📢 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
🎓 К 100-летию Юрия Алексеевича Быковского
Совсем скоро исполнится 100 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Быковского - выдающегося ученого, многолетнего заведующего нашей кафедрой (в то время носившей номер 25) и одного из основателей Специального факультета физики - Высшей школы физиков (СФФ-ВШФ) МИФИ.
В честь этого юбилея оргкомитет, созданный при НИЯУ МИФИ, совместно с выпускниками кафедры и СФФ-ВШФ планирует установить памятную доску с барельефом. Ее создаст скульптор Александр Миронов - автор скульптур Нобелевских лауреатов и выдающихся сотрудников МИФИ, а также «ленты Мебиуса» перед главным зданием нашего Университета.
Если вы хотите присоединиться к проекту и поддержать увековечение памяти Юрия Алексеевича, это можно сделать по ссылке ниже. Все средства без каких-либо комиссий поступают непосредственно на его реализацию.
🔗 https://alumniclub.mephi.ru/news/sbor-sredstv-na-sozdanie-pamyatnoi-doski-k-yubileyu-prof-yua-bikovskogo
Проект реализуется при поддержке Ассоциации выпускников НИЯУ МИФИ «Ядерный клуб».
#новостикафедры #память #традиции
Совсем скоро исполнится 100 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Быковского - выдающегося ученого, многолетнего заведующего нашей кафедрой (в то время носившей номер 25) и одного из основателей Специального факультета физики - Высшей школы физиков (СФФ-ВШФ) МИФИ.
В честь этого юбилея оргкомитет, созданный при НИЯУ МИФИ, совместно с выпускниками кафедры и СФФ-ВШФ планирует установить памятную доску с барельефом. Ее создаст скульптор Александр Миронов - автор скульптур Нобелевских лауреатов и выдающихся сотрудников МИФИ, а также «ленты Мебиуса» перед главным зданием нашего Университета.
Если вы хотите присоединиться к проекту и поддержать увековечение памяти Юрия Алексеевича, это можно сделать по ссылке ниже. Все средства без каких-либо комиссий поступают непосредственно на его реализацию.
🔗 https://alumniclub.mephi.ru/news/sbor-sredstv-na-sozdanie-pamyatnoi-doski-k-yubileyu-prof-yua-bikovskogo
Проект реализуется при поддержке Ассоциации выпускников НИЯУ МИФИ «Ядерный клуб».
#новостикафедры #память #традиции
❤5👍3🔥2
📢 Защита дипломных работ - 24 июня (среда)
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сообщаем, что в эту среду, 24 июня, состоится защита дипломных работ. Порядок выступлений уже сформирован и направлен участникам.
📍 Место проведения: аудитория К-608, конференц-зал корпуса «К»
🕙 Начало: 11:00
Приглашаем всех преподавателей поддержать своих студентов и учеников коллег. Ваше присутствие станет важной моральной поддержкой для ребят в ответственный момент!
#новостикафедры #защитадипломов #ГЭК
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сообщаем, что в эту среду, 24 июня, состоится защита дипломных работ. Порядок выступлений уже сформирован и направлен участникам.
📍 Место проведения: аудитория К-608, конференц-зал корпуса «К»
🕙 Начало: 11:00
Приглашаем всех преподавателей поддержать своих студентов и учеников коллег. Ваше присутствие станет важной моральной поддержкой для ребят в ответственный момент!
#новостикафедры #защитадипломов #ГЭК
🔥7⚡1👍1
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
🔬 9-я Школа-конференция молодых ученых «Прохоровские недели»
📅 20-22 октября 2026 года
📍 Москва, Россия
🏛 Федеральный исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН»
Ежегодная школа-конференция объединяет молодых ученых, аспирантов и студентов российских университетов и академических институтов. Научная программа включает лекции приглашенных ученых по актуальным направлениям современной физики, а также оригинальные устные и стендовые доклады участников.
Тематика конференции охватывает следующие секции:
• Лазерная физика и волоконная оптика
• Квантовая макрофизика конденсированных сред
• Новые материалы, активные среды и наноструктуры
• Физика плазмы и плазменные технологии
• Физика биологических и медицинских приложений
• Радиофизика и акустика
Формат: очный. Участникам предлагается представить результаты в научно-популярной форме, не теряя научного содержания. По итогам конференции будет издан сборник тезисов с размещением в РИНЦ. Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в журналах перечня ВАК: «Доклады Российской академии наук» или «Оптика и Спектроскопия».
Участие в Школе-конференции бесплатное.
Важные даты:
✅ 13 апреля - 1 июля 2026 г. - регистрация и прием тезисов
✅ 18 сентября 2026 г. - подтверждение включения тезисов в программу
✅ 14 октября 2026 г. - окончание приема заявок слушателей
✅ 20–22 октября 2026 г. - проведение конференции
🔗 Сайт конференции и регистрация: https://pw-conf.gpi.ru/ForSpeakers
#наука #конференции #аспирантам #студентам
🔬 9-я Школа-конференция молодых ученых «Прохоровские недели»
📅 20-22 октября 2026 года
📍 Москва, Россия
🏛 Федеральный исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН»
Ежегодная школа-конференция объединяет молодых ученых, аспирантов и студентов российских университетов и академических институтов. Научная программа включает лекции приглашенных ученых по актуальным направлениям современной физики, а также оригинальные устные и стендовые доклады участников.
