Michael I. Ojovan es un químico físico moldavo-británico. Su trabajo se centra en la investigación sobre viscosidad , modelos de viscosidad , vidrios y tratamiento de residuos radiactivos . Ha sido profesor del Imperial College de Londres (Reino Unido), ingeniero nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lector asociado de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), científico principal de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú y del Instituto de Geología de Yacimientos Minerales, Petrografía, Mineralogía y Geoquímica (IGEM) de la Academia Rusa de Ciencias.
Actividades profesionales
- Profesor asistente, Escuela de Ingeniería Química, de Materiales y Biológica, Universidad de Sheffield, Reino Unido. desde 2002. [ 1 ]
- Profesor, Departamento de Materiales, Imperial College London , Londres, Reino Unido, 2011-2024 [ 2 ]
- Profesor invitado en la Universidad Tecnológica de Wuhan , China, desde 2023.
- Profesor visitante, Instituto Avanzado de Investigación de Materiales de la Universidad de Tohoku (2024)
- Ingeniero nuclear, Departamento de Energía Nuclear, Organismo Internacional de Energía Atómica , Viena, Austria. 2011-2018
- Científico principal, Departamento de Radioquímica, Universidad Estatal Lomonosov de Moscú , Rusia, [ 3 ]
- Científico principal del IGEM RAN, Instituto de Geología de Yacimientos Minerales, Petrografía, Mineralogía y Geoquímica de la Academia Rusa de Ciencias.
Actividad internacional
- Fundador y secretario científico de la Red Internacional sobre gestión previa a la eliminación de residuos radiactivos: la Red Internacional de Predisposición: IPN PUBLIC 2016 - 2018. [ 4 ]
- Secretaria científica del proyecto internacional sobre procesamiento de grafito irradiado GRAPA 2015 - 2018. [ 5 ]
- Procesamiento de grafito irradiado para cumplir con los criterios de aceptación para la eliminación de residuos - OIEA [ 6 ]
- Secretario científico del Sistema de evaluación comparativa del OIEA para los residuos operacionales de los reactores WWER BMS desde 2014 hasta 2018. [ 7 ]
- Director de:
- Gestión conjunta de residuos radiactivos del ICTP y el OIEA: soluciones para países sin programa de energía nuclear (2015); [ 8 ]
- Efectos de la radiación en los residuos nucleares y sus consecuencias para el almacenamiento y la eliminación (2016);
- Fundamentos conjuntos del ICTP y el OIEA sobre la vitrificación y los materiales vítreos para la inmovilización de residuos nucleares (2017), entrevista sobre el tratamiento de residuos de desmantelamiento: "El OIEA ayuda a los Estados miembros a gestionar los residuos de desmantelamiento de forma más rentable". [ 9 ]
- Escuela Internacional Conjunta ICTP-IAEA sobre Inmovilización de Actínidos en Residuos Nucleares (2018), [ 10 ]
- Escuela Internacional Conjunta ICTP-IAEA sobre Vitrificación de Residuos Nucleares (2019), [ 11 ]
- Escuela Internacional sobre Cementación de Residuos Nucleares (2020), [ 12 ]
- Escuela Internacional Conjunta ICTP-IAEA sobre Pruebas de Rendimiento de Paquetes de Residuos Radiactivos (2021), [ 13 ]
- Escuela Internacional Conjunta ICTP-IAEA sobre las Bases Físicas de la Migración de Radionúclidos (Almacenamiento, eliminación y sitios contaminados) (2022). [ 14 ]
- Taller conjunto ICTP-IAEA sobre modelización de la degradación de residuos radiactivos desechados (2023). [ 15 ]
- Taller conjunto ICTP-IAEA sobre modelización de residuos de nivel intermedio (ILW) y residuos de alto nivel (HLW) encapsulados durante el almacenamiento a largo plazo (2024). [ 16 ]
- Experto técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica , Viena. Desde 1993.
En los medios
- Un análisis más detallado de la vitrificación: Cómo el OIEA ayuda a los países a utilizar tecnologías avanzadas de inmovilización - El OIEA apoya a los Estados Miembros que se embarcan en la vitrificación proporcionándoles mejores prácticas, conocimientos especializados y soluciones derivadas de la experiencia acumulada del Organismo. [ 17 ]
- El OIEA ayuda a los Estados miembros a gestionar de forma más rentable los residuos del desmantelamiento. [ 18 ]
- Caso de éxito del CRP: Tratamiento T21026 de grafito irradiado para cumplir con los criterios de aceptación para la eliminación de residuos (2010-2014). [ 19 ]
Logros científicos y tecnológicos
- Descubrimiento de la estructura fractal de emulsiones ( J. Exp. Theor. Phys. , 77 (1993) 939); Estructura fractal de poros de suelo arcilloso ( At. Energy , 74 (1993) 256);
- Desarrollo de una metodología para revelar cambios estructurales en materiales amorfos en la transición vítreo-líquido. J. Phys. Chem. B , 124 (15), 3186-3194 (2020);
- Descubrimiento de fluctuaciones en las tasas de lixiviación de vidrio en pruebas de campo de formas de desechos nucleares vítreos ( Mat. Res. Soc. Symp. Proc. , 412 (1996) 265).
- Ecuación universal de viscosidad de fundidos y vidrios ( J. Phys.: Cond. Matter 19 (2007) 415107); Ecuación para la temperatura de transición vítrea ( J. Phys.: Cond. Matter 18 (2006) 11507); Coeficiente de expansión térmica cerca de la transición vidrio-líquido ( J. Exp. Theor. Phys. 103 (2006) 819);
- Descubrimiento y explicación de la fluidización de vidrios bajo irradiación con haz de electrones ( J. Nucl. Mater. , 396 (2010) 264-271);
- Umbrales de percolación en sistemas binarios y polidispersos ( J. Exp. Theor. Phys. 75 (1992) 696);
- Condiciones de formación, parámetros principales y probabilidad de desintegración de la materia de Rydberg ( J. Exp.Theor. Phys. 75 (1992) 602).
