Андрій гейм Нобелівська премія. Андрій Ґейм (Andre Geim). Біографія. Фотографії. Андрій Гейм привітав Сергєєва з обранням президентом РАН

) – російський учений-фізик, член Лондонського королівського товариства (2007), лауреат Нобелівської премії з фізики (2010) за експерименти з двовимірним матеріалом графеном, професор Манчестерського університету.
Андрій Гейм народився у сім'ї обрусілих німців, його батьки були інженерами. Андрій виріс у Нальчику, де його батько з 1964 працював головним інженером Нальчикського електровакуумного заводу. У 1975 році Андрій Гейм закінчив із золотою медаллю середню школу і намагався вступити до Московського інженерно-фізичного інституту, який готував кадри для ядерної галузі СРСР. Неросійське походження не дозволило йому стати студентом МІФІ, Андрій повернувся до Нальчика, працював на заводі у батька. У 1976 році він вступив до Московського фізико-технічного інституту на факультет загальної та прикладної фізики. Після закінчення з відзнакою МФТІ (1982) Гейм був прийнятий в аспірантуру, в 1987 отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук. Він працював науковим співробітником в Інституті фізики твердого тіла Академії наук СРСР (Чорноголівка, Московська область), у 1990 році виїхав за кордон, у 1994 став професором Неймегенського університету в Нідерландах, отримав нідерландське громадянство. З 2001 року О.К. Гейм оселився у Великій Британії, став професором Манчестерського університету, керівником групи фізики конденсованого стану.

Основним напрямом наукових досліджень вченого стали властивості твердих тіл, зокрема діамагнетиків. Популярність отримали його експерименти з діамагнітної левітації. Наприклад, експеримент із «літаючою жабою» був відзначений у 2000 році Шнобелівською премією – жартівливим аналогом Нобелівської премії, що вручається щорічно за найнепотрібніші досягнення вчених. Проте науковий авторитет Гейма був дуже високий, він став одним із найцитованіших фізиків світу. У 2004 році О.К. Гейм зі своїм учнем, Костянтином Новосьоловим, опублікував у журналі Science статтю, де описав експерименти з новим матеріалом - графеном, що є одноатомним шаром вуглецю. У ході подальших досліджень було встановлено, що графен має низку унікальних властивостей: підвищену міцність, високу електропровідність і теплопровідність, прозорий для світла, але при цьому досить щільний, щоб не пропустити молекули гелію - найдрібніші з відомих молекул. Це відкриття у 2010 році було відзначено Нобелівською премією.

У 2011 році королева Єлизавета завітала до Гейма звання лицаря-бакалавра і титул «сер». Того ж року він отримав медаль Нільса Бора за визначні досягнення у фізиці.

28 травня 2013 року Андрій Гейм приїхав до Москви на запрошення міністра освіти та науки Дмитра Ліванова та прийняв пропозицію стати почесним співголовою Громадської ради Міносвіти. Наприкінці червня він підтримав законопроект про реформу РАН().

2010 року Андрій Гейм став лауреатом Нобелівської премії з фізики за відкриття графена. З того часу wonder material - саме така назва закріпилася за графеном в англомовній літературі - стала по-справжньому гарячою темою. Сьогодні наукова група Гейма у Манчестерському університеті продовжує дослідження двовимірних матеріалів та робить нові відкриття. Останні результати роботи та перспективи у галузі досліджень 2D-гетероструктур вчений представив на конференції МЕТАНАНО-2018 у Сочі. А в інтерв'ю для порталу новин Університету ІТМО ITMO.NEWS і корпоративного журналу МФТІ «За науку» він розповів про те, чому не варто все життя займатися однією і тією ж науковою областю, що мотивує молодих учених йти в фундаментальну наукуі навіщо дослідникам потрібно вчитися максимально доступно представляти результати своєї роботи.

Андрій Ґейм. Фото надано фізико-технічним факультетом Університету ІТМО

Під час свого виступу ви розповіли про останні результати та перспективи дослідження двовимірних матеріалів. Але , якщо повернутися назад, що саме призвело вас до цієї області і які ключові дослідження ви проводите зараз?

