7.24. СЕКЦИЯ СИСТЕМ САМООРГАНИЗАЦИИ, СИНЕРГЕТИКИ И ФРАКТАЛОВ

 

Председатель Секции:

КОЛЬЦОВА Элеонора Моисеевна

д.т.н., профессор кафедры кибернетики Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, Лауреат премии Правительства РФ в области образования, академик Международной академии системных исследований

 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ

 

C пособность к самоорганизации является общим свойством открытых систем, т. е. систем, в которых возможен обмен массой и энергией с окружающей средой. Брюссельской школой ученых под руководством лауреата Нобелевской премии И. Пригожина было показано, что именно неравновесность в открытых системах служит источником упорядочения. Величайшей заслугой неравновесной термодинамики является осознание того факта, что неравновесность может быть причиной установления порядка. Удалось связать два таких понятия, как самоорганизация и хаос или порядок и беспорядок. Оказалось, что необратимые неравновесные процессы в открытых системах могут приводить к возникновению нового типа динамических состояний материи – диссипативным самоорганизующимся системам.

Синергетика уже пережила два этапа своего развития. Первый этап характеризуется открытием явлений диссипативных структур: в пространственно распределенных системах, потенциально обладающих большим числом степеней свободы, было обнаружено явление самоорганизации; было выделено небольшое число переменных, параметров порядка, определяющих динамику всей системы. Символами первого периода стали: колебательная реакция (типа реакции Белоусова-Жаботинского), проблема морфогенеза, неустойчивость Тьюринга, ячейки Бенара, модель Пригожина (брюсселятор). Второй этап характеризуется открытием детерминированного хаоса: пришло понимание того, что хаос выступает как сверхсложная упорядоченность. Символами второго периода стали: система Лоренца, логистические отображения, теория универсальности Фейгенбаума, канторово множество, фракталы

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ:

 

•  Неравновесная термодинамика необратимых процессов в применении к решению проблем химии и химической технологии.

•  Качественная теория бифуркаций динамических систем применительно к химии и химической технологии.

•  Детерминированный хаос в химических системах.

•  Методы управления хаосом в биологических и химических системах.

•  Клеточные автоматы в химии как аппарат для использования методов нелинейной динамики.

•  Фракталы в химии и химической технологии.

•  Анализ и синтез процессов разделения: кристаллизации, экстракции, мембранного разделения.

•  Анализ и синтез каталитических систем.

•  Анализ и синтез процессов получения наноматериалов (углеродные нанотрубки, нанопорошки).

•  Применение методов нелинейной динамики (фрактальная геометрия, дробное исчисление, теория хаоса, бифуркационный анализ) для исследования сложных физико-химических систем.

 

Для контактов:

125047, г.Москва, Миусская пл., д. 9. Российский

химико-технологический университет им. Д.И.

Менделеева, кафедра кибернетики.

Тел. 8(499)978-95-39; 8(499)978-65-89

E - mail : kolts @ muctr . edu . ru