Институт ядерной физики Республики Казахстан

Институт ядерной физики Республики Казахстан
(РГП на ПХВ ИЯФ АРКАЭ)
Прежнее название Институт ядерной физики АН КазССР
Основан 1957
Директор Саябек Куанышбекович Сахиев
Расположение  Казахстан, Алматы
Юридический адрес 050032, Алматы, ул. Ибрагимова, 1
Сайт inp.kz

Институт ядерной физики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (каз. ҚР АЭА Ядролық физика институты)— научно-исследовательский центр Республики Казахстан в области мирного использования атомной энергии[1] . Расположен в городе Алматы. Основные направления деятельности института включают ядерную физику, радиационную безопасность, ядерные технологии, материаловедение и ускорительную технику, а также выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и прикладные работы.

Общие сведения

Сегодня Институт представляет собой современный научно-производственный комплекс, объединяющий лаборатории, реакторные установки, ускорители частиц, циклотронный центр и радиохимические производственные линии. Общая площадь территории составляет 43 000 м².

Институт является ключевым звеном в системе ядерной и радиационной безопасности Республики Казахстан и признанным экспертом МАГАТЭ в ряде технических направлений, включая обращения с ядерными материалами, радиационную защиту и обращения с источниками ионизирующего излучения. Вклад института включает развитие технологий радиационной безопасности, экологического мониторинга и применение ядерных методов в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

Общая численность сотрудников на 2026 год составляет более 700 человек, из них 190 человек молодые специалисты, 80 имеют ученые степени докторов наук, кандидатов наук и докторов философии.

Институт последние десять лет занимает первое место среди научно-исследовательских институтов (НИИ) РК по числу опубликованных работ в базе данных Web of Science и Scopus.

Институт осуществляет научное сотрудничество более чем с 30 зарубежными научными организациями и университетами и участвует в международных проектах и коллаборациях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)[2], Международного научно-технического центра (ISTC), Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), Японского агентства по атомной энергии (JAEA), Европейского центра по ядерным исследованиям (CERN), Fermilab и других.

История

Институт ядерной физики был создан 25 июля 1957 года постановлением Президиума Академии наук Казахской ССР на базе Физико-технического института АН КазССР[3].

Инициаторами создания института выступили Президент Академии наук КазССР академик Каныш Имантаевич Сатпаев, а также академик Академии наук  СССР Игорь Васильевич Курчатов, что подчёркивает стратегическое значение этого учреждения для развития ядерной науки в Казахстане[4].

Первым временным директором был Жабага Сулейменович Такибаев, а в июне 1958 года на должность директора был назначен Георгий Дмитриевич Латышев, который возглавлял институт до 1965 года.

При формировании ИЯФ обсуждалась разносторонняя структура — предлагалось включить лаборатории по биологическим и геологиическим направлениям, однако окончательно институт сохранил сильный физический профиль.

В период с конца 1950-х по 1960-е годы институт активно наращивал инфраструктуру: были построены исследовательские корпуса, экспериментальные мастерские, здание реактора, ускорители, а также вспомогательные сооружения[5].

Среди первых базовых установок — циклотрон У-150 и другие экспериментальные комплексы[6].

Основные подразделения Института

В составе Института ядерной физики функционируют [7]:

  • 24 научно-исследовательские лаборатории;
  • 3 научно-технических центра;
  • 3 учебных центра;
  • 11 базовых экспериментальных установок, включая исследовательский реактор ВВР-К, критический стенд и 6 ускорительных комплексов заряженных частиц[8].

Лаборатории

  • Лаборатория ионно-плазменных технологий
  • Лаборатория прикладного и теоретического материаловедения
  • Лаборатория радиационного материаловедения
  • Лаборатория радиационной диффузии  
  • Лаборатория ядерной гамма-резонансной спектроскопии
  • Лаборатория электрохимического преобразования и хранения энергии
  • Лаборатория физики твердого тела
  • Лаборатория ядерной физики
  • Технологическая лаборатория трековых мембран
  • Лаборатория ядерных процессов
  • Лаборатория низкоэнергетических ядерных реакций
  • Лаборатория физики деления
  • Лаборатория теоретической ядерной физики
  • Лаборатория проблем безопасности атомной энергии
  • Лаборатория нейтронной физики
  • Лаборатория ядерно-физических методов анализа
  • Лаборатория физики космических лучей
  • Лаборатория физики высоких энергий и элементарных частиц
  • Лаборатория инженерной экологии
  • Лаборатория низкофоновых измерений
  • Лаборатория информационных технологий и Искусственного интеллекта
  • Лаборатория физики ускорительных процессов
  • Лаборатория радиационно-химических процессов и перспективных технологий
  • Лаборатория аналитической химии

Институт имеет филиалы в городах Астана и Аксай, а также Азгирскую научно-производственную радиоэкологическую экспедицию, осуществляющую полевые и мониторинговые исследования.