На конференції я представляв доповідь, в якій назвав те, чим я зараз займаюся, — графен 3.0, оскільки графен — це перший вісник нового класу матеріалів, у яких, власне кажучи, немає товщини. Нічого тоншого за один атом не зробиш. Графен став свого роду сніжком, що викликав лавину.

Ця область розвивалася крок за кроком. Сьогодні люди займаються двовимірними матеріалами, які ми знаємо вже понад десять років, тут ми також були піонерами. А після цього стало цікаво, як ці матеріали складати один на одного, це я назвав графен 2.0.

Ми, як і раніше, займаємося тонкими матеріалами. Але в останні кілька років я стрибнув трохи убік від моєї спеціальності — це квантова фізика, особливо електричні властивості твердих речовин. Зараз я займаюсь молекулярним транспортом. Ми навчилися замість графена, якщо хочете, робити порожнє місце, антиграф, «двовимірне нічого». Вивчення властивостей порожнин, те, як вони дозволяють молекулам текти, тощо - такого ніхто до цього не робив, це нова експериментальна система. І існує багато цікавих досліджень, які ми опублікували. Але потрібно розвивати цю область і дивитися, як змінюються властивості, наприклад води, якщо встановити обмеження ( Зокрема, результати дослідження були опубліковані кілька місяців тому у журналі Science, також про роботу можна прочитати - Прим.ред.).


Ці питання не пусті, оскільки все життя складається з води і завжди вважалося, що вода - найполяризованіший матеріал з усіх відомих. Але ми виявили, що на поверхні вода зовсім втрачає свою поляризованість. І ця робота має безліч додатків для великої кількості абсолютно різних областей — не лише фізики, а й біології тощо.

В одному з інтерв'юви сказали, що історія ХХ століття свідчить про те, що зазвичай потрібно від 20 до 40 років, щоб нові матеріали або нові ліки пройшли б шлях від академічної лабораторії до свого запуску в масове виробництво. Чи справедливе це твердження для графена? З одного боку, з'являється багато новин про його застосування, з іншого — поки що про його масове використання у звичайному житті говорити, мабуть, рано.

Подивіться самі: всі наші матеріали, які ми використовували донедавна, характеризувались заввишки, завдовжки, завширшки — такі атрибути. А тепер після 10 тисяч років цивілізації раптом ми знайшли матеріал — і не один, а десятки — які кардинально відрізняються від кам'яної, залізної, бронзової, кремнієвої доби і так далі. Це новий класматеріалів. І це, звичайно, не software, де можна написати програму і за кілька років стати мільйонером. Люди скоро думатимуть, що телефон винайшов Стів Джобс, а комп'ютер - Білл Гейтс. Насправді це робота 70 років, фізика конденсованого стану. Спочатку люди розібралися, як працює кремній, германій, потім світчі почали робити і так далі.


А якщо повертатися до того, що відбувається з графеном, у Китаї на цьому роблять прибуток уже сотні компаній. Це дані, які мені відомі. Продукти з використанням графену можна побачити будь-де: роблять і підошви для черевиків, фарбу зі всілякими наповнювачами для захисту та багато іншого. Це повільно, але розкручується. Хоча повільно за масштабами промисловості. З 2010 року навчилися робити графен у масах, а не як ми – під мікроскопом. Тож дайте час. Через десять років ви, напевно, побачите не лише лижі та тенісні ракетки, які називаються графеновими, а щось справді революційне, унікальне.

Як зараз будується робота у вашій науковій групі?

Стиль роботи — не замикатися на тому самому напрямку, як я зазвичай говорю, від наукової колиски до наукової труни. У Радянському Союзі, принаймні, це було дуже популярно: люди захищають кандидатську, докторську і до пенсії займаються тим самим. Звичайно, у будь-якій справі потрібен професіоналізм, але водночас потрібно дивитися, а що є осторонь. Я намагаюся перемикатися з одного напрямку на інший: у нас є такі умови, а що ще можна зробити в цій галузі?

