Smart materials
444 subscribers
1.01K photos
88 videos
29 files
847 links
Молодежная научно-исследовательская лаборатория

Дагестанский государственный Университет

Химический факультет

⚛️ https://taplink.cc/smartmat

⚛️ https://vk.com/club212075240
Download Telegram
Forwarded from CoLab.ws
⚡️НОВЫЙ ЖУРНАЛ MESOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY⚡️

Коллеги, мы совместно с ведущими мировыми учеными в области мезоскопической физики и нанотехнологий открываем новый журнал "Mesoscience & Nanotechnology" (ISSN: 3034-6622).

Научный журнал будет посвящён теоретическим и экспериментальным исследованиям в области:

— Мезоскопической физики и химии. Изучение систем промежуточного масштаба между макро- и наноразмерами;

Нанотехнологий и материаловедения. Синтез, характеристика и применение наноматериалов;

— Микро- и наноэлектроники. Новые технологии, устройства и материалы для электроники следующего поколения.

Журнал подходит для учёных, работающих в областях нанонауки, квантовых технологий, фотоники, спинтроники, MEMS/NEMS и смежных направлениях. Все статьи проходят строгий peer-review.

На сайте доступно приветственное письмо главного редактора, д.ф.-м.н., проф. Столярова Василия Сергеевича, а также первый выпуск.

👉🏻Предлагаем вам ознакомиться с новым журналом и приглашаем к публикации ваших статей: https://jmsn.press/
🔥9😐1
​​Что определяет будущий успех постдока?

Постдокторантура — это этап карьеры, который часто ассоциируется с периодом ожидания и неопределенности. Даже в заголовках научных работ о постдокторантах встречаются такие слова как «разочарование», «измождение» и «эксплуатация». Однако не все постдоки покидают академическую сферу, а некоторые из оставшихся все же становятся выдающимися учеными.

В статье, недавно опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences и получившей мгновенный отклик в Nature и The Times Higher Education, были предложены комплексные, статистически обоснованные карьерные рекомендации для постдоков.

Авторы статьи проанализировали данные об около 45 000 карьерных траекторий за последние 25 лет, охватывающие 19 академический дисциплин. Данные о статьях были получены из Microsoft Academic Graph (MAG) и были связаны с CV ученых из большой профессиональной сети.

Согласно результатам исследования, 41 % постдоков покидают академическую среду. Для того, чтобы найти ответ на вопрос: «Что определяет успех оставшихся?», авторы использовали η-индекс. Эта мера основана на h-индексе, количестве цитирований исследователя, но фокусируется только на работах, опубликованных в течение 2-4 лет после получения должности преподавателя.

Результаты показали, что на будущий карьерный успех в академии положительно влияют:

🔷 статья-хит (публикация, которая оказывается в первых 5% цитирований в своей области к концу года);

🔷 небольшое изменение исследовательской темы;

🔷 переезд в другую страну;

🔷 работа на разных позициях, в разных университетах и командах.

Авторы статьи настаивают на том, что продуктивность в период постдоктарантуры имеет не меньшее влияние на карьеру, чем в период обучения в аспирантуре. При этом, постдокторантура — это отличное время для выхода из своего непосредственного академического окружения ради развития. Смена среды позволяет получить более широкий опыт, углубить знания, выстроить долгосрочные научные связи и по-настоящему развить карьеру.

В этом контексте хотим напомнить тем, кто хочет выйти из «академической зоны комфорта», что в Вышке открыт конкурсный отбор на Программу привлечения российских постдоков. В этом году для кандидатов доступны 106 вакансий в кампусах в Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Новгорода. К участию в конкурсе приглашаются коллеги не старше 39 лет, получившие степень кандидата наук или PhD. Полный перечень вакансий доступен на сайте программы, а 3 апреля в 14:00 пройдет специальный вебинар для конкурсантов: «Карьера в науке: есть ли жизнь после защиты кандидатской?».

