Орыщенко, Алексей Сергеевич


Алексей Сергеевич Орыщенко (род. 20 марта 1946) — советский и российский учёный-материаловед, член-корреспондент РАН (2019), научный руководитель (с 2024 года) и бывший генеральный директор (2008—2024) ЦНИИ КМ «Прометей»[1][2].

Общие сведения
Алексей Сергеевич Орыщенко
Дата рождения 20 марта 1946(1946-03-20) (80 лет)
Страна
Научная сфера материаловедение
Место работы
Образование
Учёная степень кандидат физико-математических наук и д. т. н.
Учёное звание профессор и член-корреспондент РАН
Награды и премии

Биография

Родился 20 марта 1946 года.

В 1974 году — окончил Ленинградский механический институт.

С 1974 года работает в ЦНИИ КМ «Прометей», пройдя путь от инженера до начальника лаборатории радиационного материаловедения, заместителя генерального директора (1997—2008) и генерального директора (2008 — сентябрь 2024)[1][2]. С сентября 2024 года является научным руководителем института[2].

В 1985 году — защитил кандидатскую, а в 2008 году — докторскую диссертацию, посвящённую разработке принципов легирования жаростойких жаропрочных сплавов на Fe-Cr-Ni основе и технологии производства из них литых изделий.

Заведовал базовой кафедрой «Функциональные материалы и технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета[3][4].

В 2019 году — избран член-корреспондентом РАН.

Научная деятельность

Автор 247 научных трудов, из них 5 монографий, 71 авторских свидетельств и патентов, 3 учебных пособия, 1 открытие.

Основные научные результаты:

  • разработал теоретические основы создания новых литейных жаропрочных жаростойких сплавов на основе Fe-Cr-Ni, технологий их фасонного литья, сварки для оборудования высокотемпературного пиролиза нефти;
  • создал технологии коррозионностойких титановых и алюминиевых сплавов и материалов для корпусов атомных реакторов морского базирования и атомных электростанций;
  • решил проблемы обеспечения строительства платформ, ледоколов и судов для Арктики экономнолегированными сталями высокой хладостойкости, свариваемости и коррозионной стойкости, разработал научные принципы их производства на базе прецизионных режимов термомеханической обработки.

Одна из последних разработок — создание оригинальной стали с элементами наноструктурирования, позволяющей повысить мощность ядерных реакторов на энергоблоках на 30-40 %.

Награды

Примечания