📰 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
📡 Научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем
🗓 Дата: Вторник, 26 мая 2026 года
🕐 Время: 10:00
📍 Место: аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция: доступна для дистанционного участия (ссылку для подключения опубликуем в день доклада)
Тема доклада:
Образование и эволюция кристаллической и локальной структуры сложных оксидов редкоземельных элементов и переходных металлов подгруппы IVb
Докладчик:
Ястребцев Алексей Алексеевич, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Менушенков Алексей Павлович
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
📝 Кратко о работе:
В работе с применением комплекса методов - синхротронной и нейтронной дифракции, XANES-спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния и неупругого рассеяния нейтронов - исследованы закономерности формирования кристаллической и локальной структуры сложных оксидов состава Ln₂M₂O₇ (Ln - редкоземельные элементы, M = Ti, Zr, Hf). Впервые показано, что кристаллизация прекурсоров титанатов РЗЭ приводит к прямому образованию фазы пирохлора, минуя стадию дефектного флюорита, характерную для цирконатов и гафнатов. Установлена количественная корреляция структурных параметров с частотами колебательных мод в спектрах КР, позволяющая использовать рамановскую спектроскопию как экспресс-метод контроля структуры порошков. Впервые систематически синтезированы и исследованы десять серий высокоэнтропийных оксидов Ln₂M₂O₇: показано, что при значениях параметра размерного разупорядочения δ > 5% формирование дальнего катионного порядка подавляется. Результаты работы востребованы при разработке теплозащитных покрытий, твердых электролитов, нейтронопоглощающих элементов ядерных реакторов и матриц для иммобилизации радиоактивных отходов.
Ждем вас на очном заседании или подключайтесь к видеотрансляции. До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #РЗЭ #высокоэнтропийныеоксиды
🗓 Дата: Вторник, 26 мая 2026 года
🕐 Время: 10:00
📍 Место: аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция: доступна для дистанционного участия (ссылку для подключения опубликуем в день доклада)
Тема доклада:
Образование и эволюция кристаллической и локальной структуры сложных оксидов редкоземельных элементов и переходных металлов подгруппы IVb
Докладчик:
Ястребцев Алексей Алексеевич, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Менушенков Алексей Павлович
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
📝 Кратко о работе:
В работе с применением комплекса методов - синхротронной и нейтронной дифракции, XANES-спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния и неупругого рассеяния нейтронов - исследованы закономерности формирования кристаллической и локальной структуры сложных оксидов состава Ln₂M₂O₇ (Ln - редкоземельные элементы, M = Ti, Zr, Hf). Впервые показано, что кристаллизация прекурсоров титанатов РЗЭ приводит к прямому образованию фазы пирохлора, минуя стадию дефектного флюорита, характерную для цирконатов и гафнатов. Установлена количественная корреляция структурных параметров с частотами колебательных мод в спектрах КР, позволяющая использовать рамановскую спектроскопию как экспресс-метод контроля структуры порошков. Впервые систематически синтезированы и исследованы десять серий высокоэнтропийных оксидов Ln₂M₂O₇: показано, что при значениях параметра размерного разупорядочения δ > 5% формирование дальнего катионного порядка подавляется. Результаты работы востребованы при разработке теплозащитных покрытий, твердых электролитов, нейтронопоглощающих элементов ядерных реакторов и матриц для иммобилизации радиоактивных отходов.
Ждем вас на очном заседании или подключайтесь к видеотрансляции. До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #РЗЭ #высокоэнтропийныеоксиды
⚡3🔥3👍2
📡 Напоминание о научном семинаре!
Сегодня, 26 мая в 10:00, состоится научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем.
🎤 Ястребцев Алексей Алексеевич (НИЯУ МИФИ) представит доклад по материалам кандидатской диссертации: "Образование и эволюция кристаллической и локальной структуры сложных оксидов редкоземельных элементов и переходных металлов подгруппы IVb"
📍 Аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция доступна по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/96522498172615778365521446979740480494
#новостикафедры #наука #РЗЭ #высокоэнтропийныеоксиды
Сегодня, 26 мая в 10:00, состоится научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем.
