🔬 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
🎉 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
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
#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
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🔥5❤1🤔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
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
📡 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
👍8✍3⚡1
📢 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
🔬 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:
Координатор: Татьяна Волкова
Тел.:
#наука #конференции #аспирантам #студентам #материаловедение #ФКС
✍4🔥3👍2
📡 Расширенный научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем и института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ
🗓 Дата: Четверг, 25 июня 2026 года
🕐 Время: 11:00
📍 Место: конференц-зал 3-го этажа главного корпуса НИЯУ МИФИ
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена
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.
ℹ️ Информация для участников из внешних организаций
Вход на территорию НИЯУ МИФИ будет организован по разовым пропускам. По вопросам оформления пропуска просьба обращаться строго до 12:00 среды, 24 июня 2026 г.:
👤 Кузнецов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой ФТТиН по научной работе
✉️AVKuznetsov@mephi.ru
🚇 Как добраться
Метро: первый вагон из центра, выход налево. От метро до остановки «МИФИ» - одна остановка на автобусах: е85, м83, м86, м751, м770, м899.
🏛 Как найти конференц-зал: пройдите в главный корпус, поднимитесь по центральной лестнице на 3-й этаж - конференц-зал находится прямо напротив лестницы.
🪪 Порядок прохода: получите разовый пропуск в бюро пропусков и предъявите его вместе с паспортом дежурному.
Приглашаем всех желающих принять участие в семинаре. Будем рады видеть вас на очном заседании! До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
🗓 Дата: Четверг, 25 июня 2026 года
🕐 Время: 11:00
📍 Место: конференц-зал 3-го этажа главного корпуса НИЯУ МИФИ
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена
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.
ℹ️ Информация для участников из внешних организаций
Вход на территорию НИЯУ МИФИ будет организован по разовым пропускам. По вопросам оформления пропуска просьба обращаться строго до 12:00 среды, 24 июня 2026 г.:
👤 Кузнецов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой ФТТиН по научной работе
✉️
🚇 Как добраться
Метро: первый вагон из центра, выход налево. От метро до остановки «МИФИ» - одна остановка на автобусах: е85, м83, м86, м751, м770, м899.
🏛 Как найти конференц-зал: пройдите в главный корпус, поднимитесь по центральной лестнице на 3-й этаж - конференц-зал находится прямо напротив лестницы.
🪪 Порядок прохода: получите разовый пропуск в бюро пропусков и предъявите его вместе с паспортом дежурному.
Приглашаем всех желающих принять участие в семинаре. Будем рады видеть вас на очном заседании! До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
🔥6👍4✍2❤1
🔔 🔴 Важное обновление для участников из сторонних организаций
Дорогие друзья!
В связи с большим количеством заявок от участников из сторонних организаций, вход на территорию НИЯУ МИФИ для участия в расширенном научном семинаре кафедры физики твердого тела и наносистем и института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ (https://t.me/solidstatephys/226) будет осуществляться по предварительному списку.
Для включения в список необходимо направить следующие сведения об участнике:
✔️ Фамилию, имя и отчество
✔️ Номер паспорта гражданина РФ
✔️ Наименование организации
Данные просим направлять заместителю заведующего кафедрой ФТТиН по научной работе Кузнецову Алексею Владимировичу на электронный адрес: 📧AVKuznetsov@mephi.ru
⏰ Срок подачи сведений - строго до среды, 24 июня 2026 г., 12:00.
#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
Дорогие друзья!
В связи с большим количеством заявок от участников из сторонних организаций, вход на территорию НИЯУ МИФИ для участия в расширенном научном семинаре кафедры физики твердого тела и наносистем и института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ (https://t.me/solidstatephys/226) будет осуществляться по предварительному списку.
Для включения в список необходимо направить следующие сведения об участнике:
✔️ Фамилию, имя и отчество
✔️ Номер паспорта гражданина РФ
✔️ Наименование организации
Данные просим направлять заместителю заведующего кафедрой ФТТиН по научной работе Кузнецову Алексею Владимировичу на электронный адрес: 📧
⏰ Срок подачи сведений - строго до среды, 24 июня 2026 г., 12:00.
#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
Telegram
ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем
📡 Расширенный научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем и института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ
🗓 Дата: Четверг, 25 июня 2026 года
🕐 Время: 11:00
📍 Место: конференц-зал 3-го этажа главного корпуса НИЯУ МИФИ
🎥 Видеотрансляция:…
🗓 Дата: Четверг, 25 июня 2026 года
🕐 Время: 11:00
📍 Место: конференц-зал 3-го этажа главного корпуса НИЯУ МИФИ
🎥 Видеотрансляция:…
👍4✍2🤝2