📢 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
🔬 Интервью Сергея Владимировича Покровского журналу Компьютерра
Журнал Компьютерра опубликовал большой репортаж из лаборатории НИЯУ МИФИ, посвященный левитирующим поездам, магнитам и сверхпроводникам. В центре материала - Сергей Владимирович Покровский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики твердого тела и наносистем и заведующий НИЛ «Сверхпроводящие энергетические системы».
В интервью Сергей Владимирович рассказал о реальных проектах лаборатории, в частности, об участии в создании накопителя для ускорителя NICA в Дубне и международной коллаборации ARIADNA, исследующей влияние радиационных повреждений на сверхпроводящие материалы.
Отдельно он коснулся кадрового вопроса, который сегодня стоит особенно остро. Ведь работа со сверхпроводниками - это совсем другая инженерная культура. Специалист должен в равной мере владеть криогеникой, понимать поведение материала в экстремальных условиях, знать фундаментальные основы сверхпроводимости и физики твердого тела. Такие компетенции не приобретаются быстро, их формирование занимает годы целенаправленной подготовки.
Именно поэтому кафедра ФТТиН остается одной из немногих в нашей стране, где эта подготовка ведется системно и на высоком уровне: от фундаментальной физики до реальных инженерных задач.
Читать материал полностью 👇
Левитирующий поезд, магниты и сверхпроводники: репортаж из лаборатории МИФИ
#новостикафедры #сверхпроводникиВделе #интервью
Журнал Компьютерра опубликовал большой репортаж из лаборатории НИЯУ МИФИ, посвященный левитирующим поездам, магнитам и сверхпроводникам. В центре материала - Сергей Владимирович Покровский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики твердого тела и наносистем и заведующий НИЛ «Сверхпроводящие энергетические системы».
В интервью Сергей Владимирович рассказал о реальных проектах лаборатории, в частности, об участии в создании накопителя для ускорителя NICA в Дубне и международной коллаборации ARIADNA, исследующей влияние радиационных повреждений на сверхпроводящие материалы.
Отдельно он коснулся кадрового вопроса, который сегодня стоит особенно остро. Ведь работа со сверхпроводниками - это совсем другая инженерная культура. Специалист должен в равной мере владеть криогеникой, понимать поведение материала в экстремальных условиях, знать фундаментальные основы сверхпроводимости и физики твердого тела. Такие компетенции не приобретаются быстро, их формирование занимает годы целенаправленной подготовки.
Именно поэтому кафедра ФТТиН остается одной из немногих в нашей стране, где эта подготовка ведется системно и на высоком уровне: от фундаментальной физики до реальных инженерных задач.
Читать материал полностью 👇
Левитирующий поезд, магниты и сверхпроводники: репортаж из лаборатории МИФИ
#новостикафедры #сверхпроводникиВделе #интервью
👍6🔥5👏1
📢 Публичный отбор в корпус экспертов РАН 2026
Российская академия наук объявляет об открытом публичном отборе кандидатов в корпус экспертов РАН.
Сроки подачи заявок: по 1 октября 2026 года.
---
Требования к кандидатам:
- ученая степень доктора наук;
- активная научная, экспертная и преподавательская деятельность;
- опыт руководства научными проектами и/или внедрения разработок;
- опыт работы в редколлегиях научных изданий.
---
Как подать заявку:
1. Перейти на портал: https://gisnauka.ru/
2. Авторизоваться через «Госуслуги» (кнопка «Вход ЕСИА» в правом верхнем углу)
3. Открыть раздел «Сервисы» → «Научная (научно-техническая) экспертиза»
4. Выбрать «Заявления на вступление в корпус экспертов»
5. Заполнить анкету
Прием заявок - строго в электронном виде.
---
Действующим экспертам РАН новую заявку подавать не нужно, их полномочия подтверждаются отделениями РАН. Однако необходимо актуализировать профиль эксперта, добавив публикации за последние пять лет.
