🔬 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
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🔥4❤1👏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
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
👍4❤2🏆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
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
🔥4❤2👍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
⚛️ 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
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
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
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за апрель 2026
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за апрель 2026 года.
В этом номере:
👉 Новые фазы германена
👉 Допированные силиценовые наноленты для эффективного хранения водорода
👉 Чудеса динамической стабилизации: спинтронный маятник Капицы и антимагноны
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_04/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за апрель 2026 года.
В этом номере:
👉 Новые фазы германена
👉 Допированные силиценовые наноленты для эффективного хранения водорода
👉 Чудеса динамической стабилизации: спинтронный маятник Капицы и антимагноны
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_04/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
👍4🔥3❤2
ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем pinned «🏆 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:…»
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
🔬 Международная конференция «Физика и технология перспективных материалов - 2026»
📅 4–9 октября 2026 года
📍 Уфа, Россия
🏛 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (ИПСМ РАН)
Конференция объединяет специалистов в области физики и механики материалов, технологий их обработки и смежных направлений современного материаловедения. Мероприятие проводится на базе Института проблем сверхпластичности металлов РАН при участии ведущих ВУЗов Уфы и направлено на обсуждение актуальных научных результатов, а также на привлечение молодых ученых к передовым исследованиям и апробацию их работ перед широкой научной аудиторией.
Конференция является преемником двух крупных форумов - Открытой школы-конференции стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы» (с 2008 г.) и Международной конференции «Физика и технология перспективных материалов» (с 2021 г.), объединенных в единое ежегодное мероприятие.
Тематика конференции охватывает следующие разделы:
• Структура и свойства конденсированных сред
• Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы
• Механика материалов
• Технологии обработки материалов
• Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
• Моделирование структуры и свойств материалов
• Перспективные материалы
Формат: очные и онлайн-заседания.
Важные даты:
✅ 10 июля 2026 г. - окончание регистрации и приема тезисов докладов
✅ 9 сентября 2026 г. - рассылка предварительной программы
✅ 16 сентября 2026 г. - окончание подтверждения участия и оплаты оргвзноса
✅ 23 сентября 2026 г. - рассылка окончательной программы
✅ 4 октября 2026 г. - день заезда
✅ 5–8 октября 2026 г. - очные заседания
✅ 9 октября 2026 г. - онлайн-заседания
💳 Организационный взнос:
Полная сумма организационного взноса за очное участие составляет 10 000 руб. Для аспирантов и студентов при очном участии - 5 000 руб. Для онлайн-участия вне зависимости от категории участника взнос составляет 3 000 руб.
🔗 Сайт конференции: https://ptam.imsp.ru
📞 Секретарь конференции: Галиахметова Лейсан Халиловна
Тел.: +7 (347) 282-38-10 | E-mail: ptam@imsp.ru
#наука #конференции #аспирантам #студентам #ФКС #наноматериалы
🔬 Международная конференция «Физика и технология перспективных материалов - 2026»
📅 4–9 октября 2026 года
📍 Уфа, Россия
🏛 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (ИПСМ РАН)
Конференция объединяет специалистов в области физики и механики материалов, технологий их обработки и смежных направлений современного материаловедения. Мероприятие проводится на базе Института проблем сверхпластичности металлов РАН при участии ведущих ВУЗов Уфы и направлено на обсуждение актуальных научных результатов, а также на привлечение молодых ученых к передовым исследованиям и апробацию их работ перед широкой научной аудиторией.
Конференция является преемником двух крупных форумов - Открытой школы-конференции стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы» (с 2008 г.) и Международной конференции «Физика и технология перспективных материалов» (с 2021 г.), объединенных в единое ежегодное мероприятие.
Тематика конференции охватывает следующие разделы:
• Структура и свойства конденсированных сред
• Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы
• Механика материалов
• Технологии обработки материалов
• Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
• Моделирование структуры и свойств материалов
• Перспективные материалы
Формат: очные и онлайн-заседания.