Руководители

1957—1958 — Такибаев Жабага Сулейменович

1958—1965 — Латышев Георгий Дмитриевич

1965—1970 — Такибаев Жабага Сулейменович

1970—1987 — Ибрагимов Шавкат Шигабутдинович

1987—1997 — Жетбаев Абиль Куангалиевич

1997—2006 — Кадыржанов Кайрат Камалович

2007—2011 — Тулеушеев Адил Жианшахович[9]

2011—2012 — Исполняющий обязанности директора Батырбеков Эрлан Гадлетович

2012—2015 — Исполняющий обязанности директора Чакров Петр Васильевич

2015—2016 — Сахиев Саябек Куанышбекович[10]

2016—2017— Исполняющий обязанности директора Чакров Петр Васильевич

2017—2020 — Кенжин Ергазы Асиевич[11]

2021—2022 — Каракозов Батыржан Кумекбаевич[11]

2022 — н.в. — Сахиев Саябек Куанышбекович[12]

Научно-технические установки и комплексы

Экспериментальная база Института ядерной физики включает исследовательский ядерный реактор, циклотронные и ускорительные комплексы, электронные и электростатические ускорители, а также специализированные установки для нейтронных, ионно-пучковых и аналитических исследований.

Научно-исследовательский реактор ВВР-К

ВВР-К — водо-водяной исследовательский реактор бассейнового типа с тепловым спектром нейтронов, введённый в эксплуатацию в 1967 году[13]. Деминерализованная вода используется в качестве замедлителя нейтронов, теплоносителя и биологической .

Реактор применяется для нейтронных исследований, радиационных и ресурсных испытаний материалов, нейтронной радиографии и томографии, нейтронно-активационного анализа и производства радиоизотопов. В 2014 году реактор был переведён с высокообогащённого на низкообогащённое ядерное топливо в рамках международных программ ядерной безопасности и нераспространения[14].

Номинальная мощность — 6 МВт; вид топлива — диоксид урана; обогащение по U-235 — 19,7%; максимальная плотность потока тепловых нейтронов - 2·10^14 н·см⁻²·с⁻¹ [15].

На базе одного из горизонтальных каналов реактора функционирует[16]:

  • Установка нейтронной радиографии и томографии TITAN (Transmission Imaging with ThermAl Neutrons).
  • Установка нейтронной рефлектометрии ARMAN (Almaty Reflectometer of MonochromAtic Neutrons).
  • Установка нейтронной активационный анализ NAA (Neutron Activation Analysis).

Критический стенд

Критический стенд запущен в эксплуатацию в 1972 году и является физическим реактором малой мощности на тепловых нейтронах с легководным замедлителем и отражателем из воды и/или бериллия.

Критический стенд предназначен для нейтронно-физических исследований критических сборок различной конфигурации и всевозможных экспериментальных устройств, устанавливаемых в активную зону. Критическая сборка критстенда позволяет моделировать активную зону различных водо-водяных исследовательских реакторов, в частности активную зону реактора ВВР-К.

Циклотрон У-150М

Изохронный циклотрон У-150М введён в эксплуатацию в 1965 году. Используется для исследований ядерных реакций, радиационного материаловедения и облучения образцов заряженными частицами[17].

Ускорительный комплекс тяжёлых ионов ДЦ-60

ДЦ-60 — изохронный циклотрон тяжёлых ионов, введённый в эксплуатацию в 2006 году. Комплекс предназначен для исследований в области ядерной и радиационной физики, испытаний материалов на радиационную стойкость, моделирования космического излучения и производства ядерных трековых мембран.

Cyclone-30

Cyclone-30 используется для производства радионуклидов медицинского назначения, включая фтор-18 для синтеза радиофармацевтических препаратов для позитронно-эмиссионной томографии.

Электронные и электростатические ускорители

В Институте эксплуатируются электростатические и электронные ускорители (УКП-2-1, ЭЛВ-4, ИЛУ-10), применяемые в радиационных технологиях, обработке материалов и прикладных исследованиях.

Аналитические и специализированные установки

Экспериментальная база включает установки нейтронно-активационного анализа, ускорительной масс-спектрометрии, протонного микрозонда, рентгенофлуоресцентного анализа и низкофоновых измерений.

Научная деятельность

Основные направления научной деятельности Института ядерной физики включают ядерную и нейтронную физику, радиационную физику твёрдого тела, теоретическую и экспериментальную ядерную физику, радиационную экологию и экологический мониторинг, а также ядерные и радиационные технологии для медицины и промышленности.

Институт участвует в международных научных коллаборациях, включая NA62, DRD1, SHiP (CERN), SPD, Baikal-GVD (ОИЯИ) [18].