Те, про що я говорив, — це «двовимірне нічого» — ця ідея прийшла зовсім з іншої області. З якихось причин, які тільки потім стали зрозумілими, вийшла досить цікава нова система. Тому потрібно стрибати, як жаба, з однієї області в іншу, навіть якщо знань немає, але є бекграунд. Можна стрибнути в нову областьі подивитися зі свого погляду, що ти можеш зробити. І це дуже важливо. Особливо добре робити це зі студентами, які підходять до нових тем з великим ентузіазмом.


У вашій групі сьогодні багато молодих вчених, зокрема з Росії. На вашу думку, що сьогодні мотивує студентів — і в Росії, і за кордоном — займатися наукою, зокрема фундаментальною? Адже навіть зараз перспективи у тій самій індустрії очевидніші.

Люди пробують свої сили. Наукою займається п'ять-шість мільйонів людей у ​​світі: хтось намагається, комусь не подобається. Життя в науці, особливо фундаментальної, несолодке. Коли ви аспірант, вам здається, що ви займаєтеся наукою. А коли отримуєте постійну роботу — тут і навчання навалюється, і гранти треба писати, і статті в журнали прилаштовувати, та ще нервування. Тому, порівняно з індустрією, де все трохи як в армії, — у науці по-іншому.

Вижити реально, але треба дуже швидко бігти: це не стометрівка, це марафон на все життя. І вчитися теж треба все життя. Комусь це подобається, як мені. Щоразу стільки адреналіну! Наприклад, коли відкриваєш referee report на свою статтю. І статусу нобелівського лауреата не допомагає. Це працює приблизно так: А, нобелівський лауреат? Давайте його повчимо, як науку по-справжньому робити». Тому ввечері, коли вже треба лягати спати, я ніколи не відкриваю коментарів рецензентів.

Адреналіна вистачає, все цікаво, щось нове дізнаєшся про все життя, тому деякі молоді люди, зліплені з того ж тесту, хочуть пробиватися в науці. Єдине, виходячи з мого досвіду, справді успішні вчені, які через мене пройшли, це ті, хто починав з PhD студентів. Якщо вони приходять постдоками, то вже досить пізно перевчитися, існує тиск: треба публікуватися, знаходити гранти. А на рівні PhD можна поки що і про душу подумати. У цей час в аспірантурі вони формують стиль роботи: якщо це їм подобається, вони стають цілком успішними.


Саме торкаючись теми грантів. Багато вчених говорять про те, що робота в науці — це, зокрема, досить багато рутини, бюрократії, постійно потрібно шукати фінансування. Коли самі проводити дослідження?

Гроші на науку дають платники податків із своїх кровно зароблених. А те, які фінансувати дослідження, вирішують peers, які є іншими вченими. Тому треба доводити, звикати до високої конкуренції. Грошей, навіть якщо їх дадуть дуже багато, все одно на всіх не вистачить, тому це якось неминуча частина науки: треба писати заявки на гранти, випускати хороші статті. Якщо стаття хороша, на неї посилатимуться. Люди голосують ногами, а в цьому випадку ручкою – яку статтю вписувати. Число посилань говорить про те, наскільки ти успішний, наскільки колеги шанують твій результат. Конкуренція в науці така ж сильна, як і у спорті, на Олімпійських іграх.

У Європі це не так сильно виражено, а в Америці повні професори в моїй позиції майже весь час витрачають на написання грантів і на розмову зі своїми студентами раз на місяць. Більшість мого часу йде на написання статей для моїх студентів та аспірантів. Тому що коли гарні результатипредставлені погано – серце кров'ю обливається. Чи краще це, ніж писати гранти, чи гірше? Не знаю.

Безумовно, роботу потрібно добре представити науковій спільноті, але, з іншого боку, результати наукових досліджень необхідно доводити і до широкого кола людей — тих платників податків. Тут хочеться торкнутися теми популяризації науки: наскільки, на вашу думку, самим ученим потрібно розповідати про свою роботу великої аудиторії?