Важные даты:
✅ 10 июля 2026 г. - окончание регистрации и приема тезисов докладов
✅ 9 сентября 2026 г. - рассылка предварительной программы
✅ 16 сентября 2026 г. - окончание подтверждения участия и оплаты оргвзноса
✅ 23 сентября 2026 г. - рассылка окончательной программы
✅ 4 октября 2026 г. - день заезда
✅ 5–8 октября 2026 г. - очные заседания
✅ 9 октября 2026 г. - онлайн-заседания
💳 Организационный взнос:
Полная сумма организационного взноса за очное участие составляет 10 000 руб. Для аспирантов и студентов при очном участии - 5 000 руб. Для онлайн-участия вне зависимости от категории участника взнос составляет 3 000 руб.
🔗 Сайт конференции: https://ptam.imsp.ru
📞 Секретарь конференции: Галиахметова Лейсан Халиловна
#наука #конференции #аспирантам #студентам #ФКС #наноматериалы
🔥5❤2✍1
С Днем Великой Победы!
9 мая - это священная дата, символ выдающегося мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел через тяжелейшие испытания, защищая наше право на жизнь, свободу и мирный труд.
Как и многие десятилетия назад, мы помним, что Великая Победа ковалась не только на полях сражений, но и в научных институтах, конструкторских бюро и лабораториях. Ученые-физики, инженеры и исследователи внесли неоценимый вклад в приближение этого дня, создавая передовые технологии и решая сложнейшие задачи в условиях военного времени. Интеллект, преданность своему делу и научная мысль стали настоящим оружием победы.
Именно наука и образование выступили тем прочным фундаментом, на котором страна восстанавливалась в послевоенные годы. Поколение победителей передало нам важнейший урок: стремление к знаниям и технологическое развитие - это залог уверенного будущего.
Пусть память о великом подвиге живет в наших сердцах, а благодарность поколению победителей вдохновляет на новые научные открытия и созидательный труд.
С праздником! С Днем Победы! 🕊
9 мая - это священная дата, символ выдающегося мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел через тяжелейшие испытания, защищая наше право на жизнь, свободу и мирный труд.
Как и многие десятилетия назад, мы помним, что Великая Победа ковалась не только на полях сражений, но и в научных институтах, конструкторских бюро и лабораториях. Ученые-физики, инженеры и исследователи внесли неоценимый вклад в приближение этого дня, создавая передовые технологии и решая сложнейшие задачи в условиях военного времени. Интеллект, преданность своему делу и научная мысль стали настоящим оружием победы.
Именно наука и образование выступили тем прочным фундаментом, на котором страна восстанавливалась в послевоенные годы. Поколение победителей передало нам важнейший урок: стремление к знаниям и технологическое развитие - это залог уверенного будущего.
Пусть память о великом подвиге живет в наших сердцах, а благодарность поколению победителей вдохновляет на новые научные открытия и созидательный труд.
С праздником! С Днем Победы! 🕊
❤9
🎓 Поздравляем с успешной защитой кандидатской диссертации!
Вчера, 12 мая 2026 года, в диссертационном совете МИФИ.2.05 научный сотрудник нашей кафедры физики твердого тела и наносистем Майя Оразгельдыевна Этрекова успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методы и средства определения малых концентраций нитросодержащих газов МДП-сенсорами» по специальности 2.2.2 - Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.
🔬 В работе исследованы закономерности функционирования газовых сенсоров на основе МДП-конденсаторов и разработаны новые подходы к их технологическому и конструктивному совершенствованию, позволившие обнаруживать диоксид азота на уровне концентраций единиц ppb. Предложен метод миниатюризации МДП-сенсоров с применением технологии адаптивной лазерной микрогравировки монолитной керамики, вдвое снижающий энергопотребление устройств. На основе полученных результатов создан прототип детектора нитросодержащих веществ с порогом обнаружения следовых количеств на уровне 1 нг. 💡
🌟 Основной результат диссертации заключается в разработке методов и применении новых средств технологического и конструктивного совершенствования и миниатюризации МДП-сенсоров для решения проблемы определения малых концентраций нитросодержащих газов.
