премия Лациса ETH Zürich (2006)[3] Медаль Европейского минералогического союза (2007)[4] Член Европейской академии наук[5] Действительный член Королевского химического общества [6] Действительный член (Fellow) Американского физического общества [7]
Артём Оганов родился в 1975 году. Мать по национальности еврейка, отец — армянин[9][10][11]. Хотя родился Артём в Днепропетровске, там он практически никогда не жил, а вырос в Москве, где окончил школу с золотой медалью, а в 1997 году — с отличием геологический факультет МГУ по специальности «кристаллография и кристаллохимия». В 1998 году уехал работать в Англию.
В настоящее время является профессором Сколковского института науки и технологий. В 2008—2017 годы являлся профессором и заведующим лабораторией компьютерного дизайна материалов в университете Стони-Брук. В 2013 году, получив мегагрант Правительства Российской Федерации, создал и возглавил Лабораторию компьютерного дизайна материалов в Московском физико-техническом институте[12][13][14]. С 2005 года более десяти раз был приглашённым профессором в университетах и институтах Италии (Милан), Франции (Париж, Лилль и Пуатье), Китая (Гуйлинь, Пекин, Гонконг)[9].
В 2011 году создал и до 2017 года возглавлял Комиссию по кристаллографии материалов при Международном союзе кристаллографов[15]. Входит в состав научных советов РАН (1) по проблемам геохимии и (2) по химической физике, а также в редколлегии журналов «Scientific Reports», «Геохимия», «Journal of Superhard Materials», «Crystals»[16]. В 2013—2014 годах являлся президентом Американской ветви Международная ассоциация русскоговорящих учёных. Участвовал во встречах[значимость факта?] с Президентом Армении С. А. Саргсяном 16 ноября 2015 года[17], 22 сентября 2016 года[18] и 8 ноября 2017 года[18], и с Президентом России В. В. Путиным 15 октября 2017 года[19]. В 2017—2020 годах состоял в Совете по науке и образованию при Президенте РФ[20].
Научная деятельность
Основные работы в области теоретического дизайна новых материалов, изучения состояния вещества при высоких давлениях (в частности, в недрах Земли и планет), разработки методов предсказания структуры и свойств вещества. Разработанный Огановым эффективный эволюционный метод предсказания кристаллических структур[21] был положен им в основу программы USPEX[22], которую используют более 9300 исследователей по всему миру. Предсказанные им сверхтвёрдая структура бора[23], прозрачная фаза натрия[24], новый аллотроп углерода[25], стабильные соединения гелия и натрия[26], стабильность MgSiO3 пост-перовскита в мантии Земли[27] и других планетообразующих минералов[28], и предсказание «запрещённых» соединений (таких, как Na3Cl, не вписывающихся в традиционные представления химии)[29] были впоследствии подтверждены экспериментом и существенно повлияли на фундаментальные знания в материаловедении, физике, химии и науках о Земле. Открытие борофена[30] имеет большие технологические перспективы. Огановым предложена новая шкала электроотрицательностей химических элементов[31]. Расширение понятия электроотрицательности на высокие давления, а также расчёт электроотрицательностей и химической жёсткости всех элементов при различных давлениях[32] позволили объяснить множество необычных явлений химии высоких давлений, а также предсказать новые явления и соединения. Недавнее предсказание нового высокобарного гидросиликата магния Mg2SiO5H2 позволило Оганову и коллегам выдвинуть новую гипотезу происхождения воды на поверхности Земли[33]. Огановым и коллегами был предсказан и изучен (теоретически и экспериментально) ряд новых сверхпроводников, одних из самых высокотемпературных среди известных сегодня: ThH10, ThH9[34], YH6[35], (La,Y)H6 и (La,Y)H10[36]. Разработанные Огановым теоретические методы позволяют предсказывать и получать материалы с заданными свойствами.
Оганов — автор более 300 научных статей (многие вышли в Nature, Science и других журналах) и глав в книгах, и пяти патентов. Цитирование работ (по данным на октябрь 2023 г.) — более 33100, индекс Хирша 86[37].
Деятельность Оганова получила признание в средствах массовой информации. Про Оганова были сняты фильмы
«Цвет Кристалла»[44] (2012, реж. Владимир Герчиков), «Made by Russians»[45] (2015, реж. Леонид Парфёнов), «Артем Оганов»[46] (2018, для телеканала «Культура», реж. Наталья Попова), «Возвращение профессора»[47] (2018, для телеканала НТВ, реж. Татьяна Миткова). В 2019 г., к 150-летию таблицы Менделеева, вышел фильм «Новый элемент русской таблицы»[48] (для канала Россия-1, реж. Элла Тухарели), в котором Оганов был одним из главных действующих лиц.
В 2014 году журналы «Русский репортёр» и «Эксперт» включили Оганова в список 100 наиболее влиятельных россиян[49], а журнал «Forbes» включил его в число «50 россиян, завоевавших мир»[50].
Эксперт просветительской программы «Всенаука»[51].
Председатель Научного комитета российской национальной премии в области будущих технологий «Вызов»[52].