Тематика конференции охватывает следующие секции:
• Лазерная физика и волоконная оптика
• Квантовая макрофизика конденсированных сред
• Новые материалы, активные среды и наноструктуры
• Физика плазмы и плазменные технологии
• Физика биологических и медицинских приложений
• Радиофизика и акустика
Формат: очный. Участникам предлагается представить результаты в научно-популярной форме, не теряя научного содержания. По итогам конференции будет издан сборник тезисов с размещением в РИНЦ. Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в журналах перечня ВАК: «Доклады Российской академии наук» или «Оптика и Спектроскопия».
Участие в Школе-конференции бесплатное.
Важные даты:
✅ 13 апреля - 1 июля 2026 г. - регистрация и прием тезисов
✅ 18 сентября 2026 г. - подтверждение включения тезисов в программу
✅ 14 октября 2026 г. - окончание приема заявок слушателей
✅ 20–22 октября 2026 г. - проведение конференции
🔗 Сайт конференции и регистрация: https://pw-conf.gpi.ru/ForSpeakers
#наука #конференции #аспирантам #студентам
👍2🔥2✍1
🎓 ВЫПУСК 2026 | Защита выпускных квалификационных работ
Вчера на кафедре физики твердого тела и наносистем состоялась защита выпускных квалификационных работ. Этот день - особенный: он подводит итог годам труда, поиска, бессонных ночей и радости первых научных открытий. ✨
🔬 В этом году работы выпускников охватили широкий спектр актуальных направлений современной физики твердого тела. Значительная часть исследований была посвящена сверхпроводимости: рассматривались процессы перемагничивания и влияние центров пиннинга в мезоскопических пластинах из высокотемпературных сверхпроводников, моделирование динамики вихрей Абрикосова в сверхпроводящих пленках конечной толщины, тепловые потери в магнито-левитационных системах на основе филаментированных ВТСП-композитов. Отдельное внимание было уделено влиянию режимов охлаждения ВТСП-композитов в левитационных сборках на магнито-силовые характеристики, а также особенностям анизотропии магнитных свойств композитных сверхпроводящих лент.
Целый ряд работ затронул тонкие теоретические аспекты сверхпроводящего состояния: гауссовы сверхпроводящие флуктуации в подходе Боголюбова–де Жена, подавление флуктуаций в системах промежуточной размерности, а также влияние геометрии и кристаллической структуры на свойства двумерных сверхпроводящих систем.
Не остались в стороне и другие фундаментальные направления: электронные термоэлектрические свойства твердых растворов в системе Cu–Fe–Sn–S, особенности распределения намагниченности и фазовые диаграммы магнетиков с квазикристаллической структурой в рамках модели Гейзенберга, а также наноструктурные покрытия с ультранизким коэффициентом трения на основе MoSₓ и алмазоподобного углерода.
🏆 Несмотря на естественное волнение, ребята выступили по-настоящему достойно, аргументированно отвечая на вопросы и демонстрируя глубокое владение материалом.
Председатель государственной экзаменационной комиссии, заместитель директора по научно-организационной работе ИОФ РАН, доктор физ.-мат. наук Владимир Витальевич Глушков дал самую высокую оценку представленным проектам. Он подчеркнул, что уже много лет является председателем ГЭК, и для него неизменно радостно видеть традиционно высокое качество работ выпускников нашей кафедры. По итогам защиты многие выпускники получили рекомендации комиссии продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. 🌟
С очень теплыми и искренними словами к ребятам обратился заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук Михаил Михайлович Маслов 💙. Он обратил внимание выпускников на особую символичность места проведения защиты:
🤝 В своих выступлениях ребята очень тепло и сердечно отзывались о кафедре и ее преподавателях, с искренней благодарностью за поддержку, наставничество и ту научную атмосферу, которая помогла им вырасти как исследователям.
Дорогие наши выпускники! Поздравляем вас с блестящим завершением этого этапа. 🎉 Пусть этот день станет не финалом, а началом большой дороги в науке. Мы гордимся вами и верим в ваше блестящее будущее. В добрый и светлый путь! 🚀
#новостикафедры #образование #защитадипломов #ГЭК #выпускникам
Вчера на кафедре физики твердого тела и наносистем состоялась защита выпускных квалификационных работ. Этот день - особенный: он подводит итог годам труда, поиска, бессонных ночей и радости первых научных открытий. ✨
🔬 В этом году работы выпускников охватили широкий спектр актуальных направлений современной физики твердого тела. Значительная часть исследований была посвящена сверхпроводимости: рассматривались процессы перемагничивания и влияние центров пиннинга в мезоскопических пластинах из высокотемпературных сверхпроводников, моделирование динамики вихрей Абрикосова в сверхпроводящих пленках конечной толщины, тепловые потери в магнито-левитационных системах на основе филаментированных ВТСП-композитов. Отдельное внимание было уделено влиянию режимов охлаждения ВТСП-композитов в левитационных сборках на магнито-силовые характеристики, а также особенностям анизотропии магнитных свойств композитных сверхпроводящих лент.
Целый ряд работ затронул тонкие теоретические аспекты сверхпроводящего состояния: гауссовы сверхпроводящие флуктуации в подходе Боголюбова–де Жена, подавление флуктуаций в системах промежуточной размерности, а также влияние геометрии и кристаллической структуры на свойства двумерных сверхпроводящих систем.
