ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем
184 subscribers
198 photos
7 videos
5 files
111 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
📡 Научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем

🗓 Дата: Понедельник, 6 октября 2025 года
🕐 Время: 17:00
📍 Место: аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция: доступна для дистанционного участия (ссылку для подключения опубликуем в день доклада)

Тема доклада:
Локализация в многозонных материалах как метод усиления сверхпроводимости

Докладчик:
Красавин Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры ФТТиН

📄 Доклад по материалам научной работы "Localization in materials with several conducting bands as a method to boost superconductivity", опубликованной в престижном журнале Communications Physics (Nature Portfolio).

Ознакомиться с публикацией можно по ссылке: https://doi.org/10.1038/s42005-025-02241-8

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

#новостикафедры #наука #сверхпроводимость
❤‍🔥8👍4
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за сентябрь 2025

Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за сентябрь 2025 года.

В этом номере:
👉 Медицинский клей на основе нановолокон хитозана
👉 Лепестковый графин для аккумуляторных батарей
👉 Эффект Эйнштейна-де Гааза в наноалмазе
👉 Мультиферроики третьего типа: сегнетоэлектрическое упорядочение порождает магнитное
👉 Спорткары на фуллереновых шасси

"ПерсТ" - это уникальное научно-популярное издание о новостях физики твердого тела, нанотехнологий и смежных областей науки. Бюллетень выходит с 1988 года (изначально как "Новости ВТСП"), а с 1994 года публикуется под нынешним названием.

Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2025/25_09/PersT25_09.pdf 🔬✨

#наука #ПерсТ
🔥8❤1
🔬 ПРИГЛАШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ФТТН НА ПРАКТИКУ

Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга (https://gc.lebedev.ru/) приглашает студентов кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ для прохождения преддипломной и дипломной практики с возможностью дальнейшего трудоустройства.

📋 НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ

───────────────────

⚗️ 1. Изготовление наноструктур

Научный руководитель практики: с.н.с., к.ф.-м.н. Варлашкин Андрей Валерьевич

Задачи:
✅ Разработка технологии получения образцов для просвечивающей электронной микроскопии при помощи двухлучевого электронного микроскопа (FIB) - 1 студент
✅ Исследование температурных зависимостей магнитной восприимчивости тонких пленок сверхпроводников - 1 студент

Сайт: https://gc.lebedev.ru/lab-nanofab/
───────────────────

❄️ 2. Лаборатория сверхнизких температур

Научный руководитель практики: м.н.с. Моргун Леонид Александрович

Тема: Исследование транспортных и магнитотранспортных свойств топологически нетривиальных материалов

Задачи: Работа на измерительном оборудовании (установка сверхнизких температур BlueForse, установка безгелиевая CFMS), монтаж образцов, проведение измерений, программирование систем сбора данных, обработка и интерпретация данных.

Требования: Навыки программирования или желание их получить

Сайт: https://gc.lebedev.ru/lab-ultra-low-temperature/
───────────────────

🔬 3. Оптическая спектроскопия

Научные руководители практики: в.н.с., д.ф.-м.н. Алещенко Юрий Анатольевич, м.н.с. Муратов Андрей Викторович

Тема: Оптическая спектроскопия высокотемпературных сверхпроводников и квантовых материалов

Задачи: Участие в эксперименте на Фурье-спектрометре и эллипсометре, сбор и обработка экспериментальных данных, усовершенствование методик измерений, доработка программного пакета для обработки экспериментальных данных.

