AZ MTA MFA és elődei rövid története. MFKI- A Műszaki Fizikai Kutatóintézet 1956-1998 (Bartha László írása nyomán)



Hasonló dokumentumok
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET (MTA SZFKI)

Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány

FBN206E-1 és FSZV00-4 csütörtökönte 12-13:40. I. előadás. Geretovszky Zsolt

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Az MTA TTK MFA vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepció ismertetése

Műszaki Informatikai Kar Három Dimenzióban

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED,

Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

MIKROELEKTRONIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

DIPLOMAMUNKA TÉMÁK AZ MSC HALLGATÓK RÉSZÉRE A SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉKEN 2018/19.II.félévre

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Fényipar. Szabó Gábor SZTE Optikai és kvantumelektronikai Tanszék, MTA-SZTE Fotoakusztikus kutatócsoport

Anyagismeret. Az anyagtudomány szerepe

Az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform létrehozása és működése

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Időtartam (-tól -ig) Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója

Magyar joganyagok - Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközp 2. oldal 8. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont olyan intézetszerveze

Dr Nagy Bálint Emlékülés

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában

FP7 Research for SMEs pályázat. Vántora Virág Székesfehérvár, október 3.

A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

A K+F+I forrásai között

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó

TÁMOP Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER

GINOP Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja , Pécs

A kezdeményezés célkitűzése

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Visszatekintés a Jövő Internet NTP öt évére. Dr. Bakonyi Péter Jövő Internet NTP.

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen millió Ft-ról áll rendelkezésre adat):

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

IKTA-pályázatok. M. Csaba Gabriella Hanák Péter. OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig. Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) számokban

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Fény és anyag munkában

Magyar Telekom DELFIN Díj, A Naplopó Kft. pályázata Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás kategóriában

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ. Az ELTE-Soft KMOP / jelű pályázat zárórendezvénye

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Richter Gedeon Nyrt.

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

ÉVES JELENTÉS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Dr. Jobbik Anita. Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Igazgató, kutatásvezető

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

IBS Development Nonprofit Kft Május 30.

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz Dr. Barta József

Tejipari kutatási tendenciák

A GINOP PROJEKT BEMUTATÁSA SZENNYVÍZTELEPEK ÁSVÁNYOLAJ FELMÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉVBEN

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

Tartalmi összefoglaló

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

PhD kutatási téma adatlap

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete ( körül)

A H2020 munkacsoport bemutatása

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Felületmódosító technológiák

Prof. Dr. Maróti Mihály ( )

A elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, dr.

Átírás:

AZ MTA MFA és elődei rövid története MFKI- A Műszaki Fizikai Kutatóintézet 1956-1998 (Bartha László írása nyomán) Az 1950-es évek elején az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (EIVRT) nagy tekintélyű munkatársai, Szigeti György, Millner Tivadar és Winter Ernő - mindhárman a MTA Kossuthdíjas tagjai kezdeményezték, egy híradástechnikai és világítástechnikai alapjutatási intézet létrehozását. Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya javaslatára jött létre 1956-ban a fenti igények kielégítésére alkalmas a Műszaki Fizikai Kutatóintézet (MFKI/MÜFI). Az intézet 1958. január 1-jén kezdte meg működését, előbb telephely hiányában az MTA Martinelli tér 5. sz. alatti épületben, és a Távközlési Ipari Kutatóintézet (TÁKI), illetve Híradástechnikai Ipari Kutatóintézet (HIKI) laboratóriumaiban, továbbá egyetemek (ELTE, KLTE), majd később a MTA Központi Kémiai Kutatóintézet területén helyezkedtek el. A saját telephelyet Újpesten, a IV. kerület Fóti út 56. sz. alatt 1965-ben vették át. Az intézet alapító igazgatója Szigeti György volt, aki ezt a munkakört 1974-ig töltötte be. Utódja, Nagy Elemér 1974 88 között, őt követően pedig 1988 98 között Bartha László látta el ezt a feladatot. Az intézet fennállásának 40 éve során végig nyomon követhető volt tematikájának az a hármas vonulata, amelynek körvonalait alapítóik rajzolták meg. Induló témái részben a tudomány fejlődéséből adódóan, részben a kor követelményeihez igazodva, természetes változásokon mennek át. Így a lumineszcencia-jelenségek kutatása a félvezető anyagokban zajló fénykeltő jelenségek (világító diódák, lézerek) kutatása felé, a vákuumtechnikai kutatások a nagy vákuumtechnikai ismereteket kívánó felület- és vékonyréteg-kutatás irányába tolódtak, a volfrámkutatás pedig az alapanyagoknak a legkorszerűbb vizsgáló módszerekkel történő elemzésével, továbbá a halogénlámpák magas hőmérsékleti folyamatait célzó kutatással bővült ki. Az intézetben művelt témák közül különösen kiemelkedő nemzetközi elismerésre tettek szert: a magas hőmérsékleti szilárdságot meghatározó adalékolási folyamat mechanizmusát tisztázó és technológiai konzekvenciáit is sikeresen levonó volfrámkutatás,