#обзор #постдоки #постдокторантура #MAG #академическаякарьера
🔥3
На научно-популярном портале Naked Science опубликована заметка о наших последних исследованиях в области магнитоэлектрических нанокомпозитов. В статье рассказывается о разработке гибридного материала на основе ПВДФ и феррита висмута, способного эффективно разрушать органические загрязнители под действием ультразвука и УФ-излучения и не только)

Мы рады видеть интерес к нашей работе в ведущих научно-популярных СМИ!
🔥9👍1
Forwarded from Муртазали Рабаданов (РМХ)
Принял участие в Научном семинаре Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики - филиале Объединенного института высоких температур РАН. С докладом "Новые материалы для пьезостимулированного катализа" выступил снс лаборатории комплексного освоения возобновляемых энергоресурсов Фарид Оруджев. Фарид - канд химнаук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Smart materials нашего университета - рассказал много интересного о результатах  лаборатории и ответил на многочисленные вопросы сотрудников Института. После завершения семинара обсудили с директором Института Джамилей Алхасовой, гнс, профессором Алибеком Алхасовым и со всеми заведующими лабораториями Института  перспективы научного сотрудничества между  ДГУ и ИПГВЭ. У нас много направлений, где совместная работа может даст синергетический эффект!
👍6🔥1
🚀 Новая публикация! 🚀
Мы рады представить нашу новую статью, созданную совместно с коллегами из НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. Канта!
🧲 Наши PVDF/CoFe₂O₄ мембраны сочетают в себе:
 Ферромагнетизм: Наночастицы CoFe₂O₄ придают материалу магнитные свойства — насыщение намагниченности достигает 20 эму/г для образца с 10% наполнителя.
 Пьезоактивность: Под действием магнитного поля (600 Э) пьезоотклик мембраны увеличивается на 20% благодаря магнитострикции частиц.
💧 Экоприменения
Мембраны с 10% CoFe₂O₄ под ультразвуком:
▸ Разлагают 84% токсичного красителя (метилениового синего).
▸ Генерируют напряжение ±2 В — это в 5 раз эффективнее чистого PVDF!
 Энергогенерация
При сжатии материал выдаёт 17.6 В, а его пьезокоэффициент d₃₃ вырастает до 9.1 пК/Н (в 2.6 раза выше исходного).
📌 Вывод: Гибридные мембраны идеальны для:
• Магнитоуправляемых датчиков
• Очистки воды
• Сбора энергии от вибраций
📄 Опубликовано в Polymer Engineering & Science:
🔗 10.1002/pen.27184
Благодарим команду за работу!
👍6🎉5🔥2
Поздравляем всех мусульман с праздником Ид аль-Фитр — днём, завершающим месяц духовного самосовершенствования и внутреннего труда.

Как и в науке, путь Рамадана — это путь познания, терпения, дисциплины и стремления к лучшему.

Пусть этот праздник принесёт ясность разума, мир в сердце и вдохновение для новых открытий.

Ид мубарак!
👏53👍2🎉2🔥1
Forwarded from FASIE
⭐️⭐️⭐️⭐️

Открыт приём заявок на VI очередь конкурса «Студенческий стартап»

Твоя дорога к успеху!

💡 Фонд содействия инновациям объявляет о запуске шестой очереди конкурса #Студенческийстартап!

В 2025 году грант в 1 млн 💰 на реализацию своего стартапа смогут получить 2,5 тысячи студентов!

📥 Для участия нужно:
▶️ перейти на страницу конкурса → заполнить форму → следовать инструкции, которая придёт на указанную почту!
Рассылка материалов проходит в рабочие дни с 10:00 до 19:00 (мск).

🔔 В этом году не без новаций – теперь подать заявку на грант могут ординаторы и аспиранты научных организаций!
▪️ Более подробная информация – в Положении о конкурсе, с которым обязательно необходимо ознакомиться!