Требования: Аккуратность, вдумчивость, усидчивость, программирование (желательно Matlab), опыт создания приложений с GUI

⏱️ Испытательный срок: 1 месяц

Сайт: https://gc.lebedev.ru/lab-optics/
───────────────────

⚙️ 4. Синтез новых материалов

Научные руководители практики: н.с. Перваков Кирилл Сергеевич, н.с., к.ф.-м.н. Власенко Владимир Александрович

Тема: Изготовление сверхпроводящих проводов на основе железосодержащих сверхпроводников методами волочения и горячей газовой экструзии

Задачи: Участие в процессе производства проводов, подготовка образцов для измерений, участие в измерениях, обработка результатов

Сайт: https://gc.lebedev.ru/lab-synthesis/
───────────────────

💎 5. ВТСП и квантовые материалы

Научный руководитель практики: н.с. Усольцев Алексей Сергеевич

Темы исследований:
✅ Измерения и синтез ВТСП при критических давлениях
✅ Создание квантовых датчиков на основе мезоструктур из ВТСП лент
✅ Мезоструктуры на основе сверхпроводников и нанофабрикация

Сайт: https://gc.lebedev.ru/lab-cfms/
───────────────────

🎯 6. ВТСП и квантовые материалы

Научный руководитель практики: м.н.с. Массалимов Бурхан Исмаилович

Тема: Создание новых сверхпроводящих пленок методом импульсного лазерного осаждения и их исследование

Оборудование: Установка безгелиевая CFMS, СКВИД магнетометр MPMS, электронная микроскопия SEM, FIB

Задачи: Работа на установках, монтаж образцов, проведение измерений

Сайт: https://gc.lebedev.ru/lab-cfms/
───────────────────

💬 КОНТАКТЫ

Для получения подробной информации обращайтесь к зам. зав. кафедрой ФТТиН по учебной работе к.ф.-м.н. Карцеву Петру Фёдоровичу (кабинет Э-203а)

#студентам #образование
👍6🔥2
📡 Напоминание о научном семинаре!

Сегодня, 6 октября в 17:00, состоится научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем.

🎤 Андрей Валерьевич Красавин (к.ф.-м.н., доцент кафедры ФТТиН) представит доклад:
"Локализация в многозонных материалах как метод усиления сверхпроводимости"

📍 Аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция доступна по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/96522498172615778365521446979740480494
🔥9
🏆 Нобелевская премия по физике за 2025 год присуждена за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис.

В 1980-х годах лауреаты выполнили серию экспериментов с электронной схемой на основе сверхпроводников, между которыми находился тонкий изолирующий слой. Эта структура носит название джозефсоновского контакта. В ходе экспериментов с электрической цепью им удалось наблюдать эффекты квантового туннелирования и существование дискретных энергетических состояний в макроскопическом устройстве, умещающемся в ладони. Фактически открытие позволило перенести квантовые явления на уровень микросхемы, выведя их за пределы субатомного масштаба. Открытие имеет фундаментальное значение для прогресса в области квантовых технологий, включая квантовые вычисления и квантовые сенсоры.

Пресс-релиз: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/press-release/

#наука #сверхпроводникиВделе
🔥5🎉5❤1
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Открыт конкурс по отбору кандидатов на получение в 2025/2026 учебном году стипендий Президента РФ и Правительства РФ для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования.

Размер стипендий:
• Президента РФ - 30 000 рублей в месяц
• Правительства РФ - 20 000 рублей в месяц

Требования для участия:
До 15 октября 2025 года необходимо внести/сверить/дополнить все сведения о достижениях, полученных в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, соответствующих критериям конкурса, с подтверждающими документами в личные кабинеты в Портфолио обучающегося НИЯУ МИФИ.

Подробная информация о конкурсе: https://стипендиатроссии.рф/vse_stp

#студентам
👍2🔥2❤1
🏆 Нобелевская премия по химии 2025

Сегодня была присуждена нобелевская премия по химии за "развитие металлоорганических каркасных структур" (MOF).

Премию разделили между собой Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Яги (США).

Металлоорганические каркасные соединения (MOF) представляют собой класс координационных полимеров, уникальных, прежде всего, своей пористой структурой по типу цеолитов или карцерандов. Эти материалы состоят из металлических центров, кластеров или ионов металлов, соединенных между собой органическими лигандами, образуя трехмерные кристаллические структуры. Такие кристаллы обладают рядом выдающихся характеристик, в том числе, рекордная удельная площадь поверхности, пористость, высокая кинетическая устойчивость и химическая стабильность. Благодаря этим свойствам MOFы обладают широчайшими перспективами применения в катализе, селекции и хранении газов, в качестве мембран и других областях. MOFы, могут собирать влагу из сухого воздуха пустынь, улавливать углекислый газ из дыма или непосредственно из воздуха, хранить водород, а также удалять загрязнители из воды. Многие энергетические компании заинтересованы в их использовании в качестве сепараторов и электродных материалов для аккумуляторов.

