Столярова, Валентина Леонидовна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Валентина Леонидовна Столярова
Дата рождения 20 января 1952(1952-01-20) (72 года)
Место рождения Ленинград
Страна  СССР Россия
Род деятельности химик
Научная сфера физическая химия
Место работы СПбГУ,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
Королевский технологический институт
Альма-матер ЛГУ
Учёная степень доктор химических наук (1992)
Учёное звание профессор (2005)
академик РАН (2022)
Научный руководитель М. М. Шульц
Награды и премии

Валенти́на Леони́довна Столярова (род. 20 января 1952, Ленинград) — российский химик, специалист в области высокотемпературной химии оксидных систем и материалов, академик РАН (2022), почётный профессор СПбГУ (2023).

Биография[править | править код]

Родилась 20 января 1952 года в Ленинграде[1].

В 1974 году окончила химический факультет Ленинградского государственного университета[1].

В 1978 году окончила аспирантуру Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова АН СССР и после защиты кандидатской диссертации в 1979 году работала там, пройдя путь от инженера до ведущего научного сотрудника (1991—1993 годы), а затем заведующего лабораторией высокотемпературной химии гетерогенных процессов (с 2000 по 2006 годы)[1].

В 1992 году защитила докторскую диссертацию, специальность «физическая химия», тема: «Термодинамические свойства и процессы испарения расплавов оксидных систем и материалов»[1].

С 1993 по 1999 годы — приглашённый профессор в Отделе теоретической металлургии Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), консультант Отдела безопасности ядерных реакторов в этом же институте[1].

В 1997 году — избрана членом-корреспондентом РАН[1].

С 2001 по 2006 годы — профессор кафедры физической химии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по совместительству)[1].

В 2005 году — присвоено учёное звание профессора по специальности «физическая химия»[1].

С 2006 года и по настоящее время — профессор кафедры общей и неорганической химии химического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ)[1].

В 2022 году — избрана академиком РАН. В 2023 году вошла в состав президиума Санкт-Петербургского отделения академии[2].

Научная деятельность[править | править код]

Область научных интересов: физическая и неорганическая химия, высокотемпературная химия оксидных систем и материалов (стекол, керамики, покрытий), высокотемпературная масс-спектрометрия, термодинамика и моделирование[1].

Инициатор работ в области высокотемпературной масс-спектрометрии оксидных систем и материалов (стекол, керамики, покрытий) и возглавляет научную школу по направлению: «Испарение и термодинамические свойства оксидных систем и материалов при высоких температурах»[1].

Результаты исследования в области высокотемпературной масс-спектрометрии позволили использовать их в следующих проектах:

  • создание единой концепции прогнозирования процессов испарения и термодинамических свойств оксидных расплавов;
  • разработка высокотемпературных защитных покрытий для космического корабля «Буран»;
  • выбор стекол с наименьшей летучестью для захоронения радиоактивных отходов и для специальных областей электронной техники;
  • анализ поведения оксидных материалов в экстремальных условиях в металлургии и ядерной энергетике[1].

Автор и соавтор 330 научных работ, включая две монографии и два патента[1].

Неоднократно выступала приглашённым лектором в ведущих научных центрах США, Японии, Финляндии, Германии, Великобритании, Швеции[1].

Руководитель следующих грантов РФФИ[1]. Чтобы открыть, нажмите кнопку «показать» справа
  • «Физико-химические свойства и структура щелочноборосиликатных стекол и расплавов: расчет и экспериментальные исследования», РФФИ № 04-03-32886;
  • «Высокотемпературное исследование и оптимизация физико-химических свойств и структуры щелочноборосиликатных стекол, используемых для захоронения радиоактивных отходов», РФФИ № 05-03-08029;
  • «Физико-химическое исследование боросиликатных стекол и расплавов, содержащих щелочноземельные оксиды: эксперимент и моделирование», РФФИ № 07-03-00238;
  • «Физико-химические свойства и структура боросиликатных стекол и расплавов, содержащих оксиды тяжелых металлов: экспериментальные исследования и расчет», РФФИ № 10-03-00705.

Руководила выполнением проектов:

  • «Исследование летучести боратных образцов расплавленных материалов», проект с фирмой Питтсбург Плэйт Глас, США;
  • «Высокотемпературное масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств шлаков, содержащих ванадий», проект с Королевским институтом технологий, Швеция[1].

