ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем
185 subscribers
196 photos
7 videos
5 files
110 links
Официальный канал кафедры физики твердого тела и наносистем (№ 70) НИЯУ МИФИ. Новости кафедры, научные достижения, анонсы мероприятий и защит диссертаций. Информация для абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей.
Download Telegram
🔬 Новости науки. Двумерные фуллереновые сети для высокоэффективной фототермической терапии рака

Фототермическая терапия в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR-II PTT) является одним из самых передовых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний. Углеродные наноматериалы, такие как фуллерены (C₆₀), обладают искючительным потенциалом в биомедицине. Однако их применение в чистом виде для PTT ранее было затруднено из-за недостаточного поглощения в ближней инфракрасной области спектра и низкой эффективности фототермической конверсии. Коллектив исследователей из Китая обошел это ограничение и впервые успешно применил немодифицированный фуллерен для фототермической терапии. Секрет кроется в синтезе из молекул C₆₀ ковалентно связанных двумерных сетей (2D-C₆₀), в частности, тетрагональной полимеризованной структуры, получившей название TP-2D-C₆₀. Изменение типа связи кардинально модифицирует электронную структуру материала, превращая его в мощный фототермический агент. Работа опубликована в авторитетном журнале Chemical Engineering Journal (ИФ = 13.2).

🎯 Ключевые результаты (DFT + эксперимент):
• Синтезированы два типа 2D-нанолистов фуллерена: на основе гексагональной (HP-2D-C₆₀) и тетрагональной (TP-2D-C₆₀) ковалентной упаковки. Тип связей между молекулами C₆₀ определяет принципиально разные электронные свойства материалов. ⚡️
• Инженерия ширины запрещенной зоны: TP-2D-C₆₀ демонстрирует более узкую запрещенную зону (1.34 эВ) по сравнению с HP-2D-C₆₀ (1.61 эВ) и чистым C₆₀ (1.62 эВ)
• Непрямой характер запрещенной зоны TP-2D-C₆₀ усиливает электрон-фононные взаимодействия при релаксации носителей заряда, способствуя эффективному выделению тепла для абляции опухоли.
• Достигнута эффективность фототермического преобразования 43.02%, что является одним из самых высоких показателей для углеродных наноматериалов.
In vitro: облучение лазером 1064 нм (0.8 Вт/см², 10 мин) при концентрации TP-2D-C₆₀ всего 50 мкг/мл обеспечивает гибель 95% опухолевых клеток.
In vivo: биологические испытания на мышах с привитой моделью рака молочной железы (линия 4T1) подтвердили практически полный регресс опухоли к 15-му дню терапии, тогда как в контрольных группах ее объем вырос в 4-5 раз.

🌟 Общий вывод: Авторы реализовали стратегию «инженерии запрещенной зоны» - вместо химической модификации молекул фуллерена они изменили саму архитектуру материала, создав ковалентную 2D-сеть. Это позволило в полной мере сохранить уникальную биосовместимость и химическую стабильность C₆₀ и одновременно превратить его в мощный инструмент для высокоточной инфракрасной терапии глубоко залегающих опухолей. Полученные результаты открывают новые перспективы применения фуллереновых наноматериалов в онкологии и смежных областях биомедицины.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.172565

#наука #фуллерены #углеродРешает #нанобиомедицина
🔥5👍2👏1
🎓 Важные изменения в составах диссертационных советов МИФИ.1.03 и МИФИ.2.01!

Рады сообщить, что приказом ректора НИЯУ МИФИ заведующий кафедрой физики твердого тела и наносистем, доктор физико-математических наук Маслов Михаил Михайлович получил два ответственных назначения в диссертационных советах МИФИ.

📋 Михаил Михайлович назначен Председателем диссертационного совета МИФИ.1.03 по научной специальности 1.4.4. Физическая химия (физико-математические и технические науки)

🔬 Также он стал Заместителем председателя диссертационного совета МИФИ.2.01 по научной специальности 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (физико-математические и технические науки)

⚡️ Председателем диссертационного совета МИФИ.2.01 назначен руководитель лаборатории 2D наноматериалов, доктор физико-математических наук Катин Константин Петрович.