Не остались в стороне и другие фундаментальные направления: электронные термоэлектрические свойства твердых растворов в системе Cu–Fe–Sn–S, особенности распределения намагниченности и фазовые диаграммы магнетиков с квазикристаллической структурой в рамках модели Гейзенберга, а также наноструктурные покрытия с ультранизким коэффициентом трения на основе MoSₓ и алмазоподобного углерода.
🏆 Несмотря на естественное волнение, ребята выступили по-настоящему достойно, аргументированно отвечая на вопросы и демонстрируя глубокое владение материалом.
Председатель государственной экзаменационной комиссии, заместитель директора по научно-организационной работе ИОФ РАН, доктор физ.-мат. наук Владимир Витальевич Глушков дал самую высокую оценку представленным проектам. Он подчеркнул, что уже много лет является председателем ГЭК, и для него неизменно радостно видеть традиционно высокое качество работ выпускников нашей кафедры. По итогам защиты многие выпускники получили рекомендации комиссии продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. 🌟
С очень теплыми и искренними словами к ребятам обратился заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук Михаил Михайлович Маслов 💙. Он обратил внимание выпускников на особую символичность места проведения защиты:
Сегодняшняя защита проходила в зале заседаний диссертационных советов, и это не случайность, а добрый знак. Я от всей души желаю всем вам обязательно сюда вернуться - сначала с магистерской диссертацией, а потом и с кандидатской.
🤝 В своих выступлениях ребята очень тепло и сердечно отзывались о кафедре и ее преподавателях, с искренней благодарностью за поддержку, наставничество и ту научную атмосферу, которая помогла им вырасти как исследователям.
Дорогие наши выпускники! Поздравляем вас с блестящим завершением этого этапа. 🎉 Пусть этот день станет не финалом, а началом большой дороги в науке. Мы гордимся вами и верим в ваше блестящее будущее. В добрый и светлый путь! 🚀
#новостикафедры #образование #защитадипломов #ГЭК #выпускникам
❤10🔥5🥰3
Вчера в НИЯУ МИФИ прошел расширенный научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем и института лазерных и плазменных технологий
С докладом выступил доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник ЦКП «СКИФ» Зубавичус Ян Витаутасович
В центре обсуждения оказался ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) - синхротрон четвертого поколения с рекордно низким эмиттансом 75 пм·рад при энергии пучка 3 ГэВ, строительство которого завершается в наукограде Кольцово. По этому показателю СКИФ превосходит большинство мировых аналогов сопоставимой энергии, включая установки Бразилии, Швейцарии и Италии.
В рамках первой очереди создаются семь экспериментальных станций, охватывающих широкий спектр методик: структурную диагностику и макромолекулярную кристаллографию, исследование быстропротекающих процессов и воздействия плазмы на материалы в термоядерных условиях, XAFS-спектроскопию и магнитный дихроизм для in situ/operando экспериментов, высокоэнергетическую рентгеновскую диагностику с фазово-контрастной томографией, рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию для исследования топологических изоляторов и квантовых материалов, а также учебную "студенческую" станцию.
Первые эксперименты с синхротронными пучками запланированы на конец 2026 года, полноценная работа на пользователей начнется в 2027 году. Научная программа СКИФ рассчитана на до 2000 групп пользователей в год и ориентирована на прикладные междисциплинарные исследования в интересах фармацевтики, нефтедобычи, машиностроения, геологии и других отраслей.
В завершение семинара была представлена программа второй очереди строительства - приоритетный список из 12 станций со сроком реализации до 2036 года и общим бюджетом около 28 млрд рублей, включающий станции «Спектроскопия мягкого рентгеновского диапазона», «Инженерное материаловедение», «Белок», «Вирусология», «РФА-Геология», «Мягкий рентгеновский наноскоп» и другие. К 2035 году планируется ввод в эксплуатацию в общей сложности 30 станций, что окончательно утвердит СКИФ в статусе крупнейшей российской установки класса «мегасайенс» в области синхротронного излучения.
Благодарим Яна Витаутасовича за интересное и содержательное выступление! 🙏
UPD: ссылка на презентацию выступления - https://disk.yandex.ru/i/JzNsAO139Igf1A
#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
С докладом выступил доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник ЦКП «СКИФ» Зубавичус Ян Витаутасович
В центре обсуждения оказался ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) - синхротрон четвертого поколения с рекордно низким эмиттансом 75 пм·рад при энергии пучка 3 ГэВ, строительство которого завершается в наукограде Кольцово. По этому показателю СКИФ превосходит большинство мировых аналогов сопоставимой энергии, включая установки Бразилии, Швейцарии и Италии.
В рамках первой очереди создаются семь экспериментальных станций, охватывающих широкий спектр методик: структурную диагностику и макромолекулярную кристаллографию, исследование быстропротекающих процессов и воздействия плазмы на материалы в термоядерных условиях, XAFS-спектроскопию и магнитный дихроизм для in situ/operando экспериментов, высокоэнергетическую рентгеновскую диагностику с фазово-контрастной томографией, рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию для исследования топологических изоляторов и квантовых материалов, а также учебную "студенческую" станцию.
Первые эксперименты с синхротронными пучками запланированы на конец 2026 года, полноценная работа на пользователей начнется в 2027 году. Научная программа СКИФ рассчитана на до 2000 групп пользователей в год и ориентирована на прикладные междисциплинарные исследования в интересах фармацевтики, нефтедобычи, машиностроения, геологии и других отраслей.