a vékonyrétegek képződésének mechanizmusát, az amorf elemi félvezető rétegek, valamint a többkomponensű polikristályos rétegek (ötvözetek, kompozitok és multirétegek) szerkezetének kialakulását tisztázó kutatás, kvázikristályos és amorf szerkezetek képződéséhez vezető szilárd fázisú reakciók kutatása, a rugalmas elektronszórás-spektrometria kidolgozása és alkalmazása elektronok szabad úthosszának meghatározására, továbbá nagy felbontóképességű mélységi elemzés Auger-spektrométerrel, a félvezető heteroátmenetek és vegyület-félvezető rétegszerkezetek tulajdonságainak és mikroelektronikai alkalmazhatóságának tisztázására irányuló kutatás, mélynívók tulajdonságainak meghatározása és kétdimenziós rendszerek (kvantumos) transzportjelenségeinek kutatása félvezető anyagokon, a volfrámgyártáshoz kapcsolódó, környezetkímélő kémiai technológiák létrehozásához kapcsolódó kutatás, különösen hősokktűrő kerámiák szerkezetének kutatása, a statisztikus fizika különböző területein elért, több ezer irodalmi visszahivatkozással minősített kutatások. A KFKI Anyagtudományi Intézet és elődei 1975-1997 (Gyulai József írása nyomán) A Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) 1950-es megalapítása után következő folytonos átalakítása során kiváltak a termékek (számítógépek, mérőműszerek, szoftverek stb.) fejlesztésével és előállításával foglalkozó részlegek. A KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet (ATKI) története a Pál Lánárd vezetésével 1975-ben megalakult KFKI Kutatóközpontjáig nyúlik vissza. A központ átalakításait, szét-át-és összeszervezéseit követően a KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet lényegében a 1981 és 1991 között ATKI munkatársak

működő Mikroelektronikai Kutatóintézet jogutódaként jött létre 1992. január 1-jén, egy időben további négy a KFKI telephelyen működő- gazdaságilag független kutatóintézettel. Az intézet-átalakításokkor kiemelt figyelmet biztosítottak a tudományos iskoláknak (ionimplantáció, mágneses kutatás, ellipszometria), melyek az alapkutatásban már nemzetközi tekintélyt szereztek, és emellett azoknak is (pl. számítógépes modellezés és vékonyrétegkutatás), melyektől elvárható volt, hogy rövid idő alatt elérik ezt a szintet. Az ATKI fő feladata interdiszciplináris természet- és műszaki tudományos kutatás, ezen belül elsősorban a tervezhető tulajdonságú anyagok (engineered materials) létrehozása és alkalmazása volt. Ez többnyire metastabil atomi méretű rendszerek előállítását és tanulmányozását jelenti, amihez hozzátartozik az indukált hibaszerkezetek kutatása is egykristályos, polikristályos és amorf vékonyrétegekben és határfelületeken. Egyenrangú feladatának tekintette a kutatási eredményeknek know-how, vizsgálati módszer, berendezés-fejlesztés formájában történő hasznosítását. A legnehezebb és legszebb pénzügyi feladatot az országban, később pedig már a régióban is egyedülálló technológiai eszközpark (nagytisztaságú félvezető-laboratórium, litográfiai berendezések, fotomaszk-laboratórium, egykristály- és vékonyréteg-növesztő eszközök) megőrzése jelentette. Maszklabor 1982-ben