🎤 Ястребцев Алексей Алексеевич (НИЯУ МИФИ) представит доклад по материалам кандидатской диссертации: "Образование и эволюция кристаллической и локальной структуры сложных оксидов редкоземельных элементов и переходных металлов подгруппы IVb"
📍 Аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция доступна по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/96522498172615778365521446979740480494
#новостикафедры #наука #РЗЭ #высокоэнтропийныеоксиды
telemost.yandex.ru
Звонок в Яндекс Телемосте
По ссылке вы сможете подключиться к звонку
👍3🔥3
🔬 Новости науки. BO-графан и BO-диаманы: новый класс двумерных материалов
Поиск двумерных материалов с высокой механической прочностью, теплопроводностью и управляемой шириной запрещенной зоны является одной из ключевых задач современной физики твердого тела. Особый интерес представляют диаманы - двумерные аналоги алмаза, получаемые путем химической функционализации поверхностей моно- или многослойного графена. Коллектив исследователей из Индии и Республики Корея теоретически предсказал новый класс двумерных алмазоподобных структур - BO-графан и BO-диаманы - образующихся при совместном осаждении атомов бора и кислорода на поверхности моно- и многослойного графена. Механизм функционализации принципиально отличается от всех известных аналогов: слои оксида бора образуют ковалентные связи с углеродным слоем, формируя устойчивую сэндвич-структуру. Работа опубликована в журнале Diamond & Related Materials (IF = 5.1).
🎯 Ключевые результаты (первопринципные расчеты DFT + AIMD):
✅ Термодинамическая устойчивость: BO-графан и BO-диаманы обладают более низкой энергией образования, чем известные аналоги, такие как F-диаман, H-диаман и OH-диаман
✅ Динамическая и термическая устойчивость: расчеты фононного спектра не выявили мнимых частот ни в одной из конфигураций; ab initio молекулярная динамика (AIMD) подтвердила структурную целостность 2D наноструктур при 1000 К на протяжении 45 пс
✅ Механическая прочность: модуль Юнга BO-графана составляет ~766 ГПа, BO-диамана 2L-AB - ~859 ГПа, что превышает значения для F-, OH- и H-диаманов; с ростом числа слоев характеристики приближаются к "алмазному пределу" 💎
✅ Рекордная теплопроводность: расчетная решеточная теплопроводность при комнатной температуре составляет 879 Вт/(м·К) для 1L и 1260 Вт/(м·К) для 2L-AB -значительно выше BeO (385), MgO (64), Al₂O₃ (36) и F-диамана (377 Вт/(м·К)), сопоставима с H-диаманом (1145–1960 Вт/(м·К)) 🔥
✅ Электронные свойства: все конфигурации являются широкозонными полупроводниками с непрямой запрещенной зоной, монотонно убывающей с ростом толщины: 4.22 эВ (1L) → 3.87 эВ (2L-AB) → 3.55 эВ (3L)
🌟 Общий вывод: Авторы продемонстрировали, что функционализация графена слоями оксида бора открывает принципиально новый путь к созданию термодинамически стабильных двумерных алмазоподобных структур. BO-графан и BO-диаманы уникальным образом сочетают высокую теплопроводность, механическую прочность и широкую непрямую запрещенную зону - комплекс свойств, делающий их перспективными кандидатами для систем теплоотвода в наноэлектронике, ультратонких защитных покрытий и фотокаталитических устройств.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.113253
#наука #диаман #двумерныеМатериалы #углеродРешает #DFT
Поиск двумерных материалов с высокой механической прочностью, теплопроводностью и управляемой шириной запрещенной зоны является одной из ключевых задач современной физики твердого тела. Особый интерес представляют диаманы - двумерные аналоги алмаза, получаемые путем химической функционализации поверхностей моно- или многослойного графена. Коллектив исследователей из Индии и Республики Корея теоретически предсказал новый класс двумерных алмазоподобных структур - BO-графан и BO-диаманы - образующихся при совместном осаждении атомов бора и кислорода на поверхности моно- и многослойного графена. Механизм функционализации принципиально отличается от всех известных аналогов: слои оксида бора образуют ковалентные связи с углеродным слоем, формируя устойчивую сэндвич-структуру. Работа опубликована в журнале Diamond & Related Materials (IF = 5.1).