🗣️ Комментирует генеральный директор Фонда Сергей Поляков:
«Конкурс «Студенческий стартап» можно назвать одним из самых популярных инструментов поддержки, которые предлагает Фонд содействия инновациям. В прошлом году мы получили рекордные 8 тысяч заявок от обучающихся российских вузов, более 160 из которых – иностранные студенты»


📌 Отбор проектов идёт по 7 направлениям:
🔷 цифровые технологии,
🔷 медицина и здоровьесбережение,
🔷 новые материалы и химические технологии,
🔷 приборы и производственные технологии,
🔷 биотехнологии,
🔷 ресурсосберегающая энергетика,
🔷 креативные индустрии.

Мы призываем участвовать в конкурсе тех, кто уже имеет опыт взаимодействия с Фондом, сформировав научный задел своего будущего стартапа в рамках программы #умник 🎓. Авторы таких проектов получат максимальный балл по соответствующему критерию оценки»,

— подчеркивает руководитель Фонда.

💡 Приоритет – у решений в области сбережения здоровья, новых материалов и химии, производства и автоматизации, биоэкономики и продовольственной безопасности, БАС и транспортной мобильности, а также атомных и энергетических технологий.

Приём заявок – до 23:30 (мск) 20 мая 2025 года

Начни свой путь в предпринимательстве!


❤️❤️ в будущее с Фондом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#обозревая_происходящее

Наукометрия (РИНЦевская, но хотя бы такая) кандидатов в академики и членкоры

https://elibrary.ru/kand_ras_2025.asp
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как превратить солнечный свет в чистую воду

🧪Фототермическое испарение воды — передовая технология, которая позволяет эффективно очищать солёную или загрязнённую воду с помощью солнечной энергии.

Учёные ДГУ из лаборатории Smart Materials исследуют композитные мембраны, содержащие углеродные нанохлопья.
Наноструктуры обладают высокой способностью поглощать солнечное излучение и преобразовывать его в тепло. Под действием тепла вода быстро испаряется, оставляя соли и примеси позади.

Полученный пар затем можно конденсировать — и вуаля! — чистая пресная вода готова.🧪

📌Такие технологии могут стать важным шагом к решению глобальной проблемы нехватки пресной воды, особенно в регионах с жарким климатом и ограниченными водными ресурсами.

Следите за нашими научными проектами — впереди ещё много интересного 🌸

#дгупознавательный
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍21
Тишина лабораторий
Возможно ли лаборатории подняться с низов? По традиции, сначала ответим кратко: практически невозможно. Теперь перейдём к более полному ответу. Зоопарк уже говорил о том, что это трудно, но представил свою идеалистическую модель, при которой такое гипотетически…
Как мы начали делать невозможное возможным

#тишина_лабораторий
#но_уже_не_такая_грустная

В академической среде бытует мнение, что поднять лабораторию с нуля — практически невозможно. Особенно если ты не вписан в “старшие круги”, не наследовал коллектив от мэтра и не окопался в институциональных структурах. Я это мнение слышал, видел и в чём-то даже разделял. Но решил попробовать сам.

Мне было 33 (сейчас уже 37) когда я стал научником собственной лаборатории, которую начал с нуля. Без “старой гвардии” и комфортного старта. Только с группой студентов, у которых были мозги, мотивация и желание расти. Ставка была на то, что если выстроить лабораторию как живую команду, а не как вертикаль, то шанс появится. И он действительно появился.

Сначала мы просто учились — вместе. Разбирались в теме, искали задачи, строили культуру. Потом были первые маленькие проекты, потом чуть больше. Не всё шло гладко. Было много отказов, ошибок.

Но ключевым оставалось одно: внутри команды — доверие и горизонтальные связи.

Я — не над ними, а с ними. На равных.

