Ручира Виджесена
Ручира Налинга Виджесена
Ручита Налинга Виджесена — шри-ланкийский специалист в области материаловедения, преподаватель и исследователь, работающий в сфере нанотехнологий, текстильной инженерии и устойчивых материалов. Он получил международное признание за новаторские исследования хитиновых нановолокон, извлекаемых из морских отходов, умных текстильных материалов и коммерциализированных нанотехнологических инноваций. По состоянию на 2025 год он занимает должность старшего преподавателя в Институте технологий Университета Моратувы, получил пять престижных национальных наград и владеет несколькими патентами с успешными коммерческими применениями.
С более чем 1082 цитированиями и индексом Хирша 14 в Google Scholar исследования Виджесены охватывают хитиновые нановолокна, проводящие текстильные материалы, материалы с фазовым переходом и устойчивые технологии обработки. Его работа привела к множественным передачам технологий общей стоимостью в миллионы долларов, с продуктами, применяемыми в промышленности, сельском хозяйстве и потребительских товарах.
Ранние годы и образование[править | править код]
Виджесена получил степень бакалавра технических наук с отличием в области текстильных процессов и инженерии в Университете Моратувы в период с 2005 по 2010 год, заложив основу в области текстильных материалов, процессов окрашивания и инженерных принципов.
Он получил степень доктора философии по химии в Университете Коломбо, где его исследования были сосредоточены на синтезе, характеристике и применениях хитиновых нановолокон под руководством профессора К.М. Налина де Силвы в Центре перспективных материалов и устройств. Его докторская работа стала пионерской в области экстракции и характеристики хитиновых нановолокон из панцирей местных шри-ланкийских крабов Portunus pelagicus (голубой плавающий краб), что сделало его первым, кто сообщил об экстракции из этого конкретного вида. Это исследование превратило отходы пищевой промышленности в ценные наноматериалы, продемонстрировав подход циркулярной экономики к разработке передовых материалов.
Это междисциплинарное образование уникальным образом позволило ему объединить экспертизу в текстильной инженерии с передовой химией материалов и приложениями нанотехнологий.
Карьера[править | править код]
Шри-Ланкийский институт нанотехнологий (SLINTEC)[править | править код]
Виджесена провел более десяти лет в Шри-Ланкийском институте нанотехнологий (SLINTEC), первом исследовательском институте Шри-Ланки, основанном на государственно-частном партнерстве и ориентированном на нанотехнологии, где он прошел несколько руководящих должностей с 2010 по 2023 год.
Он начал как научный сотрудник (2010–2015), проводя фундаментальные и прикладные исследования наноматериалов, текстильных применений и разрабатывая инновационные технологии обработки. В этот период он установил исследовательские методики для экстракции и характеристики хитиновых нановолокон, которые стали основополагающими для его последующей работы.
Он продвинулся до старшего научного сотрудника (2015–2016), руководя исследовательскими проектами, управляя младшими исследователями и устанавливая сотрудничество с промышленными партнерами для коммерциализации технологий. В этой роли он отвечал за переход от лабораторных открытий к пилотным и производственным процессам.
Впоследствии он занимал должность руководителя научной группы и инженерного менеджера по исследованиям и разработкам, где возглавлял динамичные исследовательские команды в pioneering новых технологий и материалов, сотрудничая с клиентами и межфункциональными командами для продвижения проектов от концепции через разработку до крупномасштабного производства. На этой руководящей должности он управлял исследовательскими портфелями, стратегически распределял ресурсы и наставлял нескольких научных сотрудников.
В течение своего пребывания в SLINTEC Виджесена сыграл ключевую роль в формировании корпоративной политики и стратегий управления ресурсами, способствуя росту SLINTEC как модели коммерциализации исследований в Шри-Ланке. Он активно сотрудничал с научным сообществом, государственными заинтересованными сторонами, включая Министерство технологий и инноваций, и промышленными партнерами для продвижения передачи технологий и коммерциализации.
Университет Моратувы[править | править код]
В 2023 году Виджесена присоединился к Институту технологий Университета Моратувы в качестве старшего преподавателя II категории, где в настоящее время выполняет преподавательские, исследовательские и административные обязанности.
Его преподавательские обязанности включают проведение курсов по:
- Технологии окрашивания и отделки I и II
- Структуры тканых материалов
- Технология ткачества
Он курирует исследовательские проекты студентов и аспирантов в области материаловедения, нанотехнологий и текстильной инженерии, одновременно проводя активные исследования в области умных текстильных материалов, наноматериалов и устойчивых технологий обработки. Виджесена продолжает работать исследовательским консультантом для промышленности и поддерживает совместные исследовательские деятельности, принося более 13 лет опыта в научных исследованиях, управлении инновациями, преподавании и руководящих ролях.