В завершение семинара была представлена программа второй очереди строительства - приоритетный список из 12 станций со сроком реализации до 2036 года и общим бюджетом около 28 млрд рублей, включающий станции «Спектроскопия мягкого рентгеновского диапазона», «Инженерное материаловедение», «Белок», «Вирусология», «РФА-Геология», «Мягкий рентгеновский наноскоп» и другие. К 2035 году планируется ввод в эксплуатацию в общей сложности 30 станций, что окончательно утвердит СКИФ в статусе крупнейшей российской установки класса «мегасайенс» в области синхротронного излучения.
Благодарим Яна Витаутасовича за интересное и содержательное выступление! 🙏
UPD: ссылка на презентацию выступления - https://disk.yandex.ru/i/JzNsAO139Igf1A
#новостикафедры #наука #СКИФ #синхротронноеизлучение #мегасайенс
🔥8👍2👏2
📡 Научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем
🗓 Дата: Вторник, 30 июня 2026 года
🕐 Время: 14:00
📍 Место: аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена
На научном семинаре прозвучат два доклада по материалам диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 - «Физика конденсированного состояния».
---
📌 Доклад 1
Тема доклада:
Физические механизмы формирования силового взаимодействия высокотемпературных сверхпроводящих композитов с магнитным полем в левитационных системах
Докладчик:
Осипов Максим Андреевич, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Покровский Сергей Владимирович, доцент каф. ФТТиН, зав. НИЛ "Сверхпроводящие энергетические системы"
📝 Кратко о работе:
ВТСП-ленты второго поколения рассматриваются как перспективная альтернатива объемным сверхпроводникам в системах магнитной левитации. В работе проведено комплексное исследование механизмов магнитосилового взаимодействия сборок ВТСП-лент с постоянными магнитами. Изучены зависимости силы левитации от числа лент, критического тока, температуры и режимов охлаждения (ZFC и FC) в диапазоне 32-100 К; установлен нелинейный характер зависимости от числа лент, обусловленный экранированием поля приповерхностными слоями. В рамках модели критического состояния получена аналитическая зависимость боковой силы от смещения. Результаты исследования воплощены в масштабируемом прототипе левитационного транспорта на V-образных направляющих и прототипе сверхпроводящего подшипника с криокулерным охлаждением.
---
📌 Доклад 2
Тема доклада:
Реконструкция трехмерной формы частиц нано- и микрометрового масштаба с помощью рентгеновских методов
Докладчик:
Григорьев Василий Александрович, лаборатория рефлектометрии и малоуглового рассеяния Отделения «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова» Курчатовского комплекса «Кристаллография и фотоника», НИЦ «Курчатовский институт»
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Конарев Петр Валерьевич, в.н.с. лаборатории рефлектометрии и малоуглового рассеяния Отделения «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова» Курчатовского комплекса «Кристаллография и фотоника», НИЦ «Курчатовский институт»
📝 Кратко о работе:
В работе предложен модифицированный алгоритм «имитации отжига» для реконструкции трехмерной формы наночастиц по данным малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). Установлены оптимальные весовые параметры алгоритма для восстановления сложных пространственных структур; найденные закономерности позволяют оценивать эти параметры для неизвестных объектов. Дополнительно применен метод рентгеновской топо-томографии (РТТ) для анализа дислокационных структур в кристаллах. Впервые предложен критерий оценки точности численного решения уравнений Такаги–Топена; показано, что использование их модифицированной формы обеспечивает получение корректных изображений при существенно большем шаге расчетной сетки. Проведено моделирование фазового контраста микродефектов в Si(111) и бормановского контраста в SiC-6H, результаты которого согласуются с известными теоретическими моделями.
---
Ждем вас на очном заседании. До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #ВТСП #левитация #рентген #МУРР
🗓 Дата: Вторник, 30 июня 2026 года
🕐 Время: 14:00
📍 Место: аудитория Э-204
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена
На научном семинаре прозвучат два доклада по материалам диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 - «Физика конденсированного состояния».
---
📌 Доклад 1
Тема доклада:
Физические механизмы формирования силового взаимодействия высокотемпературных сверхпроводящих композитов с магнитным полем в левитационных системах
Докладчик:
Осипов Максим Андреевич, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Покровский Сергей Владимирович, доцент каф. ФТТиН, зав. НИЛ "Сверхпроводящие энергетические системы"
📝 Кратко о работе:
ВТСП-ленты второго поколения рассматриваются как перспективная альтернатива объемным сверхпроводникам в системах магнитной левитации. В работе проведено комплексное исследование механизмов магнитосилового взаимодействия сборок ВТСП-лент с постоянными магнитами. Изучены зависимости силы левитации от числа лент, критического тока, температуры и режимов охлаждения (ZFC и FC) в диапазоне 32-100 К; установлен нелинейный характер зависимости от числа лент, обусловленный экранированием поля приповерхностными слоями. В рамках модели критического состояния получена аналитическая зависимость боковой силы от смещения. Результаты исследования воплощены в масштабируемом прототипе левитационного транспорта на V-образных направляющих и прототипе сверхпроводящего подшипника с криокулерным охлаждением.
