МУДРЕЦ И ПРАКТИК
С МОЛОДОЙ ДУШОЙ
29 августа 2026 г. исполняется 100 лет со дня рождения Геннадия Петровича Швейкина, академика РАН, главного научного сотрудника Института химии твердого тела УрО РАН
«Знать и уметь — две вещи разные. Только реальная их интеграция может обеспечить высокий темп развития общества. Ученые должны не только знать, но и уметь создавать материальный продукт, интересующий страну и ее народ.»
Академик РАН Г.П. Швейкин. Из интервью газете «Известия»
Геннадий Швейкин родился в 1926 году в маленьком уральском городке Карабаш. В 15 лет ушёл из школы — и поступил в фабрично-заводское училище при местном медеплавильном заводе. Через полгода уже стоял у станка токарем 3-го разряда. Рядом, в кузнице, работал его отец.

Война. Работали без выходных, по 12 часов. Делали снаряды. С 1943 по 1945 год Геннадий руководил комсомольской бригадой токарей-универсалов. И только после Победы смог задуматься о будущем.

Совет ему дали рабочие ленинградского завода, эвакуированные в Карабаш. «Иди в технический, учись по металлургии», — посоветовали бывалые люди.
Молодой научный сотрудник Швейкин выбрал углетермический способ получения металлического ниобия. Уже в 1951 году он возглавил исследовательскую группу по редким элементам. Работал и по прикладным задачам: переработка сланцев, пирохлоров, лопаритов — для извлечения урана и ниобия. Результаты легли в промышленную технологию.

Новый этап наступил в 1960‑е. Вместе с коллегами Швейкин начал пионерские работы по высокотемпературному синтезу оксидов, карбидов, твёрдых растворов. В 1970—1980 годах родилась оригинальная концепция: конструировать керамические материалы прямо в процессе жидкофазного спекания, добиваясь свойств, близких к чистым металлам. Так появились керметы — безвольфрамовые твёрдые сплавы.

На Кировградском заводе твёрдых сплавов одна за другой внедрялись новые марки: КНТ16, ЛЦК20, СОТ30. Керметы разошлись по предприятиям страны — эффект был серьёзный. Более того, эти разработки стимулировали аналогичные направления в Японии, США и ФРГ.

В 1970 году — докторская, в 1976 — профессор и член-корреспондент АН СССР.

С 1972 года Геннадий Петрович становится директором Института химии УНЦ АН СССР (позже — Институт химии твердого тела). Он руководил им тридцать лет. При этом лично занимался и фундаментальной, и прикладной наукой.

Именно по его инициативе в середине 60‑х на Урале сформировалось новое научное направление — химия твёрдого тела. Оно сразу вошло в список важнейших в Академии наук.
Швейкин учился у выдающихся представителей уральской химической школы: А. К. Шарова, О. А. Есина, П. В. Гельда, Г. И. Чуфарова.

Сегодня его собственное направление развивают его ученики — члены-корреспонденты РАН В. Г. Бамбуров и В. Л. Кожевников, десятки докторов и кандидатов наук, аспиранты, студенты.
Ниобий, керметы и технология,
которую заметил мир
Уральский индустриальный институт 9 мая 1945 г.

Источник: сайт Уральского федерального университета
Геннадий Петрович Швейкин в 1940-х гг.

Источник: сайт Института химии твердого тела УрО РАН
«Способность формулировать и ставить задачи неожиданные, но своевременные — одна из особенностей этого незаурядного человека. А еще — любовь к природе и песне. Они всегда тревожили его душу.»
Член-корреспондент РАН В.Г. Бамбургов о Г.П. Швейкине
Проекты, которые обгоняют время: от лейкоксенов до экологии Карабаша
В 1958 г. разработал технологию получения мет. Ниобия.

В 1960-е вел работу по синтезу и изучению простых и сложных соединений карбидов, окислов, нитридов боридов и т. п. переходных металлов IV, V, VIA групп, обладающих высокой температурой плавления, коррозионно- и износоустойчивостью. Полученные результаты позволили прояснить природу химической связи, закономерности образования исследуемого класса соединений, объяснить изменение свойств соединений и возможности прогнозирования мн. из них.

В 1970—1980-х под руководством Г. П. Швейкина была создана комплексная технологическая схема производствава безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбонитрида титана. Сплавы сер. КНТ-16, КНТ-12, КНТ-20, КНТ-30, а позже ЛЦК-20 и СОТ-30 запущены в пр-во, применялись при изготовлении резцов, волок, насадок для бурового инструмента на 120 предприятиях СССР.

В 1990-е под руководством Геннадия Петровича разработана комплексная технология переработки лейкоксеновых концентратов — отходов пр-ва нефти, которая дала возможность переработки 96−99% концентрата с получением тех. пигментного диоксида титана и абразивного карбида кремния.

В 2000-е проводил исследования по синтезу нанопорошков оксидов и карбидов тугоплавких металлов IV-VI групп периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Созданы новые технологии получения оксидно-углеродистых и карбидных нанокомпозитов, обладающих высокой износостойкостью и мех. прочностью, приоритет которых защищен патентами РФ. Новые технологии экспериментально опробованы и внедрены на предприятиях Уральского региона и Санкт-Петербурга.

В последние годы идеи Швейкина вышли на экологию и переработку техногенных отходов Урала. Ключевой проект — реабилитация его родного города Карабаша, который из‑за старых медеплавильных производств стал зоной экологического бедствия.
Как говорил сам академик: «Отходы цветной металлургии с точки зрения химика — не менее ценное сырьё, чем исходная руда. Надо развить технологии так, чтобы переработка стала экономически привлекательным бизнесом»
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website