Производственная деятельность

Институт ядерной физики осуществляет производственную деятельность в области ядерных и радиационных технологий с использованием исследовательского реактора ВВР-К, циклотронных и ускорительных комплексов, а также радиохимической инфраструктуры.

Радиофармацевтическая продукция

На базе циклотронного комплекса Cyclone-30 осуществляется получение радионуклида фтор-18 и синтез радиофармацевтических препаратов, включая 2-[¹⁸F]-фтор-2-дезоксиглюкозу ([¹⁸F]FDG). Производственный цикл включает облучение мишеней, радиохимический синтез и контроль качества.

Также осуществляется производство генераторов молибдена-99/технеция-99m и препаратов на основе йода-131[19].

Радиоактивные источники и изотопная продукция

Институт производит радиоактивные источники для промышленного и научного применения на основе Ir-192, Cs-137, Co-60 и Co-57. Продукция используется для промышленной радиографии, технологического контроля и калибровки измерительных систем.

Радиационные технологии и испытания

С использованием электронных ускорителей выполняются работы по радиационной обработке материалов, стерилизации медицинских изделий и модификации свойств полимеров. На базе реактора и ускорительных комплексов проводятся испытания материалов на радиационную стойкость.

Аналитические услуги и обращение с радиоактивными материалами

Институт оказывает аналитические услуги с применением нейтронно-активационного анализа, масс-спектрометрии и радиометрических методов. Имеется инфраструктура для хранения источников и радиоактивных отходов низкой и средней активности, эксплуатируемая в соответствии с нормативными требованиями

Образование и подготовка кадров

Институт реализует совместные образовательные программы с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва, Восточно-Казахстанским техническим университетом и Университетом Дубна (Московская область, РФ). Проводятся международные научные школы, курсы повышения квалификации и подготовка магистрантов и докторантов [20].

Примечания

  1. «Переименованы Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики», zakon.kz, 6 августа 2025 г. https://www.zakon.kz/pravo/6486510-pereimenovany-natsionalnyy-yadernyy-tsentr-i-institut-yadernoy-fiziki.html
  2. Казахстан получит поддержку МАГАТЭ при строительстве АЭС. Ustinka Live. Дата обращения: 6 января 2026.
  3. History of the Institute (official website). НСК-45-2017.
  4. «Институт ядерной физики в Алматы», Inform-Kazakhstan. «Как выглядит Институт ядерной физики изнутри», Zakon.kz.
  5. Нормативный документ НСК-45-2017
  6. IAEA Nuclear Research Reactor Database. International Atomic Energy Agency. Дата обращения: 15 декабря 2025.
  7. Структура Института ядерной физики (INP), включая основные отделы и филиалы Института. inp.kz. Доступно по адресу: https://inp.kz/ru/struktura (посещено: Дата).
  8. Как Казахстан использует ядерный реактор и мирный атом — фоторепортаж. inform.kz. Дата обращения: 6 января 2026.
  9. Тулеушев Адил Жианшахович. Дата обращения: 29 ноября 2018. Архивировано 29 ноября 2018 года.
  10. Представление генерального директора РГП «Институт ядерной физики». Дата обращения: 29 ноября 2018. Архивировано 29 ноября 2018 года.
  11. 1 2 Руководство. Дата обращения: 29 ноября 2018. Архивировано 29 ноября 2018 года.
  12. OctoberCMS. Сахиев Саябек Куанышбекович. inp.kz. Дата обращения: 15 февраля 2025.
  13. Исследовательский реактор ВВР‑К в Казахстане перешёл на низкообогащенное топливо. Strana Rosatom. Дата обращения: 6 января 2026.
  14. Исследовательский атомный реактор ВВР-К — базовые установки Института ядерной физики. Официальный сайт ИЯФ. https://inp.kz/ru/bazovye-ustanovki/issledovatelskij-atomnyj-reaktor-vvr-k (посещено: 6 января 2026).
  15. Новости «Атомная энергия 2.0» (14 июня 2016). Атомная энергия 2.0. Дата обращения: 6 января 2026.
  16. Bekbayev, A.K.; Nazarov, K.M.; Shaimerdenov, A.A. (2025). Experimental facilities of the WWR-K reactor. Advances in Nuclear Science and Applications. 1 (1). doi:10.63907/ansa.v1i1.22.
  17. Увеличение производства радиофармацевтических препаратов с помощью циклотронов. iaea.org. Дата обращения: 6 января 2026.
  18. Коллаборация Института ядерной физики и Европейского совета по ядерным исследованиям. GOV.KZ. Дата обращения: 6 января 2026.
  19. В Казахстане впервые осуществлена авиаперевозка радиофармпрепаратов. GOV.KZ. Дата обращения: 6 января 2026.
  20. На базе Института ядерной физики будут готовить будущие кадры для атомной электростанции. GOV.KZ. Дата обращения: 6 января 2026.

Ссылки