🎯 Ключевые результаты (первопринципные расчеты DFT + AIMD):
✅ Термодинамическая устойчивость: BO-графан и BO-диаманы обладают более низкой энергией образования, чем известные аналоги, такие как F-диаман, H-диаман и OH-диаман
✅ Динамическая и термическая устойчивость: расчеты фононного спектра не выявили мнимых частот ни в одной из конфигураций; ab initio молекулярная динамика (AIMD) подтвердила структурную целостность 2D наноструктур при 1000 К на протяжении 45 пс
✅ Механическая прочность: модуль Юнга BO-графана составляет ~766 ГПа, BO-диамана 2L-AB - ~859 ГПа, что превышает значения для F-, OH- и H-диаманов; с ростом числа слоев характеристики приближаются к "алмазному пределу" 💎
✅ Рекордная теплопроводность: расчетная решеточная теплопроводность при комнатной температуре составляет 879 Вт/(м·К) для 1L и 1260 Вт/(м·К) для 2L-AB -значительно выше BeO (385), MgO (64), Al₂O₃ (36) и F-диамана (377 Вт/(м·К)), сопоставима с H-диаманом (1145–1960 Вт/(м·К)) 🔥
✅ Электронные свойства: все конфигурации являются широкозонными полупроводниками с непрямой запрещенной зоной, монотонно убывающей с ростом толщины: 4.22 эВ (1L) → 3.87 эВ (2L-AB) → 3.55 эВ (3L)
🌟 Общий вывод: Авторы продемонстрировали, что функционализация графена слоями оксида бора открывает принципиально новый путь к созданию термодинамически стабильных двумерных алмазоподобных структур. BO-графан и BO-диаманы уникальным образом сочетают высокую теплопроводность, механическую прочность и широкую непрямую запрещенную зону - комплекс свойств, делающий их перспективными кандидатами для систем теплоотвода в наноэлектронике, ультратонких защитных покрытий и фотокаталитических устройств.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.113253
#наука #диаман #двумерныеМатериалы #углеродРешает #DFT
🔥5👍4❤2
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за май 2026
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за май 2026 года.
В этом номере:
👉 Крылья бабочек и терморегуляция
👉 Слоезависимая механика диамана и борнитрана
👉 BO-графан и BO-диаман
👉 Укрощение дифракции интерференцией
👉 Муаровая инженерия магнитных структур
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_05/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за май 2026 года.
В этом номере:
👉 Крылья бабочек и терморегуляция
👉 Слоезависимая механика диамана и борнитрана
👉 BO-графан и BO-диаман
👉 Укрощение дифракции интерференцией
👉 Муаровая инженерия магнитных структур
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_05/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
❤5🔥2👍1
🔬 Новости науки. Дегидрирование диамана: от водородных дивакансий к квантовым точкам
Диаман - квазидвумерный материал, образующийся из двухслойного графена при ковалентном сшивании слоев с последующей химической функционализацией атомов углерода, - в гидрогенизированной форме (C₂H) обладает высокой термической стабильностью и широкой запрещенной зоной (~3.2 эВ), что делает его перспективным материалом для цельноуглеродной 2D-электроники. Понимание механизмов термического разложения диамана принципиально важно как для оценки температурных пределов его работоспособности, так и для целенаправленного формирования гибридных углеродных гетероструктур. Доцент кафедры ФТТиН к.ф.-м.н. Алексей Игоревич Подливаев (Лаборатория компьютерного моделирования функциональных материалов и наноструктур) и руководитель лаборатории 2D-наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин провели молекулярно-динамическое исследование (МД) дегидрирования диамана при нагреве - от зарождения первых вакансий до формирования субнанометровых квантовых точек. Работа опубликована в журнале Diamond & Related Materials (IF = 5.1).
🎯 Ключевые аспекты публикации (неортогональная модель сильной связи, NTBM, МД):
• Метод и объект: расчеты выполнены методом сильной связи (NTBM) для суперъячейки C₉₆H₄₈ в периодических граничных условиях с термостатом Андерсена и шагом интегрирования 0.3 фс. Валидация метода проведена на графане: вычисленный барьер десорбции водорода 2.33–2.36 эВ хорошо согласуется с экспериментальным 2.28 эВ.
• Преобладающий механизм десорбции: из 48 траекторий десорбция молекулы H₂ наблюдалась лишь в 7 случаях, тогда как десорбция атомарного водорода имела место в 41 случае. Причина - расстояние ~2.5 Å между ближайшими атомами водорода в диамане, препятствующее эффективному образованию молекулы H₂.
• Энергетика первой вакансии: энергия активации десорбции первого атома водорода составляет 2.59 эВ, что и обусловливает высокую термическую стабильность диамана.
• Быстрое формирование дивакансии: наличие водородной вакансии снижает барьер десорбции второго атома водорода - с противоположного углеродного слоя - до 1.74 эВ, что приводит к стремительному превращению одиночной вакансии в дивакансию.
• Рост дивакансии: атомы водорода, соседствующие с дивакансией (26% от всех атомов H), дают 82% событий атомарной десорбции. Барьер для третьего атома составляет 2.46 эВ. Дегидрированные области разрастаются, межслоевые связи C–C в них рвутся и формируется двухслойный графен, тогда как гидрированные домены сохраняют ковалентные межслоевые связи.
• Структура "половинно-дегидрированного диамана": из всех рассмотренных структур C₉₆H₂₄ наиболее энергетически выгодной оказывается конфигурация с четко разделенными областями дегидрированного двухслойного графена и гидрированного диамана - прямое подтверждение гипотезы о росте дегидрированных областей.