Az ATKI-ban (és elődeiben) művelt témák közül különösen kiemelkedő nemzetközi elismerésre tettek szert többek között: az ionimplantációs kutatások, az ionimplantáció technológiává válásának kifejlesztése, valamint az unikális KFKI Implantációs labor a KFKI Campuson épült tiszta laboratóriumok (szelet-, ill. maszktechnológiai), majd később a szenzortechnológiába történő csatlakozással a fotolitográfia és a MEMS technológia a bf-ekvivalens nagyfrekvenciás tranzisztor (BF479) kifejlesztése a mágneses kutatások, pl. a Mágneses Buborékmemória Kutatások Célprogram eredményei és a gyorshűtéssel előállított, amorf szerkezetű szalagok kutatása és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a roncsolásmentes anyagvizsgálatok fejlesztése és művelése az optikai méréstechnika több eredménye, amiből kiemelkedik az igen eredményesen kutatott ellipszometria, valamint a félvezető defektanalízis szabadalom-értékű módszere, a Scanning Infrared Microscopy, SIRM 8, amelyet a Semilab Rt. vitt piacra az in situ analitikával (ellipszometria, stb.) ellátott plazma-lpcvd berendezés fejlesztése különböző vékonyrétegek előállítása, vizsgálata, fejlesztése, kutatása a lézerek félvezető technológiai alkalmazása a bioelektromos jelek mérése, kutatása, értékelése szénnanocsövek kutatása, alkalmazhatóságának vizsgálata Az MFA - Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet 1998-2011 Az ATKI és az MFKI kapcsolat több évtizedre vezethető vissza. A két intézet hivatalosan is intenzív együttműködését az Eötvös Űrtechnológiai Program kristálynövesztési kísérletei jelentették. Az ezt követő folyamatos, több évtizedes együttműködést követően a kutatók többségének véleménye az volt, hogy a hazai anyagtudományi, s ebben a félvezető, optikai, fémkutatásoknak a súlya jelentősen megnőne, ha az MFKI és az ATKI közös telephelyen folytatná a tevékenységét. Ezzel harmóniában az MTA Közgyűlésének határozatát követően a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet (azaz MFA) 1998. január 1-én jött létre az ATKI és az MFKI utódjaként. Az intézetkonszolidáció levezénylésére Gyulai József professzor kapott

megbízást, aki az igazgatói megbízását 1998 eleje és 2003 vége között töltötte be, ezt követően 2011-ig Bársony István követte őt az igazgatói székben. A konszolidáció jelentős állományi lemorzsolódással kezdődött, a Fóti úti telephely dolgozói közül sokan nem vállalták a költözést, ráadásul az MFKI laborjai, témái közül néhány felszámolódott, átalakult, pl. kisvállalattá. Az intézet feladatait ennek ellenére a korábbi intézetek kulcsterületeinek megtartásával az alábbi küldetés irányvonalában végezte: Komplex funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek interdiszciplináris kutatása, fizikai, kémiai és biológiai elvek feltárása és alkalmazása integrált mikro- és nanorendszerekben valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében. A megszerzett ismeretek közzététele, hasznosítása a graduális és posztgraduális képzésben, nemzetközi és hazai ipari K+F programokban, különös tekintettel a KKV igényekre. A feladatokat az MFA hat fő kutatási területen, hat tudományos osztályon látta el: Mikrotechnológia Osztály Fotonika Osztály Ellipszometria Laboratóriummal Kerámia és Nanokompozitok Osztály Komplex rendszerek Osztály Nanoszerkezetek Osztály Vékonyrétegfizikai Osztály Az intézet fennálása 14 éve alatt jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el. Az intézet 130-160 fővel működött, melynek jelentős része (70-90) minősített kutató volt. Az MFA kiemelkedő kapcsolat rendszerrel rendelkezett mind hazai mind nemzetközi téren egyetemekkel, kutatóintézetekkel és iapri partnerekkel. Ennek köszönhető hogy az évek során több tucat EU FP5 FP6 és FP7 programban és hazai alap és alaklmazott kutatási projektekben szerepelt sikerrel. Az intézet 2001 óta ISO 9001:2001(2009) minőségügyi rendszert vezetett be a kutatási területek hatékony működésének szakszerű menedzselésére. 2010-ben pedig Közép- Európában egyedülálló laboratóium akkreditálására került sor: ISO 17025:2005 (NAT-1-

1617/2010) minősítést kapott az Ellipszométeres laboratórium, roncsolásmentes anyagvizsgálatra. Az MFA és jogelődjei is nagy hangúlyt helyeztek a kutatási eredmények hasznosítására; az intézetben született cégek közül mára már több is nemzetközi sikereket ért el.: pl. Technoorg Linda, Semilab. Ugyancsak hangsúlyos szerepet kapott az oktatás támogatása: azon túlmenően hogy hat hazai egyetemmel és főiskolával oktatási együttműködési megállapodást kötött, az intézet úttörő kezdeményezéssel létrehozta és azóta is működteti a Tanuljunk egymással nyári iskolát középiskolásoknak. ILU ionimplanter (2011-ben leszerelték)