ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем
156 subscribers
175 photos
7 videos
5 files
94 links
Официальный канал кафедры физики твердого тела и наносистем (№ 70) НИЯУ МИФИ. Новости кафедры, научные достижения, анонсы мероприятий и защит диссертаций. Информация для абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей.
Download Telegram
📢 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
🔥51👍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
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
👍5👏21
🏆 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
🔥93👏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
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
👍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
🔥5👍42
📰 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
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
7👍3👏1
🎉 Поздравляем с юбилеем!

Совсем недавно, 27 мая, свой 65-летний юбилей отметил кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой физики твердого тела и наносистем по научной работе Алексей Владимирович Кузнецов 🎊

Алексей Владимирович посвятил науке и педагогике более 40 лет своей профессиональной жизни. За эти годы он внес огромный вклад в становление, успешное развитие и укрепление позиций нашей кафедры. Алексей Владимирович - один из тех людей, на которых по-настоящему держится научная жизнь коллектива. К нему всегда можно обратиться за советом: он неизменно помогает решать самые сложные организационные вопросы, находя взвешенные и продуманные решения. Его глубочайший профессионализм, ответственность и преданность науке вызывают искреннее уважение.

Дорогой Алексей Владимирович!

От всей души поздравляем Вас со знаменательным юбилеем! 💐 Желаем Вам прекрасного самочувствия, внутренней гармонии, жизненных сил и покорения новых научных высот. Мы глубоко ценим Ваш профессионализм: пусть Ваша мудрость и богатый опыт еще много лет способствуют процветанию нашей кафедры, развитию науки и профессиональному становлению будущих выпускников! 🙏

Дорогие коллеги, студенты, аспиранты и выпускники! Присоединяйтесь к поздравлениям - ставьте ❤️ и делитесь своими теплыми пожеланиями в комментариях!

Коллектив кафедры физики твердого тела и наносистем

#новостикафедры #юбилей
20🎉9🥰5
Уважаемые коллеги и друзья, из-за технических неполадок комментарии под предыдущим постом недоступны. Все поздравления и теплые слова в честь юбилея Алексея Владимировича оставляем здесь! 🎉

#новостикафедры #юбилей
8🎉5🥰4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔬 Новости науки. Первое экспериментальное наблюдение борного бакминстерфуллерена B₈₀

Исследователи из США и Китая впервые смогли наблюдать молекулу B₈₀ в реальном эксперименте. По своей структуре B₈₀ схожа с фуллереном C₆₀ и имеет форму, напоминающую футбольный мяч. По аналогии с C₆₀ ее назвали борным бакминстерфуллереном или просто «бакиболом», в честь известного архитектора Бакминстера Фуллера, который прославился проектированием куполообразных конструкций похожей формы. Возможность существования B₈₀-бакибола (структуры, в которой каждый из 20 гексагонов каркаса B₆₀ заполнен дополнительным атомом бора) была теоретически предсказана еще в 2007 году, однако последующие расчеты неизменно указывали на энергетическую невыгодность этого изомера по сравнению с другими борными наносистемами. Таким образом, экспериментальная верификация существования B₈₀ не только разрешает многолетнюю теоретическую дискуссию, но и открывает новые перспективы для систематического изучения борных наноструктур. Работа опубликована в журнале Chemical Science (IF = 7.5).

🎯 Ключевые результаты (фотоэлектронная спектроскопия + DFT/MP2):
Экспериментальное открытие: фотоэлектронный спектр аниона B₈₀⁻ при возбуждении излучением 193 нм демонстрирует уникальный «электронный отпечаток» высокосимметричного кластера, качественно схожий со спектром C₆₀⁻
Электронные характеристики: сродство к электрону нейтрального B₈₀ составляет 3.1 эВ; щель HOMO–LUMO составляет 0.8 эВ, что свидетельствует о химической устойчивости молекулы, хотя и уступает значению 1.62 эВ для C₆₀
Идентификация структуры: масштабный глобальный поиск изомеров (планарные структуры, конфигурации типа «ядро–оболочка», двойные кольца и пр.) показал, что лишь расчетный спектр бакминстерфуллерена с симметрией Iₕ (нейтральный B₈₀) / D5d (анион B₈₀⁻) достоверно воспроизводит эксперимент
Анализ химической связи методом AdNDP выявил три типа многоцентровых двухэлектронных связей: 60 трехцентровых σ-связей (3c-2e), 30 четырехцентровых σ-связей (4c-2e) и 30 четырехцентровых π-связей (4c-2e). Такая схема связывания обеспечивает устойчивость B₈₀, аналогично стабилизации каркаса C₆₀