А куди подітися? Якщо платники податків не розуміють, то потім уряд перестає розуміти. Люди, як і раніше, ставляться до науки з повагою, особливо люди з освітою. Якби цього не було, всі гроші були б віддані, як то кажуть, на миті — витрачені на хліб з маслом. І було б, як у Африці, де на науку нічого не витрачається. Як відомо, це спіраль, яка врешті-решт призводить до катастрофи економіки. Тому до людей, які вміють і люблять представляти результати наукових досліджень, я належу з великою повагою.

Серед моїх знайомих професорів багато хто з усмішкою ставляться до тих, хто виступає на телебаченні тощо. Наприклад, у нашому департаменті працює ( англійський фізик, займається фізикою частинок, науковий співробітник у Лондонському королівському товаристві, професор Манчестерського університету та відомий популяризатор науки - прим.ред.). Навіть до нього багато хто ставиться скептично: мовляв, несправжній професор нічого в науці не зробив. Те, що він вміє представляти результати досліджень, це дуже важливо, хтось повинен цим займатися.

Сер Андрій Костянтинович Гейм - дійсний член Королівського товариства, співробітник та британсько-голландський фізик, який народився в Росії. Разом із Костянтином Новосьоловим у 2010 р. він був удостоєний Нобелівської премії з фізики за його роботи з графену. В даний часє Регіус-професором та директором Центру мезонауки та нанотехнологій університету Манчестера.

Андрій Гейм: біографія

Народився 21.10.58 у родині Костянтина Олексійовича Гейма та Ніни Миколаївни Байєр. Його батьки були радянськими інженерами німецького походження. За словами Гейма, бабуся його матері була єврейкою, і він страждав на антисемітизм, тому що його прізвище звучить по-єврейськи. Гейма має брата Владислава. У 1965 р. його родина переїхала в м. Нальчик, де він навчався у школі, що спеціалізувалась на англійською. Закінчивши її на відзнаку, він двічі намагався вступити до МІФІ, але прийнятий не був. Тоді він подав документи до МФТІ, і цього разу йому вдалося вчинити. За його словами, студенти вчилися дуже напружено – тиск був настільки сильним, що нерідко люди ламалися та залишали навчання, а деякі закінчували депресією, шизофренією та самогубством.

Академічна кар'єра

Андрій Гейм отримав диплом у 1982 р., а у 1987-му став кандидатом наук у галузі фізики металів Інституту фізики твердого тіла РАН у Чорноголівці. За словами вченого, на той час він не хотів займатися цим напрямком, віддаючи перевагу фізиці елементарних частинокабо астрофізику, але сьогодні він задоволений своїм вибором.

Гейм працював науковим співробітником Інституту технологій мікроелектроніки в РАН, а з 1990 року – в університетах Ноттінгема (двічі), Бата та Копенгагена. За його словами, за кордоном він міг займатися дослідженнями, а не мати справи з політикою, тому вирішив залишити СРСР.

Робота в Нідерландах

Свою першу штатну посаду Андрій Гейм обійняв у 1994 році, коли став доцентом університету Наймегена, де займався мезоскопічною надпровідністю. Пізніше він одержав голландське громадянство. Одним із його аспірантів був Костянтин Новосьолов, який став його головним науковим партнером. Проте, за словами Гейма, його академічна кар'єра в Нідерландах була далеко не безхмарною. Йому пропонували професуру в Неймегені та Ейндховені, але він відмовився, оскільки знайшов голландську академічну систему надто ієрархічною та виконаною дрібного політиканства, вона зовсім не схожа на британську, де кожен співробітник є рівноправним. У своїй Нобелівській лекції Гейм пізніше сказав, що така ситуація була трохи сюрреалістичною, оскільки поза стінами університету його тепло зустрічали скрізь, зокрема його науковий керівникта інші вчені.

Переїзд до Великобританії

У 2001 році Гейм став професором фізики в університеті Манчестера, а в 2002-му був призначений директором Манчестерського центру мезонауки та нанотехнологій та професором Ленгуорті. Дружина та давній його співавтор Ірина Григор'єва також переїхала до Манчестера як викладача. Пізніше до них приєднався Костянтин Новосьолов. З 2007 року Гейм став старшим науковим співробітником Ради з інженерних та фізичних науковим дослідженням. У 2010 р. університет Неймегена призначив його професором інноваційних матеріалів та нанонауки.