Сегодня у нас есть первые серьёзные результаты. Есть гранты. Есть репутация, которую мы строим не за счёт статуса, а за счёт работы. Лаба живёт, расширяется, ошибается и пробует снова. И самое главное — в ней хочется работать.

Идеалистическая модель? Возможно. Но работает. Если ты не боишься быть не только научником, но и частью команды.



https://t.me/empty_laboratory_spaces/156
👍14🔥5🥰1
Открыт прием заявок на участие в X Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов

Минобрнауки России уже в десятый раз проводит конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Конкурс дает ощутимый стимул для поддержки начинающих исследователей, развития их творческих инициатив и формирования карьерных траекторий – за десять лет его участниками стали порядка 30 000 студентов и аспирантов из более 450 российских университетов и научных организаций страны,

- отметил директор Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации А.П. Шашкин.

  Приглашаются обучающиеся российских образовательных организаций высшего образования или научных организаций в возрасте не старше 35 лет.

К участию в конкурсе принимаются письменные работы, включающие фундаментальные, поисковые и прикладные исследования по 10 научным направлениям.

Заявки принимаются до 16 мая 2025 года. По результатам проведения независимой экспертизы будут определены участники финального этапа, который состоится в сентябре на площадке X Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых».

Регистрация уже открыта! Подай свою заявку на официальном сайте и стань частью научного сообщества будущего!

#наукамолодых #наукабудущего #НБНМ
Forwarded from РНФ
💡 Ученые из НИТУ «МИСИС» совместно с коллегами разработали биосовместимый смарт-композит для доставки лекарств. Под действием магнитного поля материал охлаждается и высвобождает препарат, «запечатанный» в полимерной оболочке. Новая технология совместима с медицинскими томографами и не требует сверхмощных магнитов — это делает ее перспективной для применения в клинике.

➡️ В основе работы — использование термочувствительного полимера, способного менять агрегатное состояние. При температуре выше 32°С он нерастворим в воде, а при более низких значениях переходит в растворимое гелеобразное состояние. Благодаря тому, что температура перехода между разными состояниями этого полимера близка к температуре человеческого тела, он считается перспективным материалом для тканевой инженерии, регенеративной медицины и доставки лекарственных препаратов.

🟣Команда модифицировала поверхность металлической подложки лазером, создав микролунки, в которые был загружен доксорубицин — препарат, применяемый в химиотерапии. Затем поверхность покрыли термочувствительным полимером.

Расчеты показали:
✔️ Для охлаждения композита от 37°С — температуры организма человека — до 32°С, при которых полимер переходит из твердого состояния в гелеобразное, достаточно магнитного поля мощностью 1,8 Тесла;
✔️ Под действием магнитного поля мощностью 3 Тесла композит охлаждается до температуры, при которой полимерное покрытие переходит в гелеобразное состояние и высвобождает доксорубицин, при этом материал сохраняет высокую биосовместимость и не вызывает гибели клеток фибробластов.

«…В дальнейшем мы планируем проверить реализуемость этой модели в масштабе микро- и наночастиц железо-родиевого сплава. Это комплексная исследовательская задача: от разработки технологии получения самих частиц и создания полимерных структур на их основе до проведения экспериментов, демонстрирующих конечный эффект. Кроме того, мы надеемся, что продолжение исследований откроет новые возможности применения этого уникального сплава», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Абдулкарим Амиров, кандидат физико-математических наук, сотрудникНационального исследовательского технологического университета МИСИС



📌 Результаты исследования опубликованы в журналах ACS Applied Engineering Materials и Journal of Composites Science

📰 Подробнее — на сайте РНФ

#новостинауки_РНФ #инженерныенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2🔥1
Forwarded from РНФ
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▶️ Механизм действия смарт-композита

В анимации — процесс загрузки доксорубицина в микролунки и его высвобождение под действием магнитного поля.

Разработка совместима со стандартными томографами и открывает новые возможности для целевой доставки препаратов.

#новостинауки_РНФ #инженерныенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2