🛡 Результаты диссертации имеют важное прикладное значение в области безопасности и экологического мониторинга.
Поздравляем Майю Оразгельдыевну с заслуженным успехом и желаем неиссякаемого вдохновения и смелых исследовательских идей. Пусть защита диссертации станет яркой отправной точкой новых открытий и свершений! 🥳👏
#новостикафедры #аспирантам #защитаДиссертации
Вчера, 12 мая 2026 года, в диссертационном совете МИФИ.2.05 научный сотрудник нашей кафедры физики твердого тела и наносистем Майя Оразгельдыевна Этрекова успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методы и средства определения малых концентраций нитросодержащих газов МДП-сенсорами» по специальности 2.2.2 - Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.
🔬 В работе исследованы закономерности функционирования газовых сенсоров на основе МДП-конденсаторов и разработаны новые подходы к их технологическому и конструктивному совершенствованию, позволившие обнаруживать диоксид азота на уровне концентраций единиц ppb. Предложен метод миниатюризации МДП-сенсоров с применением технологии адаптивной лазерной микрогравировки монолитной керамики, вдвое снижающий энергопотребление устройств. На основе полученных результатов создан прототип детектора нитросодержащих веществ с порогом обнаружения следовых количеств на уровне 1 нг. 💡
🌟 Основной результат диссертации заключается в разработке методов и применении новых средств технологического и конструктивного совершенствования и миниатюризации МДП-сенсоров для решения проблемы определения малых концентраций нитросодержащих газов.
🛡 Результаты диссертации имеют важное прикладное значение в области безопасности и экологического мониторинга.
Поздравляем Майю Оразгельдыевну с заслуженным успехом и желаем неиссякаемого вдохновения и смелых исследовательских идей. Пусть защита диссертации станет яркой отправной точкой новых открытий и свершений! 🥳👏
#новостикафедры #аспирантам #защитаДиссертации
❤7🔥5👏5🥰1
MMMaslov_KPKatin_LAOpenov_Introduction_to_Physics_of_Second_Order.pdf
993.4 KB
📚 Учебное пособие по магнитным фазовым переходам второго рода
Уважаемые аспиранты!
Во вложении к этому посту вы найдете учебное пособие, которое может оказаться полезным при подготовке к «кандидатскому минимуму» по специальности 1.3.8. «Физика конденсированного состояния». Материал охватывает магнитные фазовые переходы второго рода - одну из ключевых тем современной физики конденсированного состояния.
🔬 В пособии рассматриваются следующие вопросы:
✅ Классификация веществ по магнитным свойствам
✅ Обменное взаимодействие
✅ Приближение среднего поля в модели Изинга
✅ Ферромагнитный переход в модели Изинга. Температура Кюри
✅ Параметр порядка
✅ Феноменологическая теория фазовых переходов второго рода (теория Ландау)
✅ Антиферромагнетизм
...а также другие важные темы, входящие в программу кандидатского экзамена.
💡 Пособие будет полезно как при подготовке к экзамену, так и для углубленного изучения теоретических основ в рамках ваших научных исследований.
📎 Файл прикреплен к посту.
Желаем уверенности на экзамене и достойных результатов, которые станут еще одним шагом на пути к ученой степени! 🎓✨
#аспирантам #образование #кандмин
Уважаемые аспиранты!
Во вложении к этому посту вы найдете учебное пособие, которое может оказаться полезным при подготовке к «кандидатскому минимуму» по специальности 1.3.8. «Физика конденсированного состояния». Материал охватывает магнитные фазовые переходы второго рода - одну из ключевых тем современной физики конденсированного состояния.
🔬 В пособии рассматриваются следующие вопросы:
✅ Классификация веществ по магнитным свойствам
✅ Обменное взаимодействие
✅ Приближение среднего поля в модели Изинга
✅ Ферромагнитный переход в модели Изинга. Температура Кюри
✅ Параметр порядка
✅ Феноменологическая теория фазовых переходов второго рода (теория Ландау)
✅ Антиферромагнетизм
...а также другие важные темы, входящие в программу кандидатского экзамена.