- Inestabilidad de autodifusión superficial de sólidos cargados ( Phys. Chem. Mech. Surf. 3 (1985) 3529);
- Tasa de intercambio iónico de vidrios en sistemas acuosos y su dependencia del pH ( J. Nucl. Mater. 358 (2006) 57);
- Tecnología de inmovilización en matriz metálica para fuentes radiactivas selladas. Utilizada en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. At. Energ. , 74 (1993) 531; IAEA-NW-T-1.8 (2014).
- Desarrollo de la tecnología de vitrificación utilizando materiales compuestos de vidrio. Utilizados en Rusia y Francia. Radiochim. Acta , 34 (1992) 97.
- Descontaminación termoquímica con combustibles de metal en polvo. Utilizado en Rusia. At. Energ. , 84 (1998) 519.
- Vitrificación autosostenible con combustibles de metal en polvo. Utilizada en Rusia. Tecnología del vidrio , 44 (2003) 218.
- Incineración in situ de residuos biológicos con combustibles de metal en polvo. Utilizada en Rusia, República Checa y Austria. J. Process Mech. Eng. , 218E (2004) 261.
- Materia de Rydberg condensada: ¿Pueden existir líquidos o sólidos compuestos únicamente de átomos excitados? Paradójicamente, se ha producido materia de este tipo. Aunque metaestable, este estado tiene una larga vida útil a nivel macroscópico.
Afiliación
Es editor jefe de la revista Science and Technology of Nuclear Installations . Ojovan ha publicado 16 monografías, entre ellas el “Handbook of Advanced Radioactive Waste Conditioning Technologies” y tres ediciones de “An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation”, publicadas por Elsevier.
Ojovan fundó y dirigió la Red Internacional de Preparación para la Eliminación (IPN) del OIEA y el Proyecto Internacional del OIEA sobre el Procesamiento de Grafito Irradiado (GRAPA).
Ojovan es conocido por la teoría de conectividad-percolación (CPT) de la transición vítrea, el modelo Douglas-Doremus-Ojovan (DDO) de viscosidad de vidrios y fundidos, las bases teóricas de la materia de Rydberg condensada (RM), los materiales compuestos metálicos y de vidrio (GCM) para la inmovilización de residuos nucleares y las cápsulas autosumergibles para investigar el interior profundo de la Tierra.
Obras y procedimientos
- Michael I. Ojovan, Neil C. Hyatt. Materiales para la inmovilización de residuos nucleares [ 20 ]
- Lista de publicaciones en Google Académico [ 21 ]
Métricas científicas PÁGINA ORCID
Referencias
- ↑ "Ojovan, Michael J, Dr" . www.sheffield.ac.uk . 8 de agosto de 2024. Consultado el 6 de febrero de 2025 .
- ↑ "Descubrimiento" . profiles.imperial.ac.uk . Consultado el 1 de febrero de 2025 .
- ↑ «Ожован Михаил Иванович — perfil | ИСТИНА» . istina.msu.ru . Consultado el 1 de febrero de 2025 .
- ↑ "Inicio" . nucleus.iaea.org . Consultado el 1 de febrero de 2025 .
- ↑ Wickham, Anthony; Steinmetz, Hans-Jürgen; O'Sullivan, Patrick; Ojovan, Michael I. (mayo de 2017). "Actualización de la eliminación de grafito irradiado: Proyecto 'GRAPA' y la red internacional de desmantelamiento". Journal of Environmental Radioactivity . 171 : 34–40 . Bibcode : 2017JEnvR.171...34W . doi : 10.1016/j.jenvrad.2017.01.022 . hdl : 10044/1/50020 . ISSN 1879-1700 . PMID 28167371 .
- ↑ Organismo Internacional de Energía Atómica (2016). Procesamiento de grafito irradiado para cumplir con los criterios de aceptación para la eliminación de residuos (Informe). Organismo Internacional de Energía Atómica. págs. 1–148 .
- ↑ Organismo Internacional de Energía Atómica (2017). Uso del Sistema de Referencia para Residuos Operacionales de Reactores WWER (Informe). Organismo Internacional de Energía Atómica. págs. 1–88 .
- ↑ ”Giorgio. "Taller conjunto ICTP-IAEA sobre gestión de residuos radiactivos: soluciones para países sin programa de energía nuclear | (smr 2743) (02-6 de noviembre de 2015)" . Indico - Conferencias y eventos . Consultado el 1 de febrero de 2025 .
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- ↑ "Una mirada más de cerca a la vitrificación: cómo el OIEA ayuda a los países a utilizar tecnologías avanzadas de inmovilización" . www.iaea.org . 24 de marzo de 2017. Consultado el 10 de febrero de 2025 .
- ↑ "El OIEA ayuda a los Estados miembros a gestionar de forma más rentable los residuos del desmantelamiento" . www.iaea.org . 8 de noviembre de 2017. Consultado el 10 de febrero de 2025 .
- ↑ "Caso de éxito del CRP: Tratamiento T21026 de grafito irradiado para cumplir con los criterios de aceptación para la eliminación de residuos (2010-2014)" . 31/12/2015.
- ↑ Ojovan, Michael I.; Hyatt, Neil C., eds. (2020-01-09). Materiales para la inmovilización de residuos nucleares . MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute. doi : 10.3390/books978-3-03921-847-9 . ISBN 978-3-03921-846-2.
- ↑ "Michael I. Ojovan" . scholar.google.com . Consultado el 11 de febrero de 2025 .
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