Членство в академиях и научных обществах
Действительный член (Fellow) Минералогического Общества Америки (2013)[53]
Женат, имеет четверых детей. С 1993 года является прихожанином католического храма святого Людовика в Москве[56]. Супруга Оганова Наталья Валерьевна, русская, православная — кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Президент регионального общественного фонда социально-правовой защиты объектов отечественного архитектурного наследия[источник не указан 526 дней].
↑Made by Russians: Артем Оганов (рус.). — В видео, на 1:27 Оганов говорит, что он наполовину армянин, наполовину еврей. Дата обращения: 25 июля 2022. Архивировано 27 сентября 2019 года.
↑Oganov A.R., Glass C.W. Crystal structure prediction using ab initio evolutionary techniques: principles and applications // Journal of Chemical Physics. — Vol. 124. — P. 244704.
↑Oganov A.R., Chen J., Gatti C., Ma Y.-Z., Ma Y.-M., Glass C.W., Liu Z., Yu T., Kurakevych O.O., Solozhenko V.L. Ionic high-pressure form of elemental boron (англ.) // Nature. — Vol. 457. — P. 863—867.
↑Ma Y., Eremets M.I., Oganov A.R., Xie Y., Trojan I., Medvedev S., Lyakhov A.O., Valle M., Prakapenka V. Transparent dense sodium (англ.) // Nature. — Vol. 458. — P. 182—185.
↑Li Q., Ma Y., Oganov A.R., Wang H., Wang H., Xu Y., Cui T., Mao H.-K., Zou G. Superhard monoclinic polymorph of carbon // Physical Review Letters. — Vol. 102. — P. 175506.
↑Dong X., Oganov A.R., Goncharov A.F., Stavrou E., Lobanov S., Saleh G., Qian G.R., Zhu Q., Gatti C., Deringer V.L., Dronskowski R., Zhou X.F., Prakapenka V.B., Konôpková Z., Popov I.A., Boldyrev A.I., Wang H.T. A stable compound of helium and sodium at high pressure // Nature Chemistry. — doi:10.1038/nchem.2716.
↑Oganov A.R. & Ono S. Theoretical and experimental evidence for a post-perovskite phase of MgSiO3 in Earth's D" layer (англ.) // Nature. — Vol. 430. — P. 445—448.
↑Li H.F., Oganov A.R., Cui H., Zhou X.-F., Dong X., Wang H.-T. Ultrahigh-pressure magnesium hydrosilicates as reservoirs of water in early Earth. // Physical Review Letters. — Vol. 128. — P. 035703.
↑Zhang W.W., Oganov A.R., Goncharov A.F., Zhu Q., Boulfelfel S.E., Lyakhov A.O., Stavrou E., Somayazulu M., Prakapenka V.B., Konopkova Z. Unexpected stoichiometries of stable sodium chlorides (англ.) // Science. — Vol. 342. — P. 1502—1505.
↑Mannix A. J., Zhou X.-F., Kiraly B., Wood J. D., Alducin D., Myers B. D., Liu X., Fisher B. L., Santiago U., Guest J. R., Yacaman M. J., Ponce A., Oganov A. R., Hersam M. C., Guisinger N. P. Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs (англ.) // Science. — Vol. 350. — P. 1513—1516.
↑Tantardini C., Oganov A.R. Thermochemical electronegativities of the elements // Nature Communications. — Vol. 12. — P. 2087.
↑X Dong, AR Oganov, H Cui, XF Zhou, HT Wang. Electronegativity and chemical hardness of elements under pressure. // Proceedings of the National Academy of Sciences. — Vol. 119. — P. e2117416119.
↑Ultrahigh-pressure magnesium hydrosilicates as reservoirs of water in early Earth. // Physical Review Letters. — Vol. 128. — P. 035703.
↑Semenok D.V., Kvashnin A.G., Ivanova A.G., Svitlyk V., Fominski V.Yu., Sadakov A.V., Sobolevskiy O.A., Pudalov V.M., Troyan I.A., Oganov A.R. Superconductivity at 161 K in thorium hydride ThH10: synthesis and properties // Materials Today. — Vol. 33. — P. 36—44.
↑Troyan I.A., Semenok D.V., Kvashnin A.G., Sadakov A.V., Sobolevskiy O.A., Pudalov V.M., Ivanova A.G., Prakapenka V.B., Greenberg E., Gavrilyuk A.G., Lyubutin I.S., Struzhkin V.V., Bergara A., Errea I., Bianco R., Calandra M., Mauri F., Monacelli L., Akashi R., Oganov A.R. Anomalous high-temperature superconductivity in YH6 // Advanced Materials. — P. 2006832.
↑Semenok D.V., Troyan I.A., Ivanova A.G., Kvashnin A.G., Kruglov I.A., Hanfland M., Sadakov A.V., Sobolevskiy O.A., Pervakov K.S., Lyubutin I.S., Glazyrin K.V., Giordano N., Karimov D.N., Vasiliev A.L., Akashi R., Pudalov V.M., Oganov A.R. Superconductivity at 253 K in lanthanum–yttrium ternary hydrides // Materials Today. — Vol. 48. — P. 18—28.