---
📌 Доклад 2
Тема доклада:
Реконструкция трехмерной формы частиц нано- и микрометрового масштаба с помощью рентгеновских методов
Докладчик:
Григорьев Василий Александрович, лаборатория рефлектометрии и малоуглового рассеяния Отделения «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова» Курчатовского комплекса «Кристаллография и фотоника», НИЦ «Курчатовский институт»
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Конарев Петр Валерьевич, в.н.с. лаборатории рефлектометрии и малоуглового рассеяния Отделения «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова» Курчатовского комплекса «Кристаллография и фотоника», НИЦ «Курчатовский институт»
📝 Кратко о работе:
В работе предложен модифицированный алгоритм «имитации отжига» для реконструкции трехмерной формы наночастиц по данным малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). Установлены оптимальные весовые параметры алгоритма для восстановления сложных пространственных структур; найденные закономерности позволяют оценивать эти параметры для неизвестных объектов. Дополнительно применен метод рентгеновской топо-томографии (РТТ) для анализа дислокационных структур в кристаллах. Впервые предложен критерий оценки точности численного решения уравнений Такаги–Топена; показано, что использование их модифицированной формы обеспечивает получение корректных изображений при существенно большем шаге расчетной сетки. Проведено моделирование фазового контраста микродефектов в Si(111) и бормановского контраста в SiC-6H, результаты которого согласуются с известными теоретическими моделями.
---
Ждем вас на очном заседании. До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #ВТСП #левитация #рентген #МУРР
👍5⚡2✍2
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за июнь 2026
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за июнь 2026 года.
В этом номере:
👉 Нанокомпозит из живых морских бактерий на оксиде графена для очистки воды
👉 Дегидрирование диамана: от водородных бивакансий к квантовым точкам
👉 Экситоны в ван-дер-ваальсовой пленке и отрицательное преломление
👉 MEMS на двумерных антиферромагнетиках
👉 Вести с конференций
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_06/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за июнь 2026 года.
В этом номере:
👉 Нанокомпозит из живых морских бактерий на оксиде графена для очистки воды
👉 Дегидрирование диамана: от водородных бивакансий к квантовым точкам
👉 Экситоны в ван-дер-ваальсовой пленке и отрицательное преломление
👉 MEMS на двумерных антиферромагнетиках
👉 Вести с конференций
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_06/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
👍4🔥2
✨ Продолжается прием документов у поступающих в НИЯУ МИФИ на программы бакалавриата и магистратуры
Мы живем в эпоху, когда материалы меняют мир быстрее, чем когда-либо прежде. Графен прочнее стали и обладает рекордной подвижностью носителей заряда. Сверхпроводники передают ток без потерь. Квантовые точки светятся в экранах ваших смартфонов. За каждым из этих чудес стоит физика твердого тела - наука, которая объясняет, почему вещество ведет себя именно так, и позволяет создавать то, чего раньше не существовало.
---
🎓 Физика и инжиниринг новых материалов - образовательная программа кафедры ФТТиН
Кафедра физики твердого тела и наносистем приглашает абитуриентов в путешествие от фундаментальных законов квантового мира к реальным материалам и устройствам будущего.
Программа построена так, чтобы теория и эксперимент шли рука об руку. Понимать - и уметь проверить. Вычислять - и наблюдать своими глазами.
---
📚 Что вас ждет?
Фундамент. Полный курс физики конденсированного состояния вещества даст вам глубокое понимание природы твердых тел - от теоретических моделей до обширного лабораторного практикума.
Теория. Специальный курс по теоретической физике твердого тела научит работать с мощным математическим аппаратом, которым пользуются исследователи по всему миру.
Эксперимент. На базе криогенной лаборатории кафедры вы познакомитесь со сверхпроводимостью - явлением, которое лежит в основе аппаратов МРТ, квантовых компьютеров и магнитных левитирующих поездов.
Нанофизика. Тонкие пленки, фуллерены, 2D-материалы, квантовые точки - курс введения в физику наноструктур откроет вам современный арсенал методов получения и исследования объектов нанометрового масштаба.
Цифровые инструменты. Курсы по вычислительным методам, численным методам в квантовой физике и моделированию физических систем сформируют навыки, без которых невозможна ни одна современная исследовательская группа в мире.
Автоматизация. Вы научитесь проектировать экспериментальные установки, работать с микроконтроллерами, моделировать физические эксперименты.
Диагностика. Синхротронные и нейтронные методы исследования, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, Оже-спектроскопия, сканирующая зондовая микроскопия - курсы экспериментальных методов исследования научат «видеть» материал на атомарном уровне.
---
🔬 Кто вас будет учить?
Знания передаются теми, кто сам находится на переднем крае науки. Преподаватели кафедры - ученые с мировым признанием, чьи работы публикуются в ведущих международных журналах и цитируются исследователями по всему миру. Они не просто читают лекции, они активно занимаются научными исследованиями, участвуют в международных проектах и приносят в аудиторию живое знание. Учиться у них - значит оказаться внутри настоящей науки, а не смотреть на нее со стороны.
---
💡 Почему это важно?
Мировой рынок новых материалов - один из наиболее динамично растущих технологических секторов. Полупроводниковая электроника, возобновляемая энергетика, медицинские технологии, квантовые вычисления - все эти области критически зависят от специалистов, умеющих одновременно думать как физик-теоретик и действовать как инженер-экспериментатор.
Выпускник программы - это человек, который глубоко понимает природу вещей и умеет применять это понимание на практике. Такие специалисты востребованы в исследовательских центрах, высокотехнологичных компаниях и университетах по всему миру. Это не просто диплом - это ключ к профессиям, которые будут определять облик мира ближайших десятилетий.
---
Образовательную программу магистратуры можно посмотреть здесь.