Исследования и инновации[править | править код]
Хитиновые и хитозановые нановолокна[править | править код]
Основное исследовательское направление Виджесены сосредоточено на хитиновых и хитозановых нановолокнах, где он стал пионером в методах экстракции, методиках характеристики и разнообразных функциональных применениях. Он первым сообщил об экстракции и всесторонней характеристике хитиновых нановолокон из панцирей местных шри-ланкийских крабов Portunus pelagicus, разработав устойчивый подход циркулярной экономики, превращающий побочные продукты пищевой промышленности в высокоценные наноматериалы.
Его знаковая публикация 2015 года "Метод приготовления хитозановых наночастиц и нановолокон сверху вниз" в журнале Carbohydrate Polymers стала основополагающей методической работой в этой области, высоко цитируемой (100+ цитирований) за ее новаторский подход к производству этих наноматериалов через процессы механического диспергирования. Метод предоставил масштабируемую, воспроизводимую технику приготовления хитозановых наночастиц и нановолокон без использования агрессивных химических обработок.
Его исследование всесторонне охарактеризовало коллоидную стабильность хитиновых нановолокон в водных системах, систематически изучив эффекты pH, ионной силы, температуры и концентрации — критических параметров для промышленных применений. Эта работа установила фундаментальное понимание, необходимое для формулирования дисперсий хитиновых нановолокон для коммерческих текстильных и покрывающих применений.
Умные текстильные и функциональные материалы[править | править код]
Виджесена разработал несколько прорывных технологий в области умных и функциональных текстильных материалов с коммерческими применениями.
Ткани с управлением влагой: Он разработал инновационные многослойные ткани с engineered свойствами направленного транспорта влаги, включающие внутренний слой с гидрофобными наночастицами TiO₂ (создающий барьер для влаги против кожи), промежуточный слой с контролируемым градиентом гидрофильности через карбоксиметилирование (облегчающий отвод влаги) и внешний слой с привитыми хитиновыми/хитозановыми нановолокнами концентрацией 0,25–0,75 г/л (способствующий быстрому испарению). Эта технология достигла показателей проницаемости влаги (MPR%) всего 8–11% по сравнению с 26% для необработанного хлопка, что представляет собой 60% улучшение производительности управления влагой.
Проводящие текстильные материалы для носимой электроники: Его исследование достигло электрической проводимости на натуральных волокнистых тканях через гетерогенную in situ полимеризацию полианилина (PANI) нановолокон непосредственно на поверхности хлопкового текстиля, с диаметрами нановолокон 40–75 нм, равномерно распределенными по структуре ткани. Полученные проводящие текстильные материалы продемонстрировали улучшенную электрическую проводимость, возможности электрического переключения и настраиваемые свойства, позволяющие применения в носимой электронике, умной одежде и гибких сенсорах. Процесс карбоксиметилирования улучшил адгезию и распределение наночастиц, создавая долговечные самоочищающиеся свойства с применениями в строительных материалах, автомобильных текстильных материалах, медицинских текстильных материалах и одежде, требующей минимального обслуживания. Ткани поглощают инфракрасное излучение из окружающих источников и преобразуют его в тепловую энергию, поддерживая оптимальную температуру тела и транспорт влаги в применениях для активной одежды. Покрытие оксидом графена создало супергидрофобные поверхности с углами смачивания более 140°, позволяя применения в защитной одежде, уличных текстильных материалах и технических тканях.
Энергия и материалы с фазовым переходом[править | править код]
Исследование Виджесены по материалам с фазовым переходом привело к инновационной работе по стабилизации формы полиэтиленгликоля (PEG) с хитиновыми нановолокнами для применений в "умных" окнах, которые автономно регулируют тепловые свойства в зависимости от температуры окружающей среды. Сеть хитиновых нановолокон обеспечила механическую поддержку и предотвратила утечку расплавленного PEG, сохраняя высокую емкость хранения тепловой энергии, что позволяет создавать энергоэффективные строительные материалы, снижающие затраты на отопление и охлаждение. Эта технология предлагает существенную экономию энергии (снижение температуры до 60°C) для текстильной промышленности окрашивания, которая является одним из наиболее энергоемких процессов в текстильном производстве. Ультразвуковой процесс окрашивания улучшил проникновение и фиксацию красителя, одновременно сокращая время обработки, потребление воды и воздействие на окружающую среду.
Ссылки[править | править код]
- https://itum.mrt.ac.lk/staff/dr-ruchira-n-wijesena
- https://scholar.google.com/citations?user=3aF4qxwAAAAJ
- https://www.linkedin.com/in/ruchira-wijesena/
- https://www.researchgate.net/profile/Ruchira-Wijesena
- http://slintecacademy.lk/wp-content/uploads/2018/10/Ruchira-Wijesena.pdf
- https://www.slintec.lk/home/our-team/
- https://itum.mrt.ac.lk/taxonomy/term/18
- https://patents.google.com/patent/WO2015036862A1/en}}
- https://patents.google.com/patent/WO2015036862A1/en