Отметим, что у нас на кафедре физики твердого тела и наносистем работы по компьютерному моделированию физико-химических свойств различных MOFов (и вообще каркасных соединений) проводятся на протяжении продолжительного периода времени. Для изучения структурных особенностей, энергетических параметров и электронных свойств металлоорганических каркасов применяются передовые квантово-механические методы расчета, в частности теория функционала плотности (DFT).

Вообще, тема металлоорганических каркасных структур представляется поистине неисчерпаемой. Мы всегда ждем на кафедре талантливых студентов и аспирантов для проведения научно-исследовательских работ для совместного развития этого перспективного научного направления. 🔬🤝

#наука #студентам
🔥5👍2
📢 Важная новость для аспирантов и соискателей ученых степеней!

Вышел приказ о внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИЯУ МИФИ.

🔍 Ключевое изменение затрагивает требования к количеству научных статей, в которых должны быть изложены основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

⚡️по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии в рецензируемых изданиях должно быть не менее 3 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

⚡️по биологическим, географическим, геолого-минералогическим, физико-математическим и химическим отраслям науки в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

⚡️по остальным отраслям науки (сюда же входят технические науки. - Прим. ред.) в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

📌 Обновленная версия Положения в ближайшее время появится в разделе локально-нормативных актов на сайте диссертационных советов НИЯУ МИФИ: https://ds.mephi.ru/shared/acts

#наука #образование #аспирантам
🔥5❤1
📚 Экскурсии для студентов бакалавриата кафедры ФТТиН

Приглашаем вас принять участие в серии экскурсий:

14 октября (вторник)
🔬 Лаборатория "Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов"
🔬 Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга

21 октября (вторник)
🧬 Институт биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН)

Ноябрь (дата уточняется)
⚛️ НИЦ "Курчатовский институт"
Предварительно в программе:
• Синхротронный комплекс
• Исследовательский реактор

Это отличная возможность познакомиться с работой ведущих научных центров, увидеть современные исследовательские установки и, возможно, определиться с направлением будущей научной деятельности!

Подробную информацию можно получить у зам. зав. кафедрой ФТТиН по учебной работе к.ф.-м.н. Карцева Петра Фёдоровича (кабинет Э-203а)

#студентам #наука #экскурсии
👍6🔥2
Совсем недавно в Москве завершилась 6-я международная конференция «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025», которая проходила с 29 сентября по 4 октября 2025 года. Активное участие в работе конференции приняли профессора, преподаватели и сотрудники кафедры ФТТиН: А.П. Менушенков, В.С. Высоцкий, С.В. Покровский, И.В. Мартиросян, Д.А. Абин и многие другие.

Нам бы хотелось на страницах канала нашей кафедры поделиться с Вами наиболее яркими выступлениями коллег.

В самый первый день конференции на сессии, посвященной памяти М.И. Еремца, с устным докладом «Электронный механизм спаривания носителей заряда в реальном пространстве в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) на основе BaBiO₃» выступил д.ф.-м.н., профессор кафедры ФТТиН А.П. Менушенков (фрагменты выступления можно увидеть на фотографиях).