💡 Пособие будет полезно как при подготовке к экзамену, так и для углубленного изучения теоретических основ в рамках ваших научных исследований.
📎 Файл прикреплен к посту.
Желаем уверенности на экзамене и достойных результатов, которые станут еще одним шагом на пути к ученой степени! 🎓✨
#аспирантам #образование #кандмин
🔥9👍4
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
🔬 XIV Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов» (ФППК-2026) памяти академика Г.В. Курдюмова
📅 26-30 октября 2026 года
📍 Черноголовка, Россия
🏛 Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН
Конференция объединяет ведущих специалистов в области физики фазовых превращений, механики кристаллов и физики дефектов. Мероприятие проводится на базе Института физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН и посвящено памяти выдающегося ученого - академика Г.В. Курдюмова. Конференция направлена на обсуждение актуальных результатов фундаментальных и прикладных исследований в области физики и механики кристаллических материалов.
Тематика конференции охватывает следующие разделы:
🔹Мартенситные и диффузионные фазовые превращения в сталях и сплавах
🔹Фазовые переходы, пластическая деформация, сверхпластичность и высокопрочные состояния
🔹Поверхности раздела (межфазные, межзеренные границы) и их роль в деформации и превращениях
🔹Дислокации и их взаимодействие с полями и внешними воздействиями
🔹Механоактивация, спекание, диффузия, адсорбция и катализ
🔹Прочность перспективных материалов: покрытия, нанотрубки, керамики, сверхпроводники, интерметаллиды
🔹Биосовместимые материалы: разработка, стандартизация, биосенсоры и диагностика
Важные даты:
✅ До 1 августа 2026 г. - регистрация участников
✅ До 15 августа 2026 г. - прием тезисов докладов
✅ До 1 сентября 2026 г. - оплата организационного взноса
✅ До 26 октября 2026 г. - прием статей
💳 Организационный взнос:
Очное участие при оплате до 1 сентября - 10 000 руб. При оплате после 1 сентября - 12 000 руб. Для студентов и аспирантов при очном участии: до 1 сентября - 5 000 руб., после 1 сентября - 7 000 руб. Онлайн-участие - 10 000 руб.
📞 Контакты:
По вопросам приема тезисов - Чиркова Валентина Владимировна
Тел.: +7 (49652) 28-466 | E-mail: chirkova@issp.ac.ru
По вопросам оплаты оргвзноса и приема статей - Горнакова Алёна Сергеевна
Тел.: +7 (49652) 28-300 | E-mail: alenahas@issp.ac.ru
🔗 Сайт конференции: http://mks-phys.ru/index.php/page/get/811
#наука #конференции #аспирантам #студентам #физикакристаллов
🔬 XIV Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов» (ФППК-2026) памяти академика Г.В. Курдюмова
📅 26-30 октября 2026 года
📍 Черноголовка, Россия
🏛 Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН
Конференция объединяет ведущих специалистов в области физики фазовых превращений, механики кристаллов и физики дефектов. Мероприятие проводится на базе Института физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН и посвящено памяти выдающегося ученого - академика Г.В. Курдюмова. Конференция направлена на обсуждение актуальных результатов фундаментальных и прикладных исследований в области физики и механики кристаллических материалов.
Тематика конференции охватывает следующие разделы:
🔹Мартенситные и диффузионные фазовые превращения в сталях и сплавах
🔹Фазовые переходы, пластическая деформация, сверхпластичность и высокопрочные состояния
🔹Поверхности раздела (межфазные, межзеренные границы) и их роль в деформации и превращениях
🔹Дислокации и их взаимодействие с полями и внешними воздействиями
🔹Механоактивация, спекание, диффузия, адсорбция и катализ
🔹Прочность перспективных материалов: покрытия, нанотрубки, керамики, сверхпроводники, интерметаллиды
🔹Биосовместимые материалы: разработка, стандартизация, биосенсоры и диагностика
Важные даты:
✅ До 1 августа 2026 г. - регистрация участников
✅ До 15 августа 2026 г. - прием тезисов докладов
✅ До 1 сентября 2026 г. - оплата организационного взноса
✅ До 26 октября 2026 г. - прием статей
💳 Организационный взнос:
Очное участие при оплате до 1 сентября - 10 000 руб. При оплате после 1 сентября - 12 000 руб. Для студентов и аспирантов при очном участии: до 1 сентября - 5 000 руб., после 1 сентября - 7 000 руб. Онлайн-участие - 10 000 руб.
