Содержание 1
ВВЕДЕНИЕ 2
1. Наука материаловедение 3
2. Русские советские ученые материаловеды 4
2.1 Амбарцумян, Рубен Сергеевич 4
2.2 Баринов, Сергей Миронович 5
2.3 Дыховичный, Абрам Ионович 6
2.4 Лукин, Евгений Степанович 6
2.5 Майстренко, Анатолий Львович 7
2.6 Михайлов, Геннадий Георгиевич 9
2.7 Шутов, Вадим Евгеньевич 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
Список использованных источников 14
Проектирование и создание новых материалов и способов их обработки являются основой современного производства, уровень развития которого определяет научно-технический и экономический потенциал страны. Проектирование конкурентоспособных изделий, организация их производства невозможны без достаточного уровня знаний в области материаловедения и технологии конструкционных материалов.
В современной технике имеется огромное количество различных устройств, машин и механизмов, строительных конструкций, приборов, оборудования и инструментов, которые работают в жестких условиях износа, а также воздействия высоких нагрузок, агрессивных сред, высоких и низких температур. Для того чтобы обеспечить их работоспособность, надежность и долговечность, инженер должен иметь представление о возможности формирования необходимых свойств современных материалов, уметь ориентироваться во множестве вариантов и владеть основами знаний, необходимых при выборе материала для конкретных деталей и изделий. Кроме того, инженер должен знать возможности прогнозирования необходимых структуры и свойств используемых материалов и изготавливаемых из них деталей и изделий. Материаловеды призваны знать и уметь применять вышеизложенное. В советское время наука материаловедение породила множество известных ученых материаловедов, жизнь и открытия которых изложены в данной работе.
«Материаловедение» – это наука, в котором изучаются закономерности, определяющие строение и свойства материалов в зависимости от их состава и условий обработки, является одним из основных в цикле дисциплин, определяющих подготовку инженеров-машиностроителей. «Материаловедение» включает две самостоятельные части: металловедение и термическая обработка металлов; неметаллические материалы (полимеры, керамика, стекло, резина и другие материалы).
Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов. Кроме того, эта наука использует целый ряд методов, позволяющих исследовать структуру материалов. При изготовлении наукоёмких изделий в промышленности, особенно при работе с объектами микро- и нано- размеров необходимо детально знать характеристику, свойства и строение материалов. Решить эти задачи и призвана наука — материаловедение. [1]
Знание структуры и свойств материалов приводит к созданию принципиально новых продуктов и даже отраслей индустрии. Однако и классические отрасли также широко используют знания, полученные учёными-материаловедами для нововведений, устранения проблем, расширения ассортимента продукции, повышения безопасности и понижения стоимости производства. Эти нововведения были сделаны для процессов литья, проката стали, сварки, роста кристаллов, приготовления тонких плёнок, обжига, дутья стекла и др.
Методы, используемые материаловедением: металлографический анализ, электронная микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия, рентгеноструктурный анализ, механические свойства, калориметрия, ядерный магнитный резонанс, ширография, термография. [2]
Рубен Сергеевич Амбарцумя́н (1911—1971) — учёный в области материаловедения, член-корреспондент Академии наук СССР.
Родился 10 сентября 1911 года в Шуше (ныне Нагорный Карабах). Окончил Московский институт цветных металлов и золота. В 1933—1971 годах работал во ВИАМ, где прошел путь от инженера до заместителя начальника института.

Рисунок 1 - Амбарцумян Рубен Сергеевич
Под его руководством развивались основы отечественной науки о коррозии металлов в летательных аппаратах: разработаны способы повышения коррозионной стойкости дуралюмина и его защиты от коррозии; определены оптимальные условия закалки и старения дуралюмина; разработан новый медномарганцовистый сплав для авиационных радиаторов и процесс их пайки; новый состав антифриза для охладительной системы авиамоторов; способы защиты урана от коррозии, технология производства листов из чистейшего алюминия и диффузионного сцепления алюминиевой оболочки и уранового блока; разработан сплав САВ и его модификации для труб, решены проблемы оптимизации примесей, технологические вопросы производства, обработки и геометрии нанесения покрытия; решена проблема создания материала на основе циркония для тепловыделяющих элементов атомных реакторов и для высоконагруженных деталей; разработаны материалы и технология производства многотрубных тепловыделяющих элементов. [5]
Сергей Миронович Баринов (род. 1945) — советский и российский учёный-материаловед, заместитель директора ИМЕТ РАН по научной работе, член-корреспондент РАН (2008).

