаем пожинать результаты этой деятельности. Все площадки, возникшие в Советском союзе, сегодня спасены, и это работающее национальное достояние», — подчеркнул он, перечислив проекты в Протвино, Гатчине, Дубне и Новосибирске.

О ходе создания Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») рассказал директор ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» академик Валерий Иванович Бухтияров. Он напомнил, что в феврале 2018 года президент России Владимир Владимирович Путин утвердил создание в Новосибирске новейшего источника синхротронного излучения, а в июле следующего года вышел соответствующий указ. Валерий Иванович акцентировал, что для строительства такого уникального объекта были необходимы уникальные технологические решения. Особенно он отметил работы Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, например по созданию клистронов (используются для генерации и усиления электромагнитных колебаний сверхвысоких частот. — Прим. ред.). 

В декабре 2024 года был получен первый пучок в линейном ускорителе. Спустя несколько месяцев, в феврале 2025 года, специалисты осуществили первый перепуск пучка в бустер. И, наконец, в мае того же года получен первый оборот в бустерном синхротроне. «В настоящий момент получен циркулирующий пучок при стабильном ускорении до трех гигаэлектронвольт», — говорит Валерий Иванович. 

Он подчеркнул, что ускоритель сам по себе — лишь инструмент, а главный интерес для научного сообщества представляют экспериментальные станции, где можно проводить научные исследования и технологические разработки. 

Первую станцию, которая названа «Базовые методы синхротронной диагностики», решено сделать на поворотном магните, в настоящий момент идет запуск основного накопителя и подготовка к первым экспериментам на ней. «Эта станция ждет только запуска пучка, всё остальное готово», — подчеркнул В. Бухтияров. Он добавил, что первый эксперимент будет касаться каталитических технологий. Для еще шести станций первой очереди уже изготовлено и готово к монтажу исследовательское оборудование. Валерий Иванович более подробно остановился на исследовательских возможностях и структуре станций, указав сферы применения каждой из них. Среди станций первой очереди планируются следующие: «Микрофокус», «Структурная диагностика», «Быстропротекающие процессы», «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм», «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне», «Электронная структура». «Мы надеемся, что со следующего года начнется их промышленная эксплуатация», — сказал Валерий Бухтияров. 

Директор ЦКП «СКИФ», заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН академик Евгений Борисович Левичев подробнее остановился на технических характеристиках, подчеркнув один из важных параметров — эмиттанс: чем он меньше, тем компактнее и ярче получается пучок и тем больше у исследователей возможностей изучать разные объекты на микро- и наноуровнях. «Сейчас у СКИФа эмиттанс меньше 100 пикометров на радиан — для сравнения, источник в Гренобле, лидер на 2019 год, когда мы начинали строительство, имеет эмиттанс 135 пикометров на радиан», — подчеркнул Евгений Борисович. Он отметил, что существующие технические решения позволяют уменьшить его до 50 пикометров на радиан. По его словам, на СКИФе можно разместить до 46 исследовательских станций. «Создавая такую уникальную установку, многие компании в России научились делать оборудование для синхротронных исследований, мне кажется, нам сейчас важно не потерять темп и использовать эти компетенции для других подобных приборов», — сказал Е. Левичев. 

В рамках президиума также обсудили реакторный комплекс «ПИК» в Гатчине и установку «СИЛА» (Синхротронно-лазерный комплекс), о них рассказал вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» член-корреспондент РАН Александр Евгеньевич Благов. Директор НИЦ «Курчатовский институт» член-корреспондент РАН Юлия Алексеевна Дьякова рассказала о ядерной медицине, а заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» доктор исторических наук Екатерина Борисовна Яцишина обратила внимание собравшихся на синхротронные и нейтронные методы для извлечения скрытой информации без разрушения объектов, например хрупких археологических находок. 

Завершая серию научных докладов, вице-президент РАН академик Степан Николаевич Калмыков обозначил три ключевых направления современной радиохимии — ядерную энергетику нового поколения, сохранение окружающей среды и ядерную медицину. «Это три больших кита, которые выросли из нашего первого атомного проекта», — подчеркнул он. И для всех трех, по словам ученого, критически необходимы синхротронные методы, позволяющие комбинировать анализ состава, внутренней структуры и физико-химических форм вещества. 

По материалам пресс-службы РАН