В докладе представлены экспериментальные результаты, полученные на синхротронных источниках и Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах и указывающие на то, что механизм сверхпроводимости в семействе висмутатов (BaPb₁₋ₓBiₓO₃ и Ba₁₋ₓKₓBiO₃) в корне отличается от механизма сверхпроводимости в традиционных низкотемпературных сверхпроводниках (НТСП), описываемого теорией Бардина-Купера-Шрифера (БКШ). Впервые удалось показать, что спаривание носителей заряда (электронов и дырок) происходит не в импульсном, как в БКШ, а в реальном пространстве, и механизм спаривания не требует участия фононов, то есть имеет не фононную, а электронную природу. Более того, удалось установить причины возникновения электронного притяжения в электронном механизме спаривания, ответив на вопрос, поставленный еще в ранних теоретических работах. Большое количество похожих свойств висмутатных сверхпроводников с ВТСП на основе меди позволяет надеяться на построение единой модели механизма высокотемпературной сверхпроводимости.

#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
❤7🔥1
📢 24-26 ноября 2025 г. в Москве состоится Юбилейная XXV Ежегодная молодежная конференция с международным участием ИБХФ РАН-ВУЗы "БИОХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА".

Это прекрасная возможность для студентов, аспирантов и молодых ученых представить результаты своих исследований и получить ценный опыт выступления перед широкой аудиторией. Участие в конференции позволит отточить навыки научной коммуникации, получить конструктивную обратную связь от коллег и экспертов, а также наладить профессиональные контакты.

Тематика конференции:
Конференция охватывает актуальные вопросы в области биохимии, биофизики, квантовой химии, материаловедения, применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Обратите внимание на Секцию 1: Физическая, квантовая химия и методы искусственного интеллекта в материаловедении
• Методы атомистического моделирования и машинного обучения
• Физическая химия
• Синтез и свойства новых неорганических наноматериалов
• Наноструктуры и новые материалы
• Поиск и предсказание свойств новых материалов методами ИИ

Формат участия:
Программа включает пленарные заседания, секционные и стендовые сессии.

Условия участия:
К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно) кандидаты наук, до 39 лет (включительно) доктора наук

⚠️ ВАЖНЫЕ СРОКИ:
Заявки и тезисы принимаются СТРОГО до 2 ноября 2025 г. (включительно, до 23:59 по МСК)

По результатам конференции:
Будет опубликован сборник трудов с присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ. Лучшие доклады будут отмечены грамотами и призами. Участники получат именные электронные сертификаты.

Организационный взнос не предусмотрен.

Подробная информация и регистрация на сайте:
🔗 https://biochemphysics.ru/ru/konferenz/
👍3❤1🔥1
📢 Гранты РНФ: актуальные конкурсы

🔬 Исследования под руководством зарубежных ученых (№ 127)

РНФ объявляет конкурс на получение грантов для фундаментальных и поисковых исследований под руководством зарубежных ведущих ученых (мегагранты).

Условия:
💰 Финансирование: от 20 до 50 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: до 31 декабря 2030 года (с возможностью продления на 3 года)
👥 Состав коллектива: 7-30 человек (не менее 40% исследователей - до 39 лет)
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/f4e/7j9w9m6k72rhq3wnqtn5v6t08ttw82nw.pdf

⏰ Прием заявок: до 26 декабря 2025 года
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года

---

⚡️ Гранты для отдельных научных групп (№ 124)

⚠️ До завершения приема заявок на грант РНФ для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований отдельными научными группами остается менее месяца

💰 Финансирование: 4-7 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: 2026-2028 годы (с возможностью продления на 1-2 года)
👥 Участники: научные коллективы через российские научные и образовательные организации
✅ Без ограничений по должности, степени и гражданству руководителя
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/73e/ufkweom97am4wl0lubfy6okie39ztuxr.pdf

⏰ Прием заявок: до 13 ноября 2025 года, 17:00 (МСК)
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года

---

📎 Подробная информация и подача заявок: https://rscf.ru/contests/

#наука #гранты #РНФ
👍4👏2
🔬 Новости науки. Новый класс углеродных наноструктур: "переплетенные" цепочки 🔗

С помощью компьютерного моделирования предсказан принципиально новый класс одномерных углеродных структур с уникальной "переплетенной" архитектурой. В отличие от известных линейных форм (например, карбин), эти структуры формируются из трех типов звеньев-линкеров, создающих взаимно перпендикулярные плоскости. Всего возможно формирование трех цепочек, различной морфологии: линейных α и β, а также спиральной γ-формы. Работа опубликована в журнале Chemical Physics Letters.

Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Необычная стабилизация через многоцентровые σ-связи
• Высокая термическая устойчивость до 1200 K (проверено ab initio молекулярной динамикой)
• Энергетическая щель 3.80-4.40 эВ занимает промежуточное положение между полииновыми цепочками (1.85-2.56 эВ) и алмазом (5.48 эВ)
• Возможны кремниевые аналоги и похожие гибридные C-N структуры

Перспективы синтеза:
Синтез возможен в углеродных нанотрубках, что уже успешно использовалось для стабилизации сверхдлинных углеродных цепочек.

🌟 Открытие расширяет семейство углеродных аллотропов и открывает путь к новым функциональным наноматериалам для электроники и оптоэлектроники.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142453

#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
👍3❤2🔥2💘1
🔬 От теории к практике: наша кафедра покоряет вершины прикладной сверхпроводимости!

Пока одни только мечтают о технологиях будущего, мы активно создаем их уже сегодня!

На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025» сотрудники кафедры № 70 представили масштабную работу в области прикладной сверхпроводимости - 6 стендовых и 3 устных доклада.

Особая гордость - приглашенные доклады наших ведущих ученых!

Во второй день конференции к.ф.-м.н., доцент И.В. Мартиросян представила доклад «Combined experimental and numerical study of normal zone propagation in non-insulated HTS coils», продемонстрировав инновационный подход к исследованию высокотемпературных сверхпроводящих катушек.

Под занавес конференции к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник С.В. Покровский и д.ф.-м.н., профессор В.С. Высоцкий выступили с докладами «Superconducting magnet system for small-scale spherical tokamak MEPHIST-1» и «Status and trends of large-scale applications of superconductivity in 2025». Эти выступления вызвали живой интерес научного сообщества!

📸 На фотографиях вы можете увидеть фрагменты выступлений наших талантливых коллег!

#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
👍4❤2🥰2
🔬 Новости науки. Алмазоподобный углерод из фуллеренов при комнатной температуре 💎

С помощью алмазных наковален удалось получить прозрачный аморфный алмазоподобный углерод (a-D) из фуллеренов C₆₀ при комнатной температуре и давлении 49 ГПа в негидростатических условиях. Детальное исследование экспериментальными методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, а также с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием современного ACE-потенциала для углерода (потенциал атомного кластерного разложения), специально “натренированного” на данных прецизионных DFT-расчетов выявило уникальную микроструктуру с механическими характеристиками, превосходящими тетраэдрический аморфный углерод. Работа опубликована в журнале Diamond and Related Materials.

Состав полученного материала:
• Аморфная фаза с рекордным содержанием sp³-связей (85 ± 5)% и плотностью (3.05 ± 0.10) г/см³
• Узкие полосы (~10 нм) нанокристаллического алмаза
• Сохранившиеся молекулы C₆₀ в виде филаментов, вплетенных в аморфную матрицу

Механические характеристики:
• Модуль объемной упругости (568 ± 116) ГПа, сопоставимый с алмазом

Механизм трансформации (МД-моделирование с использованием ACE-потенциала):
При негидростатическом сжатии фуллерены C₆₀ коллапсируют при 29-32 ГПа (против 42-45 ГПа при гидростатическом сжатии). Формирование наноалмазных полос объясняется локальными тепловыми всплесками в зонах адиабатического сдвига. Симуляции отжига при 50 ГПа и 3750 К подтверждают механизм образования наноалмазов из sp³-богатой аморфной матрицы.

🌟 Результаты демонстрируют уникальную способность фуллеренов к формированию сверхтвердых sp³-богатых фаз при комнатной температуре и открывают новые пути синтеза алмазоподобных материалов. Негидростатические условия играют критическую роль в снижении порога фазового перехода.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112776

#наука #фуллерены #алмаз #углеродРешает
👍6🔥3