• Минимальный устойчивый гидрированный домен: квантовая точка диамана, содержащая 8 атомов водорода (по 4 с каждой стороны углеродного каркаса) с диаметром ~0.3 нм, защищена барьером разрыва межслоевой связи в 2.31 эВ - величиной, сопоставимой с барьером десорбции водорода, что свидетельствует о ее устойчивости.
🌟 Общий вывод: Впервые на атомном уровне исследован полный механизм термического дегидрирования диамана. Показано, что процесс протекает через последовательное зарождение и рост водородных дивакансий, трансформацию дегидрированных областей в двухслойный графен при сохранении гидрированных доменов-квантовых точек субнанометрового масштаба. Сосуществование диэлектрических (диаман) и проводящих (двухслойный графен) фаз в частично дегидрированном диамане открывает возможность создания цельноуглеродных гетероструктур для устройств 2D-наноэлектроники.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2026.113779
#новостикафедры #наука #диаман #молдинамика #2Dматериалы #квантовыеточки
Диаман - квазидвумерный материал, образующийся из двухслойного графена при ковалентном сшивании слоев с последующей химической функционализацией атомов углерода, - в гидрогенизированной форме (C₂H) обладает высокой термической стабильностью и широкой запрещенной зоной (~3.2 эВ), что делает его перспективным материалом для цельноуглеродной 2D-электроники. Понимание механизмов термического разложения диамана принципиально важно как для оценки температурных пределов его работоспособности, так и для целенаправленного формирования гибридных углеродных гетероструктур. Доцент кафедры ФТТиН к.ф.-м.н. Алексей Игоревич Подливаев (Лаборатория компьютерного моделирования функциональных материалов и наноструктур) и руководитель лаборатории 2D-наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин провели молекулярно-динамическое исследование (МД) дегидрирования диамана при нагреве - от зарождения первых вакансий до формирования субнанометровых квантовых точек. Работа опубликована в журнале Diamond & Related Materials (IF = 5.1).
🎯 Ключевые аспекты публикации (неортогональная модель сильной связи, NTBM, МД):
• Метод и объект: расчеты выполнены методом сильной связи (NTBM) для суперъячейки C₉₆H₄₈ в периодических граничных условиях с термостатом Андерсена и шагом интегрирования 0.3 фс. Валидация метода проведена на графане: вычисленный барьер десорбции водорода 2.33–2.36 эВ хорошо согласуется с экспериментальным 2.28 эВ.
• Преобладающий механизм десорбции: из 48 траекторий десорбция молекулы H₂ наблюдалась лишь в 7 случаях, тогда как десорбция атомарного водорода имела место в 41 случае. Причина - расстояние ~2.5 Å между ближайшими атомами водорода в диамане, препятствующее эффективному образованию молекулы H₂.
• Энергетика первой вакансии: энергия активации десорбции первого атома водорода составляет 2.59 эВ, что и обусловливает высокую термическую стабильность диамана.
• Быстрое формирование дивакансии: наличие водородной вакансии снижает барьер десорбции второго атома водорода - с противоположного углеродного слоя - до 1.74 эВ, что приводит к стремительному превращению одиночной вакансии в дивакансию.
• Рост дивакансии: атомы водорода, соседствующие с дивакансией (26% от всех атомов H), дают 82% событий атомарной десорбции. Барьер для третьего атома составляет 2.46 эВ. Дегидрированные области разрастаются, межслоевые связи C–C в них рвутся и формируется двухслойный графен, тогда как гидрированные домены сохраняют ковалентные межслоевые связи.
• Структура "половинно-дегидрированного диамана": из всех рассмотренных структур C₉₆H₂₄ наиболее энергетически выгодной оказывается конфигурация с четко разделенными областями дегидрированного двухслойного графена и гидрированного диамана - прямое подтверждение гипотезы о росте дегидрированных областей.
• Минимальный устойчивый гидрированный домен: квантовая точка диамана, содержащая 8 атомов водорода (по 4 с каждой стороны углеродного каркаса) с диаметром ~0.3 нм, защищена барьером разрыва межслоевой связи в 2.31 эВ - величиной, сопоставимой с барьером десорбции водорода, что свидетельствует о ее устойчивости.
🌟 Общий вывод: Впервые на атомном уровне исследован полный механизм термического дегидрирования диамана. Показано, что процесс протекает через последовательное зарождение и рост водородных дивакансий, трансформацию дегидрированных областей в двухслойный графен при сохранении гидрированных доменов-квантовых точек субнанометрового масштаба. Сосуществование диэлектрических (диаман) и проводящих (двухслойный графен) фаз в частично дегидрированном диамане открывает возможность создания цельноуглеродных гетероструктур для устройств 2D-наноэлектроники.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2026.113779
#новостикафедры #наука #диаман #молдинамика #2Dматериалы #квантовыеточки
❤7👍3👏1