---
Техническая поддержка:
📧 support@gisnauka.ru
☎️ +7 800 100-57-37
#наука #объявления #экспертиза #РАН
Российская академия наук объявляет об открытом публичном отборе кандидатов в корпус экспертов РАН.
Сроки подачи заявок: по 1 октября 2026 года.
---
Требования к кандидатам:
- ученая степень доктора наук;
- активная научная, экспертная и преподавательская деятельность;
- опыт руководства научными проектами и/или внедрения разработок;
- опыт работы в редколлегиях научных изданий.
---
Как подать заявку:
1. Перейти на портал: https://gisnauka.ru/
2. Авторизоваться через «Госуслуги» (кнопка «Вход ЕСИА» в правом верхнем углу)
3. Открыть раздел «Сервисы» → «Научная (научно-техническая) экспертиза»
4. Выбрать «Заявления на вступление в корпус экспертов»
5. Заполнить анкету
Прием заявок - строго в электронном виде.
---
Действующим экспертам РАН новую заявку подавать не нужно, их полномочия подтверждаются отделениями РАН. Однако необходимо актуализировать профиль эксперта, добавив публикации за последние пять лет.
---
Техническая поддержка:
📧 support@gisnauka.ru
☎️ +7 800 100-57-37
#наука #объявления #экспертиза #РАН
🔥3👍2✍1
ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем pinned «📢 Публичный отбор в корпус экспертов РАН 2026 Российская академия наук объявляет об открытом публичном отборе кандидатов в корпус экспертов РАН. Сроки подачи заявок: по 1 октября 2026 года. --- Требования к кандидатам: - ученая степень доктора наук; …»
🎓 Торжественное вручение дипломов
В стенах НИЯУ МИФИ состоялось долгожданное и по-настоящему вдохновляющее событие - торжественное вручение дипломов бакалаврам и магистрам кафедры физики твердого тела и наносистем! 🎉
Позади остались бессонные ночи перед экзаменами, сложнейшие расчеты, защита проектов и покорение квантовых вершин. Вы прошли невероятный путь, доказав, что для истинного пытливого ума нет ничего невозможного. 💪
Дорогие выпускники! Сегодня вы не просто получаете документ о высшем образовании. Вы получаете ключ к технологиям завтрашнего дня. Именно вы - те самые люди, которые будут создавать новые функциональные материалы, проектировать передовые наноустройства, развивать квантовые вычисления и технологии и двигать вперед всю мировую науку. 🚀
Никогда не сомневайтесь в своих силах! Ваш интеллект, упорство и фундаментальные знания, полученные на кафедре ФТТиН, - это мощнейший инструмент, способный изменить мир к лучшему и совершить настоящую научно-техническую революцию. Мечтайте масштабно, ставьте перед собой самые дерзкие цели и не бойтесь выходить за рамки привычного! ✨
#новостикафедры #выпускной #БудущееЗаНами
В стенах НИЯУ МИФИ состоялось долгожданное и по-настоящему вдохновляющее событие - торжественное вручение дипломов бакалаврам и магистрам кафедры физики твердого тела и наносистем! 🎉
Позади остались бессонные ночи перед экзаменами, сложнейшие расчеты, защита проектов и покорение квантовых вершин. Вы прошли невероятный путь, доказав, что для истинного пытливого ума нет ничего невозможного. 💪
Дорогие выпускники! Сегодня вы не просто получаете документ о высшем образовании. Вы получаете ключ к технологиям завтрашнего дня. Именно вы - те самые люди, которые будут создавать новые функциональные материалы, проектировать передовые наноустройства, развивать квантовые вычисления и технологии и двигать вперед всю мировую науку. 🚀
Никогда не сомневайтесь в своих силах! Ваш интеллект, упорство и фундаментальные знания, полученные на кафедре ФТТиН, - это мощнейший инструмент, способный изменить мир к лучшему и совершить настоящую научно-техническую революцию. Мечтайте масштабно, ставьте перед собой самые дерзкие цели и не бойтесь выходить за рамки привычного! ✨
#новостикафедры #выпускной #БудущееЗаНами
🔥9👏5❤3