Дослідження

Гейма вдалося знайти простий спосіб ізолювати один шар атомів графіту, відомий як графен, у співпраці з вченими з університету Манчестера та IMT. У жовтні 2004 р. гурт опублікував результати роботи в журналі Science.

Графен складається з шару вуглецю, атоми якого розміщені у вигляді двовимірних шестигранників. Це найтонший матеріал у світі, а також один із найміцніших і найтвердіших. У речовини є безліч потенційних застосувань, і вона є чудовою альтернативою кремнію. За словами Гейма, одним із перших застосувань графена може стати розробка гнучких сенсорних екранів. Він не запатентував новий матеріал, тому що для цього йому знадобилася певна сфера застосування і партнер у промисловості.

Фізик займався розробкою біоміметичного адгезиву, який став відомим як стрічка гекко через липкість кінцівок геккона. Ці дослідження ще знаходяться на ранніх стадіях, але вже дають надію на те, що в майбутньому люди зможуть підніматися на стелі, як Людина-павук.

У 1997 році Гейм вивчав можливість впливу магнетизму на воду, що призвело до знаменитого відкриття прямої діамагнітної левітації води, яке набуло широкої популярності завдяки демонстрації левітуючої жаби. Також він працював над надпровідністю та займався мезоскопічною фізикою.

Щодо вибору суб'єктів своїх розвідок Гейм сказав, що він зневажає підхід, коли багато хто вибирає предмет для своєї кандидатської дисертації, а потім продовжує ту саму тему до виходу на пенсію. Перш ніж він отримав першу штатну посаду, він змінював свою тему п'ять разів, і це допомогло йому багато чого навчитися.

Історія відкриття графену

Одного з осінніх вечорів 2002 року Андрій Гейм розмірковував про вуглецю. Він спеціалізувався на мікроскопічно тонких матеріалах і ставив питання, як найтонші шари речовини можуть поводитися в певних експериментальних умовах. Графіт, що складається з одноатомних плівок, був очевидним кандидатом для досліджень, але стандартні методи виділення надтонких зразків перегріли б і зруйнували б його. Тому Гейм доручив одному з нових аспірантів Да Цзяну спробувати отримати настільки тонкий зразок, наскільки це буде можливо, хоча б кілька сотень шарів атомів, поліруючи кристал графіту розміром в один дюйм. Через кілька тижнів Цзян приніс крупицю вуглецю в чашці Петрі. Після вивчення її під мікроскопом Гейм попросив спробувати його ще раз. Цзян повідомив, що це все, що лишилося від кристала. У той час, коли Гейм жартома дорікав йому в тому, що аспірант стер гору, щоб отримати піщинку, один з його старших товаришів побачив у сміттєвому кошику грудки використаного скотчу, липка сторона якого була вкрита сірою, трохи блискучою плівкою залишків графіту.

У лабораторіях у всьому світі дослідники використовують стрічку для перевірки адгезійних властивостей експериментальних зразків. Шари вуглецю, що складають графіт, пов'язані слабко (з 1564 матеріал використовується в олівцях, так як він залишає видимий слід на папері), так що скотч легко відокремлює лусочки. Гейм помістив шматок клейкої стрічки під мікроскоп і виявив, що товщина графіту була меншою за ту, яку він бачив досі. Складаючи, стискаючи і роз'єднуючи скотч, він зумів досягти ще тонших шарів.

Гейму вдалося вперше ізолювати двомірний матеріал: одноатомний шар вуглецю, який під атомним мікроскопом має вигляд плоскої ґрати із шестикутників, що нагадує бджолині стільники. Фізики-теоретики називали таку субстанцію графеном, але вони не припускали, що її можна отримати за кімнатної температури. Їм здавалося, що матеріал розпадеться на мікроскопічні кульки. Натомість Гейм побачив, що графен залишається в одній площині, яка покривається брижами в міру стабілізації речовини.