📞 Контакты:
По вопросам приема тезисов - Чиркова Валентина Владимировна
По вопросам оплаты оргвзноса и приема статей - Горнакова Алёна Сергеевна
🔗 Сайт конференции: http://mks-phys.ru/index.php/page/get/811
#наука #конференции #аспирантам #студентам #физикакристаллов
🔥5✍1👍1
🎓 Церемония награждения победителей турнира «Интелектор-2026»
Рады сообщить, что торжественная церемония награждения победителей и призеров физико-математического турнира «Интелектор-2026» состоится уже в эту пятницу - 22 мая в 12:00. 🏆
📍 Место проведения: НИЯУ МИФИ, Каширское шоссе, 31 - конференц-зал НЛК, аудитория 4.2
Мы рады приветствовать всех лауреатов и их родителей на этом празднике науки и знаний! 🌟
По завершении церемонии для награжденных и сопровождающих их родителей запланирована экскурсия на кафедру физики твердого тела и наносистем, в ходе которой гостям будет представлена живая демонстрация одного из самых впечатляющих явлений современной физики - сверхпроводящей левитации. 🧲✨
Это уникальная возможность не просто получить заслуженную награду, но и прикоснуться к настоящей науке - увидеть своими глазами то, о чем прежде приходилось лишь читать в научной фантастике. 🔬
#интелектор #награждение #школьникам #абитуриентам #физмаТТурнир #сверхпроводникиВделе
Рады сообщить, что торжественная церемония награждения победителей и призеров физико-математического турнира «Интелектор-2026» состоится уже в эту пятницу - 22 мая в 12:00. 🏆
📍 Место проведения: НИЯУ МИФИ, Каширское шоссе, 31 - конференц-зал НЛК, аудитория 4.2
Мы рады приветствовать всех лауреатов и их родителей на этом празднике науки и знаний! 🌟
По завершении церемонии для награжденных и сопровождающих их родителей запланирована экскурсия на кафедру физики твердого тела и наносистем, в ходе которой гостям будет представлена живая демонстрация одного из самых впечатляющих явлений современной физики - сверхпроводящей левитации. 🧲✨
Это уникальная возможность не просто получить заслуженную награду, но и прикоснуться к настоящей науке - увидеть своими глазами то, о чем прежде приходилось лишь читать в научной фантастике. 🔬
#интелектор #награждение #школьникам #абитуриентам #физмаТТурнир #сверхпроводникиВделе
❤3👍3🔥3
🔬 Российский научный фонд объявляет об обновлении условий по трем конкурсам
📌 Конкурс №133 (малые отдельные научные группы) и Конкурс №134 (региональный, малые отдельные научные группы) - размер гранта увеличен до 2 млн рублей.
🧬 Конкурс №141 (лаборатории мирового уровня и научные исследования по поручениям Президента России, генетические исследования) - отменено требование о софинансировании проектов.
#наука #конкурсы #гранты #РНФ
📌 Конкурс №133 (малые отдельные научные группы) и Конкурс №134 (региональный, малые отдельные научные группы) - размер гранта увеличен до 2 млн рублей.
🧬 Конкурс №141 (лаборатории мирового уровня и научные исследования по поручениям Президента России, генетические исследования) - отменено требование о софинансировании проектов.
#наука #конкурсы #гранты #РНФ
👍5👏2❤1
🏆 Награждение победителей турнира «Интелектор-2026»!
Сегодня на московской площадке НИЯУ МИФИ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров физико-математического турнира «Интелектор-2026»!
