4.8. Materiālzinātne Latvijā

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā studiju programmu „Materiālzinātne”

Studiju programma piedāvā apgūt kopsakarības starp materiālu uzbūvi un lietošanas raksturojumiem, jaunu materiālu izveides iemaņas. Metālu, neorganisko materiālu (keramika, stikls), polimēru materiālu, koksnes materiālu, kompozītu u.c. iegūšanu, struktūru un īpašību rādītājus, to noteikšanas metodes, materiālu izmantošanu, novecošanu, mūža prognozēšanu un reciklēšanu, risināt materiālu ražošanas un izmantošanas ekoloģiskās problēmas.

LU Ķīmijas fakultāte

Galvenie pētījumu virzieni materiālzinātnes nozarē:

  •  Jonizējošā starojuma radītās izmaiņas kompozītmateriāla struktūrā, fizikālajās, ķīmiskajās un mehāniskajās īpašībās.
  •  Polimēru struktūras un mehānisko īpašību izmaiņas lielu magnētisko lauku un jonizējošā starojuma klātbūtnē.

Mūsdienās šis ir jauns un ļoti aktuāls virziens; saistīts ar kodolsintēzes stacijas izveidi, kurā nepieciešams izmantot materiālus ar specifiskām īpašībām.

RTU Polimērmateriālu institūts

Zinātniskā darbība:
Fundamentālie pētījumi:
Polimēru kompozītmateriālu veidošanās virsmas un robežprocesu regulēšana un optimizēšana. Polimēru materiālu reciklēšanas stratēģija un tehnoloģiskie risinājumi.

Lietišķie pētījumi:
Polimēru biokompozīti (biosavietojamas, biodegradablas, bioaktīvas u.c. sistēmas), to izmantošana lauksaimniecībā, medicīnā un iesaiņojumam. Polimēru un kompozītmateriālu pārstrādes un reciklēšanas tehnoloģijas. Polimēru šķiedrmateriālu ķīmiskā tehnoloģija. Materiālu konservācija.

Tirgus orientētie pētījumi:
Polimērkompozīti dažādām vajadzībām. Polimēru un kompozītmateriālu testēšana. Organisko aizsarg- un dekoratīvo pārklājumu sistēmu izvēle un ekspertīze.

LU Polimēru mehānikas institūts

Galvenie pētījumu virzieni:

  • Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi.
  • Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana, un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām.
  • Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes metodes.

LU Koksnes institūts

Galvenie pētījumu virzieni:

  • Koksne, tās aizsardzība un modifikācija, koksnes materiāli, sertifikācija.
  • Celulozes iegūšanas procesi, papīra īpašības un tā ražošanas procesi, celulozes struktūra, lignīna struktūra un izmantošana, biodelignifikācija.
  • Celulozes atvasinājumi, dabas polimēri ārstniecībā un veterinārijā.
  • Polisaharīdu ķīmija.
  • Bioinženierija un biotehnoloģija.
  • Koku ekstraktvielu iegūšana un izmantošana, koksnes termoķīmiskā pārstrāde.
  • Polimēru ķīmija, siltumizolācijas materiāli un lakas, biodegradabli polimēri.
  • Ekoloģisko faktoru ietekme uz koksnes veidošanos un īpašībām.

LU Ķīmiskās fizikas institūts

Galvenie pētījumu virzieni:

  • Nanovadu struktūra, vadāmība, mehāniskās īpašības.
  • DNS molekulu īpašības.
  • Radiācijas procesi cietvielās. Materiālu stabilitāte apstarojot. Magnētisko lauku ietekme uz materiālu.
  • Jaunu materiālu attīstība kodoltermiskās enerģijas izmantošanas tehnoloģijām.

LU Cietvielu fizikas institūts

Galvenie pētniecības virzieni:

  • Elektronisko un jonu procesu pētījumi platzonas materiālos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi.
  • Neorganisko materiālu - monokristālu, keramikas stiklu un to plāno kārtiņu, kā arī nanostrukturētu virsmu izstrāde optikai, elektronikai un enerģētikai.
  • Zinātnisko instrumentu un analītisko aparātu, sensoru izstrāde un ražošana vides monitoringam.
  • Redzes zinātne, jaunu tehnoloģiju psiho-fizikālo pētījumu un redzes aprūpes tehnoloģiju attīstīšana.

RTU Silikātu tehnoloģijas katedra:

„Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorija”
Laboratorijas izveidota 2007. gadā, lai veiktu zinātniskus pētījumus nanodaļiņu un nanomateriālu sintēzē, izmantojot ķīmiskās tehnoloģijas.

„Materiālu virsmas morfoloģijas un struktūras analīzes laboratorija”
Laboratorija izveidota 2007. gadā, lai veiktu zinātniskus pētījumus, kas saistīti ar materiālu struktūru. Laboratorijā pēta neorganisko, organisko, kompozīto materiālu virsmas analīzi, sākot no mikrona līdz angstrēmu izmēra parametriem, kā arī kristālisko vielu struktūras kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi.