📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Открыт конкурс по отбору кандидатов на получение в 2025/2026 учебном году стипендий Президента РФ и Правительства РФ для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования.
Размер стипендий:
• Президента РФ - 30 000 рублей в месяц
• Правительства РФ - 20 000 рублей в месяц
Требования для участия:
До 15 октября 2025 года необходимо внести/сверить/дополнить все сведения о достижениях, полученных в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, соответствующих критериям конкурса, с подтверждающими документами в личные кабинеты в Портфолио обучающегося НИЯУ МИФИ.
Подробная информация о конкурсе: https://стипендиатроссии.рф/vse_stp
#студентам
Открыт конкурс по отбору кандидатов на получение в 2025/2026 учебном году стипендий Президента РФ и Правительства РФ для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования.
Размер стипендий:
• Президента РФ - 30 000 рублей в месяц
• Правительства РФ - 20 000 рублей в месяц
Требования для участия:
До 15 октября 2025 года необходимо внести/сверить/дополнить все сведения о достижениях, полученных в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, соответствующих критериям конкурса, с подтверждающими документами в личные кабинеты в Портфолио обучающегося НИЯУ МИФИ.
Подробная информация о конкурсе: https://стипендиатроссии.рф/vse_stp
#студентам
👍2🔥2❤1
🏆 Нобелевская премия по химии 2025
Сегодня была присуждена нобелевская премия по химии за "развитие металлоорганических каркасных структур" (MOF).
Премию разделили между собой Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Яги (США).
Металлоорганические каркасные соединения (MOF) представляют собой класс координационных полимеров, уникальных, прежде всего, своей пористой структурой по типу цеолитов или карцерандов. Эти материалы состоят из металлических центров, кластеров или ионов металлов, соединенных между собой органическими лигандами, образуя трехмерные кристаллические структуры. Такие кристаллы обладают рядом выдающихся характеристик, в том числе, рекордная удельная площадь поверхности, пористость, высокая кинетическая устойчивость и химическая стабильность. Благодаря этим свойствам MOFы обладают широчайшими перспективами применения в катализе, селекции и хранении газов, в качестве мембран и других областях. MOFы, могут собирать влагу из сухого воздуха пустынь, улавливать углекислый газ из дыма или непосредственно из воздуха, хранить водород, а также удалять загрязнители из воды. Многие энергетические компании заинтересованы в их использовании в качестве сепараторов и электродных материалов для аккумуляторов.
Отметим, что у нас на кафедре физики твердого тела и наносистем работы по компьютерному моделированию физико-химических свойств различных MOFов (и вообще каркасных соединений) проводятся на протяжении продолжительного периода времени. Для изучения структурных особенностей, энергетических параметров и электронных свойств металлоорганических каркасов применяются передовые квантово-механические методы расчета, в частности теория функционала плотности (DFT).
Вообще, тема металлоорганических каркасных структур представляется поистине неисчерпаемой. Мы всегда ждем на кафедре талантливых студентов и аспирантов для проведения научно-исследовательских работ для совместного развития этого перспективного научного направления. 🔬🤝
#наука #студентам
Сегодня была присуждена нобелевская премия по химии за "развитие металлоорганических каркасных структур" (MOF).
Премию разделили между собой Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Яги (США).
Металлоорганические каркасные соединения (MOF) представляют собой класс координационных полимеров, уникальных, прежде всего, своей пористой структурой по типу цеолитов или карцерандов. Эти материалы состоят из металлических центров, кластеров или ионов металлов, соединенных между собой органическими лигандами, образуя трехмерные кристаллические структуры. Такие кристаллы обладают рядом выдающихся характеристик, в том числе, рекордная удельная площадь поверхности, пористость, высокая кинетическая устойчивость и химическая стабильность. Благодаря этим свойствам MOFы обладают широчайшими перспективами применения в катализе, селекции и хранении газов, в качестве мембран и других областях. MOFы, могут собирать влагу из сухого воздуха пустынь, улавливать углекислый газ из дыма или непосредственно из воздуха, хранить водород, а также удалять загрязнители из воды. Многие энергетические компании заинтересованы в их использовании в качестве сепараторов и электродных материалов для аккумуляторов.