Кафедра ФТТиН ждет тех, кому интересно не просто изучать мир, но и создавать его. 🚀
#абитуриентам #школьникам #образование
Мы живем в эпоху, когда материалы меняют мир быстрее, чем когда-либо прежде. Графен прочнее стали и обладает рекордной подвижностью носителей заряда. Сверхпроводники передают ток без потерь. Квантовые точки светятся в экранах ваших смартфонов. За каждым из этих чудес стоит физика твердого тела - наука, которая объясняет, почему вещество ведет себя именно так, и позволяет создавать то, чего раньше не существовало.
---
🎓 Физика и инжиниринг новых материалов - образовательная программа кафедры ФТТиН
Кафедра физики твердого тела и наносистем приглашает абитуриентов в путешествие от фундаментальных законов квантового мира к реальным материалам и устройствам будущего.
Программа построена так, чтобы теория и эксперимент шли рука об руку. Понимать - и уметь проверить. Вычислять - и наблюдать своими глазами.
---
📚 Что вас ждет?
Фундамент. Полный курс физики конденсированного состояния вещества даст вам глубокое понимание природы твердых тел - от теоретических моделей до обширного лабораторного практикума.
Теория. Специальный курс по теоретической физике твердого тела научит работать с мощным математическим аппаратом, которым пользуются исследователи по всему миру.
Эксперимент. На базе криогенной лаборатории кафедры вы познакомитесь со сверхпроводимостью - явлением, которое лежит в основе аппаратов МРТ, квантовых компьютеров и магнитных левитирующих поездов.
Нанофизика. Тонкие пленки, фуллерены, 2D-материалы, квантовые точки - курс введения в физику наноструктур откроет вам современный арсенал методов получения и исследования объектов нанометрового масштаба.
Цифровые инструменты. Курсы по вычислительным методам, численным методам в квантовой физике и моделированию физических систем сформируют навыки, без которых невозможна ни одна современная исследовательская группа в мире.
Автоматизация. Вы научитесь проектировать экспериментальные установки, работать с микроконтроллерами, моделировать физические эксперименты.
Диагностика. Синхротронные и нейтронные методы исследования, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, Оже-спектроскопия, сканирующая зондовая микроскопия - курсы экспериментальных методов исследования научат «видеть» материал на атомарном уровне.
---
🔬 Кто вас будет учить?
Знания передаются теми, кто сам находится на переднем крае науки. Преподаватели кафедры - ученые с мировым признанием, чьи работы публикуются в ведущих международных журналах и цитируются исследователями по всему миру. Они не просто читают лекции, они активно занимаются научными исследованиями, участвуют в международных проектах и приносят в аудиторию живое знание. Учиться у них - значит оказаться внутри настоящей науки, а не смотреть на нее со стороны.
---
💡 Почему это важно?
Мировой рынок новых материалов - один из наиболее динамично растущих технологических секторов. Полупроводниковая электроника, возобновляемая энергетика, медицинские технологии, квантовые вычисления - все эти области критически зависят от специалистов, умеющих одновременно думать как физик-теоретик и действовать как инженер-экспериментатор.
Выпускник программы - это человек, который глубоко понимает природу вещей и умеет применять это понимание на практике. Такие специалисты востребованы в исследовательских центрах, высокотехнологичных компаниях и университетах по всему миру. Это не просто диплом - это ключ к профессиям, которые будут определять облик мира ближайших десятилетий.
---
Образовательную программу магистратуры можно посмотреть здесь.
Кафедра ФТТиН ждет тех, кому интересно не просто изучать мир, но и создавать его. 🚀
#абитуриентам #школьникам #образование
👍8👏3🔥2
🔬 Новости науки. MoS₂/силицен: новая платформа для газовой сенсорики
Разработка квазидвумерных материалов с высокой чувствительностью и избирательностью к токсичным газам является одной из ключевых задач современной наноэлектроники и экологического мониторинга. Особый интерес представляют ван-дер-ваальсовы гетероструктуры на основе дисульфида молибдена (MoS₂) и силицена - кремниевого аналога графена с гофрированной структурой, обеспечивающей широкие возможности управления электронными свойствами. В журнале Next Materials опубликована работа, посвященная теоретическому изучению адсорбции молекул H₂, NH₃ и NO₂ на гетероструктурах MoS₂/силицен, декорированных одиночными атомами переходных металлов: палладия (Pd) и титана (Ti). Для расчетов применялась комбинация методов теории функционала плотности с дисперсионной поправкой Гримме (DFT-D3) и машинного обучения (ML) на основе кристаллических графовых сверточных нейронных сетей (CGCNN).