Графен: чудові властивості

Андрій Гейм вдався до допомоги аспіранта Костянтина Новосьолова, і вони почали по чотирнадцяту годину на день вивчати нову речовину. У наступні два роки вони провели серію експериментів, під час яких було виявлено разючі властивості матеріалу. Через його унікальну структуру електрони, не відчуваючи вплив інших шарів, можуть пересуватися по решітці безперешкодно і надзвичайно швидко. Провідність графену в тисячі разів більша за мідь. Першим одкровенням для Гейма стало спостереження яскраво вираженого «ефекту поля», що виявляється у присутності електричного полящо дозволяє контролювати провідність. Цей ефект є однією з визначальних характеристик кремнію, що використовується в комп'ютерних чипах. Це говорить про те, що графен може стати його заміною, яку виробники комп'ютерів шукали багато років.

Шлях до зізнання

Гейм та Костянтин Новосьолов написали тристорінкову роботу з описом своїх відкриттів. Її двічі відхиляв Nature, один рецензент якого заявив, що ізоляція стабільного двовимірного матеріалу неможлива, а інший не побачив у ній «достатнього наукового прогресу». Але у жовтні 2004 р. стаття під назвою «Ефект електричного поля у вуглецевих плівках атомарної товщини» була опублікована в журналі Science, справивши велике враження на вчених – у них на очах фантастика ставала реальністю.

Лавина відкриттів

Лабораторії всього світу розпочали дослідження з використанням техніки клейкої стрічки Гейма, та вчені виявили інші властивості графену. Хоча це був найтонший матеріал у Всесвіті, він був у 150 разів міцніший за сталь. Графен виявився м'яким, як гума, і міг розтягуватися до 120% своєї довжини. Завдяки дослідженням Філіпа Кіма, а потім учених Колумбійського університету було виявлено, що даний матеріалще більше електропровідний, ніж було встановлено раніше. Кім помістив графен у вакуум, де жоден інший матеріал не міг уповільнити рухи його субатомних частинок, і показав, що той має «рухливість» - швидкість, з якою електричний зарядпроходить через напівпровідник - у 250 разів більший, ніж у кремнію.

Гонка технологій

У 2010 році, через шість років після відкриття, яке здійснили Андрій Гейм та Костянтин Новосьолов, Нобелівську премію їм таки було вручено. Тоді ЗМІ називали графен «диво-матеріалом», речовиною, яка «може змінити світ». До нього звернулися академічні дослідники у галузі фізики, електротехніки, медицини, хімії та ін. Видано патенти на використання графену в акумуляторах, системах опріснення води, удосконалених сонячних батареях, надшвидких мікрокомп'ютерах.

Вчені у Китаї створили найлегший матеріал у світі – графен-аерогель. Він у 7 разів легший за повітря - один кубометр речовини важить всього 160 г. Графен-аерогель створюється шляхом висушування заморожуванням гелю, що містить графен і нанотрубки.

В університет Манчестера, де працюють Гейм і Новосьолов, британський уряд вклав 60 млн. доларів, щоб створити на його базі Національний інститутграфена, який би дозволив країні бути нарівні з найкращими світовими патентовласниками – Кореєю, Китаєм та Сполученими Штатами, які розпочали гонку за створенням перших у світі революційних продуктів на основі нового матеріалу.

Почесні звання та нагороди

Експеримент із магнітною левітацією живої жаби приніс не зовсім той результат, на який очікували Майкл Беррі та Андрій Гейм. Ш Нобелівська преміябула вручена ним 2000 р.

У 2006 році Гейм отримав нагороду журналу Scientific American 50.

У 2007 р. Інститут фізики присудив йому премію та медаль Мотта. Тоді ж Гейма обрали членом Королівського товариства.

Гейм та Новосьолов розділили премію 2008 року «Єврофізика» «за виявлення та ізоляцію одноатомного шару вуглецю та визначення його чудових електронних властивостей». 2009 року він отримав нагороду Кербера.

Чергова премія Андрія Гейма, імені Джона Карті, якою він був нагороджений Національною академією наук США у 2010 році, була надана «за його експериментальну реалізацію та дослідження графена, двовимірної форми вуглецю».

Також у 2010 р. він отримав одне з шести почесних професорських звань Королівського товариства та медаль Х'юза «за революційне відкриття графена та виявлення його чудових властивостей». Гейм був удостоєний почесних докторських ступенів Делфтського технічного університету, Вища технічна школа Цюріха, університетів Антверпена і Манчестера.

У 2010 році він став кавалером ордена Нідерландського лева за внесок у голландську науку. У 2012 році за заслуги перед наукою Гейм був зроблений у лицарі-бакалаври. Його було обрано іноземним членом-кореспондентом академії наук Сполучених Штатів у травні 2012 р.

Нобелівський лауреат

Гейму та Новосьолову за новаторські дослідження графена було присуджено Нобелівську премію з фізики 2010 р. Почувши про нагороду, Гейм заявив, що не очікував отримати її цього року і не збирається з цього приводу змінювати свої найближчі плани. Сучасний учений-фізик висловив сподівання, що графен та інші двовимірні кристали змінять повсякденне життя людства так само, як це зробив пластик. Нагорода зробила його першою людиною, яка стала лауреатом Нобелівської та Шнобелівської премії одночасно. Лекція відбулася 8 грудня 2010 року у Стокгольмському університеті.

Андрій Гейм на церемонії вручення Нобелівської премії з фізики Стокгольм, 2010 рік

Народився в 1958 році в Сочі, в сім'ї інженерів німецького походження з єврейським корінням по лінії матері. У 1964 році сім'я переїхала до Нальчика.

Батько, Костянтин Олексійович Гейм (1910-1998), з 1964 року працював головним інженером Нальчикського електровакуумного заводу; мати, Ніна Миколаївна Байєр (нар. 1927), працювала головним технологом там-таки.

У 1975 році Андрій Гейм закінчив із золотою медаллю середню школу № 3 міста Нальчика і намагався вступити до МІФІ, але невдало (перешкодою стало німецьке походженняабітурієнта). Попрацювавши 8 місяців на Нальчикском електровакуумному заводі, в 1976 вступив до Московського фізико-технічного інституту.

До 1982 року навчався на факультеті загальної та прикладної фізики, закінчив з відзнакою («четвірка» у дипломі лише з політекономії соціалізму) і вступив до аспірантури. В 1987 отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук в Інституті фізики твердого тіла РАН. Працював науковим співробітником в ІФТТ АН СРСР та в Інституті проблем технології мікроелектроніки АН СРСР.

У 1990 році отримав стипендію Англійського королівського товариства та виїхав з Радянського Союзу. Працював у Ноттінгемському університеті, а також недовго в Копенгагенському університеті, перед тим, як став доцентом, а з 2001 року – Манчестерського університету. Нині — керівник Манчестерського центру з мезонауки та нанотехнологій, а також голова відділу фізики конденсованого стану.

Почесний доктор Делфтського технічного університету, Швейцарської вищої технічної школи Цюріха та Антверпенського університету. Має звання «професор Ленгуорті» Манчестерського університету (Langworthy Professor, серед удостоєних цього звання були Ернест Резерфорд, Лоуренс Брегг та Патрік Блекетт).

У 2008 році отримав пропозицію очолити Інститут Макса Планка у Німеччині, але відповів відмовою.

Підданий Королівства Нідерландів. Дружина — Ірина Григор'єва (випускниця Московського інституту сталі та сплавів), працювала, як і Гейм, в ІФТТ АН СРСР, нині працює разом із чоловіком у лабораторії Манчестерського університету.

Після присудження Гейму Нобелівської премії було оголошено про намір запросити працювати в Сколково. Гейм заявив: При цьому Гейм сказав, що не має російського громадянства і почувається у Великій Британії комфортно, висловивши скептичне ставлення до проекту російського урядустворити в країні аналог Кремнієвої долини.

Серед досягнень Гейма можна відзначити створення біоміметичного адгезиву (клею), який пізніше став відомим як gecko tape.

Також широко відомий експеримент з, у тому числі, зі знаменитою «літаючою жабою», за який Гейм разом з відомим математиком і теоретиком сером Майклом Беррі отримав у 2000 році Шнобелівську премію.

У 2004 році Андрій Гейм спільно зі своїм учнем Костянтином Новоселовим винайшов технологію отримання графена - нового матеріалу, що є одноатомним шаром вуглецю. Як з'ясувалося в ході подальших експериментів, графен має низку унікальних властивостей: він має підвищену міцність, проводить електрику так само добре, як мідь, перевершує всі відомі матеріали по теплопровідності, прозорий для світла, але при цьому досить щільний, щоб не пропустити навіть молекули гелію - Найдрібніші з відомих молекул. Все це робить його перспективним матеріалом для низки додатків, таких як створення сенсорних екранів, світлових панелей та, можливо, сонячних батарей.

За це відкриття (Велика Британія) у 2007 році нагородив Гейма. Він також отримав престижну премію "Єврофізика" (EuroPhysics) (спільно з Костянтином Новоселовим). У 2010 році винахід графена був також відзначений Нобелівською премією з фізики, яку Гейм також поділив із Новоселовим.

  • Андрій Гейм захоплюється гірським туризмом. Його першим «п'ятитисячником» став Ельбрус, а найулюбленіша гора — Кіліманджаро.
  • Вчений відрізняється своєрідним гумором. Одне з підтверджень тому — стаття про діамагнітну левітацію, в якій співавтором Гейма було вказано його улюбленого хом'яка («хамстера») Тиша. Сам Гейм із цього приводу заявив, що внесок хом'яка в експеримент із левітацією був більш безпосереднім. Згодом ця робота використовувалася для отримання ступеня доктора філософії.

Номіновано користувачем Aleksey


Місце народження:м. Сочі

Сімейний стан:одружений з Іриною Григор'євою

Діяльність та інтереси:фізика твердого тіла, нанотехнології, магнітна левітація, гірський туризм

Відкриття

Створив біоміметичний адгезив – клеючий матеріал без липких субстанцій.

Провів унікальний експеримент з діамагнітною левітацією, більш відомий як «досвід із літаючою жабою». Вченому вдалося підвісити жабу у повітрі без використання тросів, дзеркал та спритності рук. Гравітація була переможена збалансованим магнітним полем(Раніше всі спроби полягали в тому, щоб відключити гравітацію від джерела). Експеримент був повторений з кониками, рибками, мишами та рослинами. Досліди довели, що завдяки діамагнетизму у повітря можна підняти будь-яку живу істоту.

У 2004 році спільно зі своїм учнем Костянтином Новосьоловим довів можливість синтезу графена - нової речовини товщиною в один атом, що має унікальні властивості: підвищену міцність, велику електропровідність, прозорість і одночасно велику щільність. Зараз графен (за умови, що буде налагоджено промислову технологію) - найперспективніший матеріал у галузі мікроелектроніки.

Біографія

Голландський фізик російського походження, професор, член Лондонського королівського товариства, один із першовідкривачів графена (спільно з Костянтином Новоселовим), лауреат Нобелівської премії з фізики 2010 року. Народився Сочі, в сім'ї інженерів. Середню школу закінчив у Нальчику, працював на електровакуумному заводі, потім вступив до МФТІ. Закінчив факультет загальної та прикладної фізики, у 1987 році захистив кандидатську дисертаціюв ІФТТ АН СРСР і почав працювати науковим співробітником. У 1990 році, отримавши стипендію Англійського королівського товариства, поїхав працювати до Ноттінгемського університету. Також працював в університеті Бата (Великобританія), Копенгагенському університеті, університеті Нейгемена (Нідерланди). Нині керує Манчестерським центром з мезонауки та нанотехнологій та очолює там відділ фізики конденсованого стану. Почесний доктор Делфтського технічного університету (Нідерланди), Вищої технічної школи Цюріха, Антверпенського університету має звання «професор Лангуорті» Манчестерського університету. Громадянин Царства Нідерландів.