Наталия Васильевна Мельникова
Дата рождения:

29 марта 1961 г.

Место рождения:

Йошкар-Ола Марийской АССР

Альма-матер:

Марийский государственный университет


МЕЛЬНИКОВА Наталия Васильевна (р. 29 марта 1961, Йошкар-Ола Марийской АССР) – доктор физико-математических наук.

Биография

Отец М., Василий Кириллович (1926–1976), из крестьян, работал на заводе полупроводниковых приборов наладчиком станков. Мать, Галина Михайловна (дев. Романова, р. 1936), из рабочих, работала на этом же заводе упаковщицей.

После окончания средней школы № 12 в Йошкар-Оле (1978) поступила на физ.-мат. ф-т Марийского гос. ун-та, который окончила с отличием (1983) по специальности «физика» с квалификацией «физик», защитив дипломную работу «Теория рассеяния медленных нейтронов в ферромагнитных металлах с s-в обменом» (науч. руководитель канд. физ.-мат. наук В.Е. Шилов).

После окончания вуза стажер-исследователь ТГУ. В 1984–1987 – аспирант каф. эксперим. физики. С 1988 – мл., с 1989 – науч. сотр., с 1992 – ст. науч. сотр. ИФПМ СО РАН. С 2012 – ст. науч. сотр. СФТИ.

Обл. науч. интересов М. – теорет. исследование низкотемпературных явлений переноса в аморфных металлических сплавах и разупорядоченных углеродных наноматериалах. Она разработала оригинальную концепцию динамических концентрационных возбуждений (ДКВ) в аморфных металлических сплавах, дала квантово-мех. обоснование ДКВ и исследовала их влияние на электрон – электронное рассеяние при низких температурах. На основе концепции ДКВ построила микроскопическую теорию кинетики структурной релаксации в аморфных металлических сплавах и микроскопическую теорию электронного переноса в этих системах. Полученные результаты позволили описать не только качественно, но и количественно низкотемпературные аномалии электросопротивления, термоэдс и теплопроводности в немагнитных аморфных металлах, исходя из единых физ. представлений.

В 1988 в специализированном дис. совете при ТГУ защитила дис. «Влияние структурного состояния на электрон-электронное рассеяние и низкотемпературные кинетические свойства аморфных металлов и сплавов» на соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. наук (специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния; науч. руководитель д-р физ.-мат. наук, проф. В.Е. Егорушкин; офиц. оппоненты д-р физ.-мат. наук, проф. В.Г. Багров, канд. физ.-мат. наук, доц. В.М. Дементьев; утв. ВАК в 1988). В этой работе была разработана концепция ДКВ в аморфных металлах и изучен вклад интерференции неупругого электрон-электронного рассеяния и многократного упругого рассеяния электронов на ДКВ в плотность электронных состояний, электросопротивление и термоэдс аморфных систем в общем виде.

В последующих исследованиях была разработана микроскопическая теория структурной релаксации аморфных систем и получен соответствующий вклад в электронную теплопроводность, а также все исследованные электронные транспортные свойства были рассчитаны для конкретных аморфных сплавов. В результате в 2003 в дис. совете при Ин-те физики прочности и материаловедения СО РАН защитила дис. «Теория аномального электронного переноса в аморфных металлических сплавах» на соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния; науч. консультант д-р физ.-мат. наук, проф. В.Е. Егорушкин, офиц. оппоненты д-ра физ.-мат. наук, проф. В.Г. Багров, Э.В. Козлов, А.И. Потекаев; утв. ВАК в 2004).

В последующий период совм. с В.Е. Егорушкиным с помощью метода уравнений движения исследовала проблему диссоциации молекулы газа и образования новой хим. связи на поверхности переходного металла при адсорбции. Показано, что оба процесса диссоциации молекулы газа и образования новой хим. связи на поверхности переходного металла при адсорбции реализуются из смешанного состояния, возникающего при взаимодействии адсорбата с поверхностью. В результате естеств. развития разработанного метода описания электронных свойств разупорядоченных углеродных наносистем появилась идея использовать этот метод для описания свойств графена. Получены первые обнадеживающие результаты по описанию плотности электронных состояний, электросопротивления и теплопроводности графена на подложке. Принимала участие в работе ряда междунар., всерос. и регион. науч. конф. и симпоз.

В их числе: XII Рос. конф. «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 2008); Inter. Conf. on Theoretical Physics «DUBNA-NANO 2010» (Дубна, 2010); XIII annual conf. «YUCOMAT 2011» (Herceg Novi, Montenegro, 2011); Inter. Conf. on Theoretical Physics «DUBNA-NANO 2012» (Дубна, 2012). Подготовила 1 канд. наук (А.Н. Пономарев). Авт. более 40 работ, в т. ч. 1 монографии. С 2007 – чл. дис. совета Д 212.267.07 по физ.-мат. наукам при ТГУ.

Увлекается чтением, музыкой (джаз и классическая музыка), туризмом. Сын Владимир (р. 1988) окончил филос. ф-т ТГУ, в н. в. обучается в аспирантуре.

Труды

  • Совм. с В.Е. Егорушкиным. Аморфные металлы: структурный беспорядок и кинетические свойства. Томск, 2003;
  • Совм. с V.E. Egorushkin. The calculation of the temperature dependence of the thermopower in amorphous metals // J. Physics F: Metal Physics. 1987. Vol. 17, № 11;
  • Их же. Низкотемпературная теплопроводность аморфных металлов и сплавов // ЖЭТФ. 1993. Т. 103, вып.1;
  • Совм. с В.Е. Егорушкиным, А.В. Бутенко. Расчет электронных транспортных свойств аморфных сплавов Nix Au1-x // ФТТ, 1995. Т 37, № 7;
  • Совм. с В.Е. Егорушкиным, С.Е. Кульковой, А.Н. Пономаревым. К квантовой теории химической активности поверхности переходных металлов // ЖЭТФ. 2005. T. 128, № 2(8);
  • Совм. с V.E. Egorushkin, A.N. Ponomarev et al. Anomalous thermal conductivity in multiwalled carbon nanotubes with impurities and short-range order // J. Physics: Conf. Series. 2010. Vol. 248;
  • Совм. с V.E. Egorushkin, A.N. Ponomarev, N.G. Bobenko Low-temperature peculiarities of electron transport properties of carbon nanotubes // J. of Materials Sci. and Engineering. 2011. Vol. 1, № 2;
  • Их же. Electronic and Transport Properties of Carbon Nanotubes with Impurities and Structure Disorder // J. of Physical Science and Applications. 2012. Vol. 2, № 7;
  • Их же. Плотность электронных состояний и термоэдс в углеродных нанотрубках с примесями и структурным беспорядком // Изв. вузов. Физика. 2012. Т. 55, № 11.

Источники и литература