🎯 Ключевые результаты (DFT-D3 + ML):
✅ Термодинамически устойчивые конфигурации: выявлены три наиболее энергетически выгодные конфигурации адсорбции - H₂-Pd-MoS₂/силицен, NH₃-Ti-MoS₂/силицен и NO₂-Ti-MoS₂/силицен
✅ Иерархия механизмов взаимодействия: H₂ демонстрирует слабую физисорбцию на Pd-центрах; NH₃ - умеренную хемисорбцию на Ti-центрах; NO₂ - сильную хемисорбцию на Ti-центрах
✅ Электронные и магнитные свойства: все конфигурации металлические (нулевая запрещенная зона); адсорбция NH₃ существенно снижает магнитный момент системы Ti-MoS₂/силицен; адсорбция NO₂ вызывает значительный сдвиг работы выхода, тогда как H₂ дает пренебрежимо малое изменение работы выхода
✅ Термомеханические характеристики (CGCNN): декорирование Ti повышает модуль объемного сжатия и модуль сдвига относительно Pd-декорированной структуры; адсорбция газов снижает оба упругих модуля, практически не влияя на тепловые параметры
✅ Оптические свойства: адсорбция NH₃ и особенно NO₂ вызывает выраженные изменения диэлектрической функции и коэффициента оптического поглощения в диапазоне 200-350 нм; NO₂-Ti-MoS₂/силицен демонстрирует наиболее значительное перераспределение электронной плотности и рост числа оптически активных состояний при энергиях 20-27 эВ, что подтверждает сильное возмущение зонной структуры
🌟 Общий вывод: В публикации продемонстрировано, что комбинирование гетероструктуры MoS₂/силицен с одиночными атомами Pd и Ti в качестве активных адсорбционных центров обеспечивает выраженную избирательность к H₂, NH₃ и NO₂ через комплекс взаимодополняющих электро-оптических откликов: изменение электропроводности, магнитного момента, работы выхода и оптического поглощения. Высокая прочность связи с NO₂ указывает на перспективность системы для улавливания токсичных газов, тогда как обратимая адсорбция NH₃ со временем восстановления ~0.27 с открывает возможности для создания многократно используемых сенсоров.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2026.102178
#наука #газоваяСенсорика #двумерныеМатериалы #DFT #машинноеОбучение
Разработка квазидвумерных материалов с высокой чувствительностью и избирательностью к токсичным газам является одной из ключевых задач современной наноэлектроники и экологического мониторинга. Особый интерес представляют ван-дер-ваальсовы гетероструктуры на основе дисульфида молибдена (MoS₂) и силицена - кремниевого аналога графена с гофрированной структурой, обеспечивающей широкие возможности управления электронными свойствами. В журнале Next Materials опубликована работа, посвященная теоретическому изучению адсорбции молекул H₂, NH₃ и NO₂ на гетероструктурах MoS₂/силицен, декорированных одиночными атомами переходных металлов: палладия (Pd) и титана (Ti). Для расчетов применялась комбинация методов теории функционала плотности с дисперсионной поправкой Гримме (DFT-D3) и машинного обучения (ML) на основе кристаллических графовых сверточных нейронных сетей (CGCNN).
🎯 Ключевые результаты (DFT-D3 + ML):
✅ Термодинамически устойчивые конфигурации: выявлены три наиболее энергетически выгодные конфигурации адсорбции - H₂-Pd-MoS₂/силицен, NH₃-Ti-MoS₂/силицен и NO₂-Ti-MoS₂/силицен
✅ Иерархия механизмов взаимодействия: H₂ демонстрирует слабую физисорбцию на Pd-центрах; NH₃ - умеренную хемисорбцию на Ti-центрах; NO₂ - сильную хемисорбцию на Ti-центрах
✅ Электронные и магнитные свойства: все конфигурации металлические (нулевая запрещенная зона); адсорбция NH₃ существенно снижает магнитный момент системы Ti-MoS₂/силицен; адсорбция NO₂ вызывает значительный сдвиг работы выхода, тогда как H₂ дает пренебрежимо малое изменение работы выхода
✅ Термомеханические характеристики (CGCNN): декорирование Ti повышает модуль объемного сжатия и модуль сдвига относительно Pd-декорированной структуры; адсорбция газов снижает оба упругих модуля, практически не влияя на тепловые параметры
✅ Оптические свойства: адсорбция NH₃ и особенно NO₂ вызывает выраженные изменения диэлектрической функции и коэффициента оптического поглощения в диапазоне 200-350 нм; NO₂-Ti-MoS₂/силицен демонстрирует наиболее значительное перераспределение электронной плотности и рост числа оптически активных состояний при энергиях 20-27 эВ, что подтверждает сильное возмущение зонной структуры
🌟 Общий вывод: В публикации продемонстрировано, что комбинирование гетероструктуры MoS₂/силицен с одиночными атомами Pd и Ti в качестве активных адсорбционных центров обеспечивает выраженную избирательность к H₂, NH₃ и NO₂ через комплекс взаимодополняющих электро-оптических откликов: изменение электропроводности, магнитного момента, работы выхода и оптического поглощения. Высокая прочность связи с NO₂ указывает на перспективность системы для улавливания токсичных газов, тогда как обратимая адсорбция NH₃ со временем восстановления ~0.27 с открывает возможности для создания многократно используемых сенсоров.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2026.102178
#наука #газоваяСенсорика #двумерныеМатериалы #DFT #машинноеОбучение
👍4✍2🔥2❤1
🎓 Аспиранты кафедры ФТТиН на международной конференции ICEC30/ICMC2026
С гордостью сообщаем, что аспиранты нашей кафедры приняли участие в престижной международной конференции ICEC30/ICMC2026 и представили результаты своих научных исследований. ICEC30/ICMC2026 - это один из наиболее авторитетных мировых научных форумов в области криогеники и сверхпроводимости, собирающий ведущих исследователей и инженеров со всего мира для обмена актуальными результатами и определения перспективных направлений развития отрасли. В этот раз мероприятие проходило в Тэджоне, Южная Корея, с 22 по 26 июня 2026 года.
Дмитрий Александров выступил с докладом «Quench Dynamics and Normal Zone Propagation in REBCO HTS Conductors for SMES Applications», посвященным моделированию процессов перехода в нормальное состояние в ВТСП-проводниках на основе REBCO применительно к сверхпроводящим магнитным накопителям энергии (SMES). В работе проведен сравнительный анализ изолированных и неизолированных обмоток, исследовано влияние дефектов в панкейк-катушках, а также изучены скорость распространения нормальной зоны и минимальная энергия инициирования перехода при различных режимах охлаждения (жидкий и твердый азот, криокулер).