Рисунок 2 - Баринов Сергей Миронович
Область научных интересов: керамические и композиционные материалы медицинского назначения, предназначенные для направленной регенерации костных тканей; конструкционная керамика; высокопрочное состояние керамики.
Действительный член Международной академии керамики (Италия), аффилированный член Института материалов (Великобритания), постоянный член комитета международного семинара «Керамика, клетки, ткани» (Италия).
Ведет преподавательскую деятельность в должности профессора кафедры междисциплинарного материаловедения факультета наук о материалах МГУ.
Награды
Государственная премия Российской Федерации (в составе группы, за 2002 год) — за работу «Научные основы создания нового поколения биосовместимых материалов на основе фосфатов кальция для широкого применения в медицинской практике».
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).
Изобретение «Способ получения пористой керамики из фосфатов кальция для лечения дефектов костной ткани» (авторы: Баринов Сергей Миронович, Фадеева Инна Вилоровна, Фомин Александр Сергеевич, Петракова Наталия Валерьевна) вошло в базу данных «100 лучших изобретений России» за 2016 год. [5]
Абрам Ионович Дыховичный (1882, Каменец-Подольский — 1963, Москва) — русский и советский материаловед, инженер-строитель, профессор Московского горного института (1935). Разработчик новых технологий при строительстве крупных сооружений, автор ряда работ по материаловедению строительных материалов.
Абрам Ионович Дыховичный родился в 1882 году в Каменце-Подольском, в семье Иойны Вольковича (Вольфовича) Дыховичного. Позже семья переехала в Киев, где поселилась на Большой Васильковской улице.
В 1909 году закончил Киевский политехнический институт. Работал в Москве, незадолго до революции был заведующим технической конторой строительного отдела торгового дома «Шпис и Прен», который занимался торгово-посредническими операциями. В 1924 году открыл «Строительную контору инженера А. И. Дыховничного».
С 1925 года на преподавательской работе, читал курс «Технологии» в Московской горной академии, а после ее разделения в 1930 году на шесть самостоятельных вузов — в Московском горном институте. С 1935 года — профессор. Кроме того, преподавал в НТУ ВСНХ СССР и ВАИ.
Будучи известным материаловедом, разрабатывал новые технологии при строительстве крупных сооружений, был автором ряда работ по материаловедению строительных материалов и учебников, выдержавших множество переизданий. В 1930 г. был членом комиссии по выработке общесоюзных норм и технических условий строительного проектирования при Всесоюзном комитете по стандартизации (ВКС). [5]
Евгений Степанович Лукин (род. 31 июля 1938) — советский, российский учёный-материаловед, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор, доктор технических наук.
В 1961 году окончил с отличием Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева и был оставлен в институте на кафедре химической технологии керамики и огнеупоров в качестве старшего лаборанта. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование некоторых свойств керамики чистых окислов при высоких температурах».
В 1976—1982 годах — заместитель декана факультета химической технологии силикатов.
В 1988 году защитил докторскую диссертацию на тему «Высокоплотная оксидная керамика с регулируемой микроструктурой», с 1988 года — профессор кафедры химической технологии керамики.
В 1988—1992 годах — декан факультета химической технологии силикатов.
Научная деятельность
Под руководством Лукина Е. С. впервые в отечественной практике изготовлены Керамические подшипники, для НПО «Молния»
Разработан керамический материал «Рубиновый-Корал», данный материал прошел в НИИчаспроме все необходимые испытания и принят к применению в часовой промышленности для изготовления часовых камней и подшипников для изделий точной механики, взамен монокристалла рубина.
Создана плотная керамика из гидроксиапатита, с использованием которой в ЦНИИС(Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии) проведено 20 операций.
Керамические скальпели, изготовленные из частично стабилизированного ZrO2, с успехом использованы в 30 глазных операциях.
Научные труды
Соавтор 5 монографий, соавтор учебника основного практикума по технологии керамики и огнеупоров, coавтор 500 статей, 51 авторского свидетельства и 21 патент. [5]
Майстренко Анатолий Львович — ученый-материаловед. Член-корреспондент НАН Украины (2006), профессор (1995).
Заведующий отдела Компьютерного моделирования и механики композиционных сплавов Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (с 1992 г.).

Рисунок 3 - Майстренко, Анатолий Львович
Майстренко А. Л. родился 24 мая 1946 года в г. Волгограде, где и прошли его детские годы. В 1953 году начал обучение в средней школе № 8 г. Волгограда. С 1953 по 1957 год жил вместе с родителями на территории ГДР.
В 1962 году начал трудовую деятельность техником в Институте кибернетики АН УССР, совмещая работу с учёбой в средней школе рабочей молодежи № 15 г. Киева. В 1964 году закончил среднюю школу рабочей молодежи.
В 1964 году поступил в Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко на механико-математический факультет на специальность «Механика». В 1969 году закончил университет, и начал научную деятельность в Институте проблем прочности АН УССР в отделе «Прочности материалов при криогенных температурах».
В 1976 году подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование докритического роста трещин в тонколистовом металле при статическом нагружении», в которой методами механики разрушения исследованы закономерности формирования зон пластических деформаций в упруго-пластических металлах, построены диаграммы докритического распространения трещин с учетом влияния скорости деформирования и температуры охлаждения.
В 1977 году кандидат технических наук А. Л. Майстренко был переведен в Институт сверхтвердых материалов АН УССР в отдел прочности и долговечности сверхтвердых материалов, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом компьютерного материаловедения сверхтвердых композиционных материалов для породоразрушающих инструментов.
Научная деятельность
За период научной деятельности А. Л. Майстренко были разработаны специальные экспериментальные методы определения физико-механических свойств сверхтвердых материалов на основе природных и синтетических алмазов, твердых сплавов и керамических материалов, а также методы определения прочности и трещиностойкости поликристаллических сверхтвердых материалов, твердых сплавов и керамик на образцах сложной формы. Также им разработан метод построения диаграмм усталостного разрушения этих материалов. С использованием созданных методов, были определены термоупругие свойства, прочность и трещиностойкость поликристаллических и композиционных сверхтвердых материалов, серийных и разрабатываемых твердых сплавов, конструкционных и инструментальных керамик при статической, динамической и циклической нагрузках в широком диапазоне температур. Эти данные вошли в ряд научных справочников. [3]
В 1989 году указанные результаты были обобщены в докторской диссертации «Сопротивление разрушению композиционных алмазосодержащих материалов с хрупкой матрицей», которая была успешно защищена.
Результаты деятельности А. Л. Майстренко освещены в 295 научных публикациях, в том числе 4 монографиях, 98 статьях и докладах и 31 изобретениях и патентах.Под его научным руководством подготовлены 7 кандидатов технических наук. [5]