Церемонию провели заведующий кафедрой физики твердого тела и наносистем, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов и руководитель Лаборатории 2D наноматериалов, заместитель председателя оргкомитета, д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин. Атмосфера на награждении царила по-настоящему праздничная - оживленные разговоры не умолкали ни на минуту. Каждый участник мероприятия уходил с наградой и широкой улыбкой!
В ходе церемонии с речью выступил начальник отдела развития ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ Константин Павлович Алексеев 🎤. Он пригласил ребят поступать в МИФИ, подчеркнув, насколько важны сегодня квантовая физика, физика твердого тела, полупроводниковая электроника и искусственный интеллект - направления, определяющие облик науки и технологий будущего.
Но на этом программа дня не закончилась 😊 После церемонии награждения ребята отправились в лабораторию «Сверхпроводящие энергетические системы», где сотрудники лаборатории и кафедры ФТТиН Дмитрий Александрович Абин и Александр Сергеевич Стариковский подготовили демонстрацию сверхпроводящей левитации. Зрелище произвело на всех огромное впечатление - увидеть своими глазами, как объект буквально парит в воздухе благодаря законам квантовой физики, это нечто незабываемое! ✨ Особого внимания заслуживает то, что некоторые ребята поразили своей эрудицией! В разговоре они самостоятельно связали между собой сверхпроводимость и потерю магнитных свойств железа при нагреве, заметив, что оба явления относятся к так называемым фазовым переходам второго рода. То, что школьники уловили эту глубокую связь - настоящий повод для гордости! 🧠✨ А еще всем желающим полили руки жидким азотом - улыбки и восторг были обеспечены! Ощущение обжигающего холода и «кипящей» на ладони жидкости точно запомнится надолго 🥶😄
Поздравляем всех победителей и призеров! Желаем новых открытий, побед и неугасающего интереса к науке! 🎉🔬
Ждем всех на следующем «Интелекторе-2027»! 🤝🏆
#школьникам #абитуриентам #физмаТТурнир #Интелектор2026
Сегодня на московской площадке НИЯУ МИФИ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров физико-математического турнира «Интелектор-2026»!
Церемонию провели заведующий кафедрой физики твердого тела и наносистем, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов и руководитель Лаборатории 2D наноматериалов, заместитель председателя оргкомитета, д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин. Атмосфера на награждении царила по-настоящему праздничная - оживленные разговоры не умолкали ни на минуту. Каждый участник мероприятия уходил с наградой и широкой улыбкой!
В ходе церемонии с речью выступил начальник отдела развития ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ Константин Павлович Алексеев 🎤. Он пригласил ребят поступать в МИФИ, подчеркнув, насколько важны сегодня квантовая физика, физика твердого тела, полупроводниковая электроника и искусственный интеллект - направления, определяющие облик науки и технологий будущего.
Но на этом программа дня не закончилась 😊 После церемонии награждения ребята отправились в лабораторию «Сверхпроводящие энергетические системы», где сотрудники лаборатории и кафедры ФТТиН Дмитрий Александрович Абин и Александр Сергеевич Стариковский подготовили демонстрацию сверхпроводящей левитации. Зрелище произвело на всех огромное впечатление - увидеть своими глазами, как объект буквально парит в воздухе благодаря законам квантовой физики, это нечто незабываемое! ✨ Особого внимания заслуживает то, что некоторые ребята поразили своей эрудицией! В разговоре они самостоятельно связали между собой сверхпроводимость и потерю магнитных свойств железа при нагреве, заметив, что оба явления относятся к так называемым фазовым переходам второго рода. То, что школьники уловили эту глубокую связь - настоящий повод для гордости! 🧠✨ А еще всем желающим полили руки жидким азотом - улыбки и восторг были обеспечены! Ощущение обжигающего холода и «кипящей» на ладони жидкости точно запомнится надолго 🥶😄
Поздравляем всех победителей и призеров! Желаем новых открытий, побед и неугасающего интереса к науке! 🎉🔬
Ждем всех на следующем «Интелекторе-2027»! 🤝🏆
#школьникам #абитуриентам #физмаТТурнир #Интелектор2026
🔥9❤3👏2