Александра Малявина представила доклад «Non-Stationary Processes in 2G HTS Tapes under Overcritical Pulsed Current Excitation», в котором экспериментально исследовано поведение ВТСП-лент второго поколения при воздействии микросекундных импульсов тока с амплитудой до 5×Iс при азотных температурах. Работа включала также численное моделирование с учетом реальной слоистой структуры ленты, что позволило детально описать перераспределение тока при распространении импульса и установление теплового равновесия в проводнике.
Отметим, что ребята ведут активную научную деятельность и работают в научно-исследовательской лаборатории «Сверхпроводящие энергетические системы». Поздравляем Дмитрия и Александру с успешными выступлениями и желаем дальнейших научных достижений! 👏
#новостикафедры #конференции #аспирантам
С гордостью сообщаем, что аспиранты нашей кафедры приняли участие в престижной международной конференции ICEC30/ICMC2026 и представили результаты своих научных исследований. ICEC30/ICMC2026 - это один из наиболее авторитетных мировых научных форумов в области криогеники и сверхпроводимости, собирающий ведущих исследователей и инженеров со всего мира для обмена актуальными результатами и определения перспективных направлений развития отрасли. В этот раз мероприятие проходило в Тэджоне, Южная Корея, с 22 по 26 июня 2026 года.
Дмитрий Александров выступил с докладом «Quench Dynamics and Normal Zone Propagation in REBCO HTS Conductors for SMES Applications», посвященным моделированию процессов перехода в нормальное состояние в ВТСП-проводниках на основе REBCO применительно к сверхпроводящим магнитным накопителям энергии (SMES). В работе проведен сравнительный анализ изолированных и неизолированных обмоток, исследовано влияние дефектов в панкейк-катушках, а также изучены скорость распространения нормальной зоны и минимальная энергия инициирования перехода при различных режимах охлаждения (жидкий и твердый азот, криокулер).
Александра Малявина представила доклад «Non-Stationary Processes in 2G HTS Tapes under Overcritical Pulsed Current Excitation», в котором экспериментально исследовано поведение ВТСП-лент второго поколения при воздействии микросекундных импульсов тока с амплитудой до 5×Iс при азотных температурах. Работа включала также численное моделирование с учетом реальной слоистой структуры ленты, что позволило детально описать перераспределение тока при распространении импульса и установление теплового равновесия в проводнике.
Отметим, что ребята ведут активную научную деятельность и работают в научно-исследовательской лаборатории «Сверхпроводящие энергетические системы». Поздравляем Дмитрия и Александру с успешными выступлениями и желаем дальнейших научных достижений! 👏
#новостикафедры #конференции #аспирантам
🔥9❤3👍2
📢 Поступление в аспирантуру НИЯУ МИФИ. Важная информация для абитуриентов
В рамках приемной кампании сообщаем о ключевых требованиях и процедурах, которые необходимо учитывать при поступлении.
---
📄 Рекомендация института/факультета
Рекомендация дает 35 баллов из 70 в «Индивидуальные достижения».
Рекомендация действительна только при наличии:
- оригинала подписанного согласия научного руководителя;
- оригинала согласованной темы диссертации.
Шаблоны документов доступны по ссылкам:
🔗 https://admission.mephi.ru/admission/postgraduate/personal-achievements
🔗 https://iasp.mephi.ru/matherial/templates
⚠️ Рекомендация выдается только на одну специальность.
---
👨🏫 Требования к научному руководителю
Научный руководитель обязан:
- являться сотрудником НИЯУ МИФИ;
- иметь ученую степень;
- иметь не менее 3 публикаций за последние 3 года;
- участвовать не менее чем в 1 конференции за последние 3 года.
---
🖥 Подача документов
В этом году документы подаются исключительно через Госуслуги. Скан/копию рекомендации необходимо загрузить самостоятельно в раздел «Индивидуальные достижения» на портале Госуслуг.
Для получения рекомендации следует заблаговременно обратиться на кафедру.
#абитуриентам #студентам #аспирантам
В рамках приемной кампании сообщаем о ключевых требованиях и процедурах, которые необходимо учитывать при поступлении.
---
📄 Рекомендация института/факультета
Рекомендация дает 35 баллов из 70 в «Индивидуальные достижения».
Рекомендация действительна только при наличии:
- оригинала подписанного согласия научного руководителя;
- оригинала согласованной темы диссертации.
Шаблоны документов доступны по ссылкам:
🔗 https://admission.mephi.ru/admission/postgraduate/personal-achievements
🔗 https://iasp.mephi.ru/matherial/templates
⚠️ Рекомендация выдается только на одну специальность.
---
👨🏫 Требования к научному руководителю
Научный руководитель обязан:
- являться сотрудником НИЯУ МИФИ;
- иметь ученую степень;
- иметь не менее 3 публикаций за последние 3 года;
- участвовать не менее чем в 1 конференции за последние 3 года.
---
🖥 Подача документов
В этом году документы подаются исключительно через Госуслуги. Скан/копию рекомендации необходимо загрузить самостоятельно в раздел «Индивидуальные достижения» на портале Госуслуг.
Для получения рекомендации следует заблаговременно обратиться на кафедру.
#абитуриентам #студентам #аспирантам
😱6✍2👍2