🌟 Общий вывод: Авторы впервые экспериментально доказали существование 80-атомного борного бакминстерфуллерена, показав, что именно такая Iₕ-структура является истинным глобальным минимумом для B₈₀, опровергнув предшествующие расчеты, согласно которым этот изомер был энергетически невыгоден. Эффективный диаметр B₈₀ (0.85 нм) несколько превышает диаметр C₆₀ (0.71 нм), открывая перспективы для создания эндоэдральных соединений. «Борный фуллерит» (B₈₀)ₙ прогнозируется как полупроводник с шириной запрещенной зоны ~0.8 эВ, а его легирование может привести к переходу в металлическое состояние. Электроноакцепторные свойства и уникальная электронная структура B₈₀ делают его перспективным материалом для литий-ионных аккумуляторов, а декорирование переходными металлами открывает возможности для хранения водорода, превосходя C₆₀ по удельным характеристикам.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1039/D6SC02674E

#новостинауки #борРешает #фуллерен #ФЭС #DFT
👍5🔥51🤔1
С Днем России!🇷🇺

Сегодня мы отмечаем праздник, который напоминает нам о том, как важно строить - строить страну, общество, будущее. И именно здесь, в стенах нашей кафедры, это строительство происходит каждый день - через исследования, открытия, диалог между поколениями и неустанный поиск истины.

🔬 Каждое исследование, которое мы проводим, каждая статья, которую мы пишем, каждый студент, которого мы выпускаем в профессию - это наш личный вклад в развитие России. Наука не знает границ, но у нее есть адрес: наша страна, наш университет, наша кафедра.

Россия сильна людьми думающими, создающими, двигающимися вперед. И мы - часть этой силы.

С праздником, дорогие коллеги и друзья! 🎉

#праздник #деньРоссии
8🔥5🥰2👍1
📣 Анонс мероприятия

📡 Расширенный научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем

🗓 Дата: Четверг, 25 июня 2026 года
🕐 Время: будет объявлено дополнительно
📍 Место: будет объявлено дополнительно

Тема доклада:
Источник синхротронного излучения ЦКП «СКИФ»: статус реализации проекта, научная программа, основы пользовательской политики

Докладчик:
Зубавичус Ян Витаутасович, доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник ЦКП «СКИФ», р.п. Кольцово Новосибирской области

📝 Кратко о докладе:
Источники синхротронного излучения - крупные объекты исследовательской инфраструктуры (установки класса Мегасайенс), предназначенные для проведения как междисциплинарных научных исследований, так и технологически-ориентированных разработок в интересах предприятий реального сектора экономики. В настоящее время в наукограде Кольцово Новосибирской области завершается строительство нового современного источника синхротронного излучения - ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). В рамках первой очереди создаются семь экспериментальных станций, реализующих различные исследовательские методики рентгеновского диапазона. Первые эксперименты на станциях первой очереди с синхротронными пучками запланированы на конец 2026 года. Полномасштабная работа на пользователей начнется в 2027 году. Программа инфраструктурного развития ЦКП «СКИФ» подразумевает создание еще 23 экспериментальных станций к 2035 году. В докладе будут представлены текущий статус реализации проекта, функционал экспериментальных станций первой очереди, основные направления научной программы ЦКП «СКИФ», регламент доступа пользователей и правила подачи заявок через портал gisnauka.ru.

⚠️ Точное время и место проведения семинара будут объявлены дополнительно. Пожалуйста, следите за объявлениями.

Приглашаем всех желающих принять участие в семинаре. Будем рады видеть вас на очном заседании! Если планируете посетить - отметьтесь лайком 👍. До встречи! 👋

#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
👍831
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

🔬 Всероссийская конференция «Химическая структура и свойства материалов», посвященная 100-летию со дня рождения член-корр. РАН Ю.Т. Стручкова

📅 12-15 октября 2026 года
📍 Москва, Россия
🏛 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН)

Целью конференции является обсуждение современных тенденций и достижений в рентгеноструктурном анализе и его применения в материаловедении, химии твердого тела и элементоорганических соединений, а также налаживание междисциплинарного диалога между ведущими специалистами отрасли.

Тематика конференции охватывает следующие разделы:
• Новые методы и подходы в изучении строения вещества и материалов
• Корреляции структура-свойства
• Применение нековалентных взаимодействий в дизайне функциональных материалов
• Использование искусственного интеллекта в химии и материаловедении

Формат: смешанный (очные заседания с возможностью онлайн-участия для иностранных докладчиков). В программе - пленарные лекции, устные и стендовые доклады, а также мемориальная секция памяти Ю.Т. Стручкова.

Рабочие языки: русский, английский.

Важные даты:
21 мая 2026 г. - начало регистрации
3 августа 2026 г. - окончание регистрации и приема тезисов
17 августа 2026 г. - решение по тезисам
7 сентября 2026 г. - окончание приема оргвзносов
12–15 октября 2026 г. - проведение конференции

💳 Организационный взнос: Полная сумма организационного взноса за очное участие составляет 12 000 руб. Для молодых ученых (до 35 лет включительно) - 6 000 руб.

🔗 Сайт конференции: https://struchkov100.ru

📞 Контакты:
Секретарь конференции: д.х.н. Анна Владимировна Вологжанина
E-mail: xrlab@ineos.ac.ru

Координатор: Татьяна Волкова
Тел.: +7 926 688 68 86 | E-mail: struchkov100@mesol.ru

#наука #конференции #аспирантам #студентам #материаловедение #ФКС
4🔥3👍2