Отметим, что у нас на кафедре физики твердого тела и наносистем работы по компьютерному моделированию физико-химических свойств различных MOFов (и вообще каркасных соединений) проводятся на протяжении продолжительного периода времени. Для изучения структурных особенностей, энергетических параметров и электронных свойств металлоорганических каркасов применяются передовые квантово-механические методы расчета, в частности теория функционала плотности (DFT).
Вообще, тема металлоорганических каркасных структур представляется поистине неисчерпаемой. Мы всегда ждем на кафедре талантливых студентов и аспирантов для проведения научно-исследовательских работ для совместного развития этого перспективного научного направления. 🔬🤝
#наука #студентам
🔥5👍2
📢 Важная новость для аспирантов и соискателей ученых степеней!
Вышел приказ о внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИЯУ МИФИ.
🔍 Ключевое изменение затрагивает требования к количеству научных статей, в которых должны быть изложены основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
⚡️по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии в рецензируемых изданиях должно быть не менее 3 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;
⚡️по биологическим, географическим, геолого-минералогическим, физико-математическим и химическим отраслям науки в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;
⚡️по остальным отраслям науки (сюда же входят технические науки. - Прим. ред.) в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.
📌 Обновленная версия Положения в ближайшее время появится в разделе локально-нормативных актов на сайте диссертационных советов НИЯУ МИФИ: https://ds.mephi.ru/shared/acts
#наука #образование #аспирантам
Вышел приказ о внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИЯУ МИФИ.
🔍 Ключевое изменение затрагивает требования к количеству научных статей, в которых должны быть изложены основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
⚡️по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии в рецензируемых изданиях должно быть не менее 3 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;
⚡️по биологическим, географическим, геолого-минералогическим, физико-математическим и химическим отраслям науки в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;
⚡️по остальным отраслям науки (сюда же входят технические науки. - Прим. ред.) в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 публикаций, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.
📌 Обновленная версия Положения в ближайшее время появится в разделе локально-нормативных актов на сайте диссертационных советов НИЯУ МИФИ: https://ds.mephi.ru/shared/acts
#наука #образование #аспирантам
🔥5❤1
📚 Экскурсии для студентов бакалавриата кафедры ФТТиН
Приглашаем вас принять участие в серии экскурсий:
14 октября (вторник)
🔬 Лаборатория "Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов"
🔬 Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга
21 октября (вторник)
🧬 Институт биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН)
Ноябрь (дата уточняется)
⚛️ НИЦ "Курчатовский институт"
Предварительно в программе:
• Синхротронный комплекс
• Исследовательский реактор
Это отличная возможность познакомиться с работой ведущих научных центров, увидеть современные исследовательские установки и, возможно, определиться с направлением будущей научной деятельности!
Подробную информацию можно получить у зам. зав. кафедрой ФТТиН по учебной работе к.ф.-м.н. Карцева Петра Фёдоровича (кабинет Э-203а)
#студентам #наука #экскурсии
Приглашаем вас принять участие в серии экскурсий:
14 октября (вторник)
🔬 Лаборатория "Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов"
🔬 Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга
21 октября (вторник)
🧬 Институт биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН)
Ноябрь (дата уточняется)
⚛️ НИЦ "Курчатовский институт"
Предварительно в программе:
• Синхротронный комплекс
• Исследовательский реактор
Это отличная возможность познакомиться с работой ведущих научных центров, увидеть современные исследовательские установки и, возможно, определиться с направлением будущей научной деятельности!
Подробную информацию можно получить у зам. зав. кафедрой ФТТиН по учебной работе к.ф.-м.н. Карцева Петра Фёдоровича (кабинет Э-203а)
#студентам #наука #экскурсии
👍6🔥2
Совсем недавно в Москве завершилась 6-я международная конференция «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025», которая проходила с 29 сентября по 4 октября 2025 года. Активное участие в работе конференции приняли профессора, преподаватели и сотрудники кафедры ФТТиН: А.П. Менушенков, В.С. Высоцкий, С.В. Покровский, И.В. Мартиросян, Д.А. Абин и многие другие.
Нам бы хотелось на страницах канала нашей кафедры поделиться с Вами наиболее яркими выступлениями коллег.
В самый первый день конференции на сессии, посвященной памяти М.И. Еремца, с устным докладом «Электронный механизм спаривания носителей заряда в реальном пространстве в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) на основе BaBiO₃» выступил д.ф.-м.н., профессор кафедры ФТТиН А.П. Менушенков (фрагменты выступления можно увидеть на фотографиях).
В докладе представлены экспериментальные результаты, полученные на синхротронных источниках и Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах и указывающие на то, что механизм сверхпроводимости в семействе висмутатов (BaPb₁₋ₓBiₓO₃ и Ba₁₋ₓKₓBiO₃) в корне отличается от механизма сверхпроводимости в традиционных низкотемпературных сверхпроводниках (НТСП), описываемого теорией Бардина-Купера-Шрифера (БКШ). Впервые удалось показать, что спаривание носителей заряда (электронов и дырок) происходит не в импульсном, как в БКШ, а в реальном пространстве, и механизм спаривания не требует участия фононов, то есть имеет не фононную, а электронную природу. Более того, удалось установить причины возникновения электронного притяжения в электронном механизме спаривания, ответив на вопрос, поставленный еще в ранних теоретических работах. Большое количество похожих свойств висмутатных сверхпроводников с ВТСП на основе меди позволяет надеяться на построение единой модели механизма высокотемпературной сверхпроводимости.
#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
Нам бы хотелось на страницах канала нашей кафедры поделиться с Вами наиболее яркими выступлениями коллег.
В самый первый день конференции на сессии, посвященной памяти М.И. Еремца, с устным докладом «Электронный механизм спаривания носителей заряда в реальном пространстве в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) на основе BaBiO₃» выступил д.ф.-м.н., профессор кафедры ФТТиН А.П. Менушенков (фрагменты выступления можно увидеть на фотографиях).
В докладе представлены экспериментальные результаты, полученные на синхротронных источниках и Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах и указывающие на то, что механизм сверхпроводимости в семействе висмутатов (BaPb₁₋ₓBiₓO₃ и Ba₁₋ₓKₓBiO₃) в корне отличается от механизма сверхпроводимости в традиционных низкотемпературных сверхпроводниках (НТСП), описываемого теорией Бардина-Купера-Шрифера (БКШ). Впервые удалось показать, что спаривание носителей заряда (электронов и дырок) происходит не в импульсном, как в БКШ, а в реальном пространстве, и механизм спаривания не требует участия фононов, то есть имеет не фононную, а электронную природу. Более того, удалось установить причины возникновения электронного притяжения в электронном механизме спаривания, ответив на вопрос, поставленный еще в ранних теоретических работах. Большое количество похожих свойств висмутатных сверхпроводников с ВТСП на основе меди позволяет надеяться на построение единой модели механизма высокотемпературной сверхпроводимости.
#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
❤7🔥1
📢 24-26 ноября 2025 г. в Москве состоится Юбилейная XXV Ежегодная молодежная конференция с международным участием ИБХФ РАН-ВУЗы "БИОХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА".
Это прекрасная возможность для студентов, аспирантов и молодых ученых представить результаты своих исследований и получить ценный опыт выступления перед широкой аудиторией. Участие в конференции позволит отточить навыки научной коммуникации, получить конструктивную обратную связь от коллег и экспертов, а также наладить профессиональные контакты.
Тематика конференции:
Конференция охватывает актуальные вопросы в области биохимии, биофизики, квантовой химии, материаловедения, применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения.
Обратите внимание на Секцию 1: Физическая, квантовая химия и методы искусственного интеллекта в материаловедении
• Методы атомистического моделирования и машинного обучения
• Физическая химия
• Синтез и свойства новых неорганических наноматериалов
• Наноструктуры и новые материалы
• Поиск и предсказание