Поздравляем Михаила Михайловича и Константина Петровича с назначениями! 🏆

📝 Диссертационные советы МИФИ.1.03 и МИФИ.2.01 ждут диссертаций наших аспирантов и соискателей. Если Ваши научные исследования и разработки соответствуют названным специальностям, самое время завершать работу и выходить на защиту 💪🔭

#новостикафедры #наука #аспирантам #диссоветы
👍124👏4
🎓 Внимание аспирантам и соискателям! Готовимся к защите

Научные исследования, сложные эксперименты и написание текста диссертации - это колоссальный труд. Но на финишной прямой каждого аспиранта ждет еще один важный и очень ответственный этап - правильная подготовка всех необходимых бумаг. 📝

Чтобы бюрократические тонкости не стали для вас препятствием, а путь к заветной степени был максимально понятным, приглашаем вас на специальную лекцию, посвященную документационному сопровождению защиты!

Проведет встречу Ученый секретарь диссертационного совета МИФИ.1.01 👩‍🎓 к.ф.-м.н. Елизавета Кирилловна Петрова. Она знает все нюансы и «подводные камни» этого процесса!

О чем пойдет речь:
🔹 Полный и актуальный список документов для выхода на защиту
🔹 Требования и правила их оформления
🔹 Разбор самых частых ошибок
🔹 Ответы на любые организационные вопросы

🗓 Когда: 31 марта (31.03) в 18:00
📍 Где: Конференц-зал «Сириус» (НЛК, ауд. 3.69)

Приглашаем всех заинтересованных! Даже если ваша защита еще не завтра, понимание этих деталей заранее сэкономит вам массу времени и нервов в будущем. Действуйте на опережение! 🚀

#наука #аспирантам #диссертация
3👏2👍1
🔬 Новости науки. Новые высокоплотные фазы германена

Германен - двумерный аналог графена на основе германия - привлекает все большее внимание исследователей благодаря выдающимся электронным, оптическим и термоэлектрическим свойствам, а также богатым возможностям химической функционализации. Хорошо известна гексагональная фаза германена (h-германен). Другие же аллотропные формы, такие как - пента- или тетра- германены, изучены лишь фрагментарно. Международный коллектив исследователей из Вьетнама и Новой Зеландии провел систематическое исследование фазовых переходов, индуцированных сжатием, в аморфном и кристаллическом h-германене и впервые обнаружил принципиально новую аллотропную форму в виде “треугольных сот” (tr.h-германен). Работа опубликована в журнале Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures.

🎯 Ключевые результаты (МД + DFT):
• Численный эксперимент: кристаллический, аморфный и переохлажденный жидкий германен подвергались ступенчатому изотермическому двуосному сжатию вплоть до двукратного увеличения плотности при различных температурах. Расчеты выполнены методом классической молекулярной динамики (LAMMPS, потенциал Стиллинджера–Вебера). ⚡️
• Маршрут фазовых превращений кардинально зависит от исходного состояния вещества: аморфный и переохлажденный жидкий германен последовательно проходят через пента-фазу (пятиугольники) и тетра-фазу (четырёхугольники), тогда как кристаллический образец перескакивает сразу из гексагональной в тетра-фазу - пента-стадия полностью выпадает из-за отсутствия топологических дефектов-прекурсоров в кристаллической решетке.
• Финальный продукт обоих маршрутов - новая высокоплотная структура типа “треугольных сот” (tr.h-германен). DFT-расчеты подтвердили, что гофрированная модификация этой фазы энергетически выгоднее плоской.
• Структурная устойчивость tr.h-германена доказана как в свободноподвешенном состоянии, так и при эпитаксиальном размещении на подложке из гексагонального нитрида бора (h-BN). В последнем случае материалы взаимодействуют посредством слабых ван-дер-ваальсовых сил.

🌟 Общий вывод: Авторы впервые показали, что сценарий фазовых переходов при сжатии германена принципиально определяется типом исходной структуры - аморфной, переохлажденной жидкостью или кристаллом. Существование и стабильность новой формы - "треугольно-сотового германена" - подтверждены как данными молекулярной динамики, так и расчетами из первых принципов. Полученные результаты расширяют семейство двумерных германиевых материалов и создают основу для направленного проектирования наноструктур с заданными электронными, топологическими и термоэлектрическими характеристиками.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.physe.2026.116516

#наука #германен #2Dматериалы #МолДинамика #DFT
🔥53👍3
🎓 Выдающиеся результаты будущих исследователей: наши лицеисты - призеры международного конкурса!

С 24 по 28 марта на базе Технопарка «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы прошел финальный этап XXV Юбилейной международной проектной конференции для школьников «Старт в инновации».

От лица кафедры ФТТиН поздравляем учащихся лицея №1511 - Михаила Зимина, Глеба Французова и Платона Забродина - с успешным прохождением в финальный этап!

🔬 На рассмотрение экспертного жюри был представлен научно-исследовательский проект «Лабораторная установка для электроимпульсной динамической кристаллизации», по итогам успешной защиты отмеченный дипломом. Особая гордость для нас заключается в том, что проект был реализован в стенах нашей кафедры ФТТиН. Ребята выполняли работу в лаборатории физики фазовых превращений в сплавах с эффектом памяти формы.

👨‍🔬 Работа велась под руководством нашего молодого ученого Кирилла Анатольевича Бородако. Научное руководство лабораторией осуществляет к.ф.-м.н., доцент Александр Васильевич Шеляков.

💡 Конференция «Старт в инновации» - это масштабное пространство, где встречаются передовая наука и креативное проектное мышление. Событие объединяет целеустремленных школьников из разных стран мира, ведущих ученых и преподавателей главных вузов РФ. Это площадка для тех, кто уже сегодня переосмысляет мир и ищет нестандартные подходы к решению актуальных задач, делая первые уверенные шаги в большую науку и технологическое предпринимательство.

🏆 Результаты участия команды оказались по-настоящему значимыми. Научная работа ребят была рекомендована к участию в саммите «Модель БРИКС», где они успешно ее представили. Кроме того, по итогам высоких достижений Михаил Зимин получил право поступления в университет без вступительных испытаний (БВИ).

От всей души поздравляем молодых исследователей и их научных руководителей с этим заслуженным успехом! Желаем участникам благополучного окончания лицея, неиссякаемого интереса к науке и будем искренне рады видеть вас в числе студентов нашей кафедры!

#новостикафедры #школьникам #абитуриентам #памятьформы
👍5🔥42🏆1
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за март 2026

Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за март 2026 года.

В этом номере:
👉 Синтез уникальных брохосом
👉 Акустооптический спектрометр для сортировки пластика
👉 Ван-дер-ваальсов бутерброд: как металл может стать мультиферроиком
👉 2D-сети фуллеренов для фототермической терапии

Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_03/index.htm 🔬

#наука #ПерсТ
🔥5👍32
🏆 Премия Президента РФ для молодых ученых - 2026

Начинается прием документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых!

📅 Срок подачи документов: 15 апреля - 15 октября 2026 года

👤 Кто может участвовать:
Молодые ученые в возрасте до 35 лет на дату выдвижения. Выдвигаться может как индивидуальный соискатель, так и коллектив (не более 3 человек).

📋 Как подать заявку:
Регистрация и подача документов осуществляется на сайте РНФ:
🔗 https://grant.rscf.ru/awards

Для работ, не содержащих сведений ограниченного доступа, все материалы подаются в электронном виде - сканированные копии подписанного и заверенного представления с приложением публикаций, патентов и иных подтверждающих документов.

📎 Что входит в пакет документов:
- Описание исследований и их значимости
- Научно-популярное эссе о работе
- Резюме с описанием личного вклада
- Список публикаций, патентов, наград
- Протокол совета о выдвижении (при выдвижении ученым (научным, научно-техническим) советом или СМУС)

📞 Контакты для справок: (495) 606-19-38, (495) 606-79-95

#наука #конкурс #аспирантам #молодойученый
5🏆2👍1
📡 Научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем

🗓 Дата: Вторник, 7 апреля 2026 года
🕐 Время: 14:00
📍 Место: аудитория К-608
🎥 Видеотрансляция: доступна для дистанционного участия (ссылку для подключения опубликуем в день проведения семинара)

Тема доклада:
Управление структурой и физико-механическими свойствами пористых материалов на основе графена для получения новых композитов и устройств хранения водорода

Докладчик:
Крылова Карина Александровна, лаборатория «Физика и механика углеродных наноматериалов», ИПСМ РАН

Научный консультант:
доктор физ.-мат. наук, профессор РАН Баимова Юлия Айдаровна

📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности «Физическая химия»

📝 Кратко о работе:
Диссертационная работа посвящена исследованию методом молекулярной динамики новых пористых материалов на основе графеновых чешуек для транспортировки и хранения водорода. В работе разработаны и верифицированы методики компьютерного моделирования композитных систем графен/металл (никель и медь), включая обоснованный выбор потенциалов межатомного взаимодействия. Значительная часть исследования направлена на изучение механизмов сорбции и десорбции водорода в пористых графеновых структурах, а также на определение оптимальных термодинамических условий для достижения максимальной емкости хранения. Помимо этого, в работе исследованы механические, тепловые и сорбционные свойства композитных материалов графен/Ni и графен/Cu, в том числе в виде нанопокрытий на монокристаллических подложках. Результаты имеют практическое значение для аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также для создания систем хранения водорода.

Ждем вас на очном семинаре или подключайтесь к видеотрансляции. До встречи! 👋

#новостикафедры #наука #2Dматериалы #хранениеводорода
🔥83👍3
🔬 MISYS 2026 - Московская международная школа для молодых ученых по функциональным квантовым материалам

📅 11-15 августа 2026 года
📍 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Открыта регистрация на международное мероприятие для молодых исследователей в области физики квантовых материалов!

Школа охватывает ключевые темы:
- Квантовые магнетики
- Неколлинеарные спиновые структуры
- Нетривиальная топология спиновых систем
- Сверхпроводимость
- Мультиферроэлектричество
- Волны зарядовой плотности

Формат: гибридный симпозиум - пленарные доклады ведущих ученых + короткие выступления молодых участников. Живой диалог, обмен опытом и знаниями в международном сообществе.

Приглашенные докладчики:
Майк Вангбо (Университет Северной Каролины, США), Махмуд Абдель-Хафиз (Университет Шарджи, ОАЭ), а также ведущие специалисты МГУ - Павел Форш, Александр Пятаков, Петр Бердоносов.

🗣 Рабочие языки: русский и английский
📄 Тезисы будут опубликованы в электронном сборнике с индексацией в РИНЦ
💰 Участие - бесплатно, регистрационный взнос не требуется

Регистрация открыта до 30 июня 2026 года

📩 Контакт: misysorg@yandex.com
🔗 Подать заявку: lomonosov-msu.ru/rus/event/10466

#наука #конференции #студентам #аспирантам
🔥62👍2
📡 Напоминание о научном семинаре!

Сегодня, 7 апреля в 14:00, состоится научный семинар кафедры ФТТиН.

🎤 Крылова Карина Александровна (ИПСМ РАН) представит доклад по материалам докторской диссертации:
"Управление структурой и физико-механическими свойствами пористых материалов на основе графена для получения новых композитов и устройств хранения водорода"

📍 Аудитория К-608
🎥 Видеотрансляция доступна по ссылке: https://ivaedu.mephi.ru/#join:tb3a72ce7-e94d-4bc4-ba9a-160f18022089

#наука #2Dматериалы #хранениеводорода
👍6🔥2👏1
📣 Разбираем физику на олимпиадном уровне!

Аспирант нашей кафедры ФТТиН Владимир Куракин (науч. рук. - зав. кафедрой ФТТиН М.М. Маслов) и руководитель лаборатории 2D наноматериалов, д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин выпустили новое учебно-методическое пособие по физике.

🔬 О чем пособие?
Издание посвящено элегантному и нестандартному подходу к решению задач. Внутри - подробный разбор вопросов по элементарному курсу физики с помощью применения соображений размерности и подобия.

Значительная часть рассматриваемых задач отличается повышенным уровнем сложности - многие из них в разные годы предлагались участникам высокоуровневых физических олимпиад. 🧠 Помимо детальных разборов, пособие включает обширный раздел аналогичных задач для самостоятельного решения.

👨‍🏫 Кому будет полезно?
🔹 Ученикам 10-11-х классов профильных инженерных и физико-математических школ, желающим прокачать свои навыки;
🔹 Учителям физики, которые ищут качественный дополнительный материал для уроков;
🔹 Преподавателям олимпиадных кружков в качестве отличной базы для подготовки будущих чемпионов.

Поздравляем авторов с выходом полезного и фундаментального труда! Желаем не останавливаться на достигнутом! 🎉

#школьникам #абитуриентам #олимпиады #новостикафедры
🔥10👍3👏2
🏆 Национальная премия «ВЫЗОВ» - прием заявок открыт!

Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» объявил старт приема заявок на Национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» - одну из самых престижных научных наград России.

Премия присуждается за прорывы в фундаментальной и прикладной науке и инженерии, преимущественно за последние 10 лет.

📌 Пять номинаций:

🔹 Перспектива - для ученых до 35 лет за достижение, повлиявшее на динамику развития науки и технологий

🔹 Инженерное решение - за важное изобретение или создание новой технологии

🔹 Прорыв - за исследование, решившее важную научную или технологическую задачу

🔹 Discovery (Открытие) - международная номинация для иностранных ученых или россиян, проживающих за рубежом

🔹 Ученый года - за суммарный личный вклад в изменение ландшафта науки и технологий

📝 Способы выдвижения:
- самовыдвижение;
- выдвижение коллегой-ученым;
- выдвижение научной организацией.

💰 Премиальный фонд - 65 000 000 рублей.

Заявки принимаются до 25 мая 2026 года

Подробная информация и подача заявки - на сайте премии:
👉 https://fondvyzov.ru/prize/

#наука #конкурс #ученыйгода
🔥3👍21
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

🔬 X Всероссийская конференция по химии полиядерных соединений и кластеров «Кластер-2026»

📅 16-21 августа 2026 года
📍 Академгородок, Новосибирск, Россия

Конференция объединяет специалистов в области синтеза и изучения химических и физических свойств кластерных и полиядерных координационных соединений, а также их применения в современном материаловедении, катализе и биомедицине. Особое внимание в 2026 году будет уделено металл-органическим координационным полимерам.

Основные тематические направления: полиядерные соединения и кластеры (направленный синтез и трансформация, химическое конструирование, электронное строение, функциональные свойства, применение в материаловедении, катализе и биомедицине), а также металл-органические координационные полимеры (синтез, структура, физико-химические методы исследования, функциональные свойства и перспективы практического использования).

В рамках научных мероприятий состоится молодежная конференция «От полиядерных комплексов и координационных полимеров к новым материалам».

Формат: пленарные лекции, устные и стендовые доклады, заочное участие.

Регистрационный взнос:
💰 Участники конференции: 10 000 ₽ (до 15 июня) / 12 000 ₽ (после 15 июня)
💰 Студенты и аспиранты: 7 000 ₽ / 9 000 ₽
💰 Сопровождающие лица: 5 000 ₽ / 6 000 ₽
💰 Заочное участие (публикация тезисов): 1 000 ₽ (до 30 июня)

Рабочие языки: русский и английский

Важные даты:
31 мая 2026 года - окончание приема тезисов и регистрации участников
15 июня 2026 года - извещение о принятии тезисов докладов
30 июня 2026 года - окончание приема регистрационного взноса

🔗 Сайт конференции: https://conferences.niic.nsc.ru/cluster2026/

#наука #конференции #аспирантам #студентам #кластеры
🔥3👍21
🔬 Новости науки. Наноленты силицена, допированные бором: высокоемкий обратимый материал для хранения водорода

Силицен - двумерный кремниевый аналог графена - обладает уникальной слабогофрированной сотовой структурой, обусловленной смешанной sp²-sp³-гибридизацией атомов кремния. Это делает его химически активным, предполагает совместимость с существующими кремниевыми технологиями и открывает широкие возможности для хранения и транспортировки водорода. Международный коллектив исследователей с помощью компьютерного моделирования провел систематическое исследование нанолент силицена с различными допантами и установил, что именно допирование бором обеспечивает оптимальный баланс между емкостью хранения и обратимостью адсорбции. Работа опубликована в журнале Chemical Physics.

🎯 Ключевые аспекты публикации (DFT + МД):
• Объекты исследования: две серии нанолент - SiNR₃₄ (узкая) и SiNR₄₄ (широкая) - в чистом виде и с допантами B, C, N, O. Расчеты выполнены на уровне теории DFT-D3/B3LYP/6-31G; термическая устойчивость при 500 К дополнительно проверена методом молекулярной динамики ADMP. ⚡️
• Структурная и термическая устойчивость: класс широких нанолент SiNR₄₄ демонстрирует бóльшие энергии связи, а молекулярная динамика (МД) подтвердила сохранение структурной целостности всех допированных конфигураций при повышенных температурах.
• Электронные свойства: ширина HOMO-LUMO щели существенно зависит от типа допанта и ширины нанолент, что свидетельствует о возможности их применения в качестве сенсоров.
• Хранение водорода: система SiNR₄₄–dop–B обеспечивает энергии адсорбции в диапазоне, рекомендованном Министерством энергетики США (−0.2 … −0.7 эВ на молекулу H₂), и умеренные температуры десорбции 150–450 К - оба условия, необходимые для практического применения.
• Гравиметрическая емкость составила 9.0 вес.%, превышая целевой показатель Министерства энергетики США (5.5–7.5 вес.%) и такие материалы, как фосфорен (4.45 вес.%) и MgH₂ (7.60 вес.%).
• NBO и NCI анализ: взаимодействие H₂ с поверхностью нанолент происходит по механизму физисорбции - через слабые донорно-акцепторные связи и ван-дер-ваальсово взаимодействие. Это гарантирует полную обратимость цикла адсорбция-десорбция без повреждения структуры нанолент даже при максимальной загрузке (100 молекул H₂).

🌟 Общий вывод: Авторы впервые продемонстрировали, что допирование бором превращает наноленты силицена SiNR₄₄ в высокоэффективный твердофазный накопитель водорода, одновременно удовлетворяющий критериям Министерства энергетики США (DOE) по энергии адсорбции, температуре десорбции и гравиметрической емкости. Сочетание различных методов и подходов компьютерного моделирования позволило детально описать физисорбционный механизм и подтвердить обратимость хранения. Полученные результаты открывают путь к целенаправленному проектированию легких двумерных материалов для водородной энергетики нового поколения.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2026.113219

#наука #силицен #2Dматериалы #хранениеводорода
👍4🔥41👏1
📢 Интеллектор-2026: финишная прямая!

Уже в это воскресенье, 26 апреля, состоится очный тур физико-математического турнира «Интеллектор-2026» - события, к которому мы шли вместе с участниками весь этот учебный год.

Немного статистики, которой хочется поделиться: в заочном туре приняли участие 986 школьников - совсем чуть-чуть не дотянули до символической тысячи. Конкуренция оказалась серьезной: в очный тур прошли лишь 123 участника - сильнейшие из сильнейших. Ознакомиться с задачами и ответами заочного тура можно на официальной странице турнира: https://school.intelector.ru/tourney

Напомним, что наша кафедра ФТТиН совместно с Лабораторией 2D наноматериалов принимают самое активное участие в организации турнира:

🔹 руководитель Лаборатории 2D наноматериалов, д.ф.-м.н. К.П. Катин - заместитель председателя оргкомитета;
🔹 заведующий кафедрой ФТТиН, д.ф.-м.н. М.М. Маслов - член оргкомитета и жюри турнира;
🔹 аспирант кафедры ФТТиН В.А. Куракин - составитель задач и член жюри.

Очный тур в этом году пройдет одновременно на нескольких площадках: участникам предлагались на выбор НИЯУ МИФИ, Сергиево-Посадский физико-математический лицей и Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова. Победителей и призеров ждет не только заслуженное признание, но и весомый бонус: до 10 дополнительных баллов при поступлении в НИЯУ МИФИ.

Желаем всем финалистам ясной головы, вдохновения и честной борьбы! А организаторам и жюри - интересных решений и ярких открытий в работах ребят. Встретимся в воскресенье! 🧠

#школьникам #абитуриентам #физмаТТурнир #Интелектор2026
👍42🏆2
🔬 Новости науки. Слоезависимая механика диамана и борнитрана

Диаман - квазидвумерная структура из двух слоев графена, соединенных ковалентными связями, - и борнитран, его аналог на основе гексагонального нитрида бора (hBN), относятся к новому классу двумерных материалов с выдающимися механическими и электронными характеристиками. Переход к наномасштабу радикально меняет свойства подобных материалов, и понимание этих изменений критически важно для их применения в гибкой наноэлектронике и наномеханических устройствах. Исследователи из Института проблем сверхпластичности металлов РАН провели систематическое исследование механических свойств диамана и борнитрана при варьировании числа слоев от 2 до 50. Работа опубликована в журнале Journal of Physics and Chemistry of Solids.

🎯 Ключевые аспекты публикации (классическая МД):
• Объекты исследования: диаман и борнитран с укладками AA и AB при числе слоев от 2 до 50. Расчеты выполнены методом молекулярной динамики в пакете LAMMPS с использованием потенциала Терзоффа для взаимодействий B-N и потенциала AIREBO для C-C; температура поддерживалась вблизи 0 К в ансамбле NPT с термостатом Нозе-Гувера.
• Модуль Юнга диамана существенно возрастает с увеличением числа слоев - от 647 ГПа для 2-слойной структуры до характерных для алмаза значений при числе слоев более 20. Коэффициент Пуассона близок к нулю и незначительно уменьшается с ростом толщины.
• Для борнитрана число слоев практически не влияет на механические характеристики - модуль Юнга 50-слойного борнитрана превышает соответствующую величину для 2-слойного лишь на 5%. Это отличие от диамана объясняется значительно меньшей энергией связи B–N по сравнению с C–C.
• Прочность при растяжении: для диамана разрушающее напряжение сильно зависит от направления нагружения - вдоль зигзагообразного (zigzag) направления прочность вдвое превышает прочность вдоль кресельного (armchair) направления. Для борнитрана ни направление растяжения, ни число слоев существенного влияния на прочность не оказывают.
• Механизмы деформации: для обоих материалов основными механизмами являются "коллапс" гексагонов, удлинение ковалентных связей и изменение валентных углов. Для диамана при нагружении вдоль armchair-направления характерен послойный коллапс гексагонов под углом 30°, порождающий специфическое плато на кривой "напряжение–деформация".
• Влияние типа укладки: конфигурация слоев (AA или AB) практически не влияет на механические свойства ни диамана, ни борнитрана.

🌟 Общий вывод: Авторы впервые систематически исследовали зависимость упругих констант и прочности диамана и борнитрана от числа слоев методом молекулярной динамики с охватом до 50 слоев. Установлено, что механические характеристики диамана определяются толщиной и направлением нагружения, тогда как борнитран демонстрирует значительно меньшую чувствительность к этим факторам. Полученные результаты позволяют установить предел, при котором наноструктурированный материал приближается по своим свойствам к макроскопическому образцу, и открывают возможности для целенаправленного проектирования элементов гибкой наноэлектроники и наноэлектромеханических устройств.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2026.113698

#наука #диаман #борнитран #механика #молдинамика
🔥42👍2👏1🎉1💯1
📢 Конкурс НИР для студентов и аспирантов!

⚛️ НИЯУ МИФИ совместно с АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» объявляют конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий - в рамках деятельности совместного Научно-Образовательного Центра по кадровому обеспечению проекта «Токамак с Реакторными Технологиями».

🧭 Направления для участия:
🔹 Управляемый термоядерный синтез
🔹 Диагностика высокотемпературной плазмы
🔹 Плазменные технологии
Сверхпроводимость
Материаловедение
🔹 Физика плазмы и теоретическая физика
🔹 Робототехника
🔹 Автоматизация и сбор данных

🏆 Лауреаты конкурса будут отмечены памятными наградами и получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» ГК «Росатом» в 2026 году.

📅 Ключевые даты
До 22 мая 2026 г. - прием заявок для предварительного отбора
30 мая 2026 г. - очные выступления участников на территории НИЯУ МИФИ

📄 Пакет документов для участия
Заявку необходимо направить на почту konkurs-fusion@plasma.mephi.ru, приложив:
▫️ Аннотацию работы (не более 1 страницы)
▫️ Отзыв научного руководителя
▫️ Контактные данные (телефон, e-mail)

✉️ Контакты
По всем вопросам обращайтесь: konkurs-fusion@plasma.mephi.ru

#конкурс #студентам #аспирантам
🔥3👍2🏆1
Рады поделиться отличными новостями о развитии научного сотрудничества кафедры физики твердого тела и наносистем с Институтом физических проблем им. П.Л. Капицы РАН! 🤝

Сегодня ученик заведующего нашей кафедрой д.ф.-м.н. Михаила Михайловича Маслова - Валерий Меринов, выступающий уже в статусе кандидата наук, представил свой доклад на научном семинаре у заместителя директора по науке ИФП РАН, д.ф.-м.н. Алексея Михайловича Тихонова. Доклад был посвящен компьютерному моделированию комплексообразования полианилина и производного витамина B12 в рамках теории функционала плотности. 💻🔬

Исследование раскрывает структурные и электронные характеристики взаимодействия этих материалов. В работе были выявлены оптимальные центры и типы связывания, а также получены зонная структура и плотность электронных состояний. Это позволяет на фундаментальном уровне объяснить облегченный переход комплекса в проводящее состояние. Валерий успешно решил ряд важных модельных задач, задав отличный вектор для будущих исследований. Особенно приятно отметить, что на семинаре присутствовала признанный специалист в области тонкопленочных наноматериалов, д.ф.-м.н. Лариса Александровна Майорова.

После научной части Алексей Михайлович пригласил Михаила Михайловича и Валерия посетить Мемориальный музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы. Это удивительное место бережно хранит атмосферу прошлого и множество уникальных экспонатов. Возможность буквально прикоснуться к истории великой отечественной физики невероятно вдохновляет на новые свершения! 🕰

От всей души благодарим коллег из Института физических проблем за невероятно теплый прием и содержательную научную дискуссию! 🤝🎓

#новостикафедры #наука #Капица
9🔥4👍3
🌷 Дорогие друзья!

Май стучится в наши окна, воздух наполняется теплом и цветением, а значит - наступает один из самых жизнеутверждающих праздников - 1 Мая, День Весны и Труда!

Передаем слово нашему заведующему кафедрой, д.ф.-м.н. Михаилу Михайловичу Маслову:

---

Дорогие коллеги, студенты, аспиранты и выпускники!

От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 🌿

Этот день - прекрасный повод остановиться, оглянуться и с гордостью оценить все то, что создано нашими с Вами руками, нашим общим трудом. Каждый из Вас ежедневно вкладывает силы, знания и искренний интерес в развитие науки и образования. Ваша преданность делу, упорство в достижении результатов и готовность двигаться вперед вопреки любым трудностям вызывают огромное уважение и восхищение. Именно благодаря Вашему повседневному, кропотливому, созидательному труду наша кафедра живет, уверенно развивается и держит высокую планку

Хочу поблагодарить каждого из Вас за профессионализм, неизменную самоотдачу и заботу о нашем общем деле. Ваши лекции и семинары, кропотливые исследования, успешно сданные сессии и защищенные работы - все это тот самый фундамент, на котором строится успех и доброе имя нашей кафедры 💙

Пусть этот майский праздник подарит Вам заслуженный отдых, тепло весеннего солнца и радость общения с близкими. Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений, вдохновения и неиссякаемого оптимизма! Пусть любой Ваш труд всегда приносит достойные плоды и чувство глубокого удовлетворения ☀️

С праздником Весны и Труда, дорогие друзья! Пусть этот май будет щедрым, теплым и ярким! 🌺

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ваш зав. каф. ФТТиН М.М. Маслов

---

💫 Друзья! Присоединяйтесь к поздравлениям нашего заведующего в комментариях! Поделитесь теплыми словами и пожеланиями с коллегами и товарищами. Давайте вместе встретим этот майский день с радостью и хорошим настроением! 👇 Слава Труду!

#праздник #первомай #труд
11🔥3🎉2