Под её руководством защищено четыре кандидатских диссертации[1].

Читает курсы лекций «Физико-химические основы материаловедения», «Масс-спектральные термодинамические исследования», «Принципы и концепции современной химии», «Высокотемпературная масс-спектрометрия» (на английском языке), «Прикладные аспекты химии» на химическом факультете СПбГУ[1].

Участие в научно-организационной работе[1] Чтобы открыть, нажмите кнопку «показать» справа
  • учёный секретарь совета ГКНТ СССР «Стекломатериалы» и постоянной рабочей группы «Стекломатериалы», объединяющей участников социалистических стран (1989—1993);
  • представляла российскую науку в Международном масс-спектрометрическом обществе (2000—2004);
  • член правления Всероссийского масс-спектрометрического общества (2003—2006);
  • председатель Национальной комиссии по стеклу и член руководящего комитета Международной комиссии по стеклу (2001—2006);
  • член редколлегии журнала «Физика и химия стекла» (2001—2006);
  • член редколлегии журнала «Общая химия»
  • член диссертационного совета химического факультета СПбГУ по специальности «Неорганическая химия и радиохимия»;
  • член диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного технологического института (технологического университета) по специальности «Материаловедение»;
  • член Северо-Западного отделения Научного совета по горению РАН;
  • член секции по химической термодинамике Научного совета по физической химии РАН;
  • член правления и председатель секции «Масс-спектрометрия» Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д. И. Менделеева.

Избранные труды[1][править | править код]

Основные научные труды за последние годы[1]. Чтобы открыть, нажмите кнопку «показать» справа
  1. Stolyarova V. L., Semenov G. A. Mass spectrometric study of the vaporization of oxide systems. Wiley & Sons. Chichester. 1994. 434 p.
  2. Столярова В. Л. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств оксидных расплавов.// Физика и химия стекла. 2001. Т. 27. № 1. С. 3-15.
  3. Столярова В. Л., Лопатин С. И., Бондарь В. В. Высокотемпературное масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы MgO-SiO2. // Доклады Академии наук. 2004. Т. 399. № 1. С. 82-84.
  4. Столярова В. Л., Лопатин С. И., Белоусова О. Л., Грищенко Л. В. Фазовые равновесия и термодинамические свойства компонентов системы Cs2O-B2O3-SiO2 при высоких температурах. // Физика и химия стекла. 2006. Т. 32. № 1. С. 80-89.
  5. Stolyarova V. L. Thermodynamic properties and structure of ternary silicate glass-forming melts: experimental studies and modeling // J. Non-Crystalline Solids. 2008. V. 354. N 12-13. P. 1373-1377.
  6. Столярова В. Л., Лопатин С. И., Шугуров С. М. Термодинамические свойства силикатных стекол и расплавов. V. Системы CaB2O4-CaSiO3 и Ca2B2O5-CaSiO3. // ЖОХ. 2008. Т. 78. Вып. 6. С. 912-918.
  7. Столярова В. Л., Лопатин С. И., Шилов А. Л. Термодинамические свойства силикатных стекол и расплавов. VI. Система SrO-B2O3-SiO2. // ЖОХ. 2009. Т. 79. Вып. 9. С. 1422-1428.
  8. Wang L. J., Stolyarova V. L., Lopatin S. I., Seetharaman S. High-temperature mass spectrometric study of the vaporization processes in the system CaO-MgO-Al2O3-Cr2O3-FeO-SiO2.// Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2009. V.23. N 14. P. 2233-2239.
  9. Столярова В. Л., Лопатин С. И., Шугуров С. М., Шилов А. Л. Термодинамические свойства силикатных стекол и расплавов. VII. Система MgO-B2O3-SiO2. // ЖОХ. 2010. Т. 80. Вып. 12. С. 1952-1962.
  10. Wang H., Stolyarova V. L., Lopatin S. I., Kutuzova M. E., Seetharaman S. High-temperature mass spectrometric study of the vaporization processes of V2O3 and vanadium-containing slags. // Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2010. V.24. N 16. P. 2420-2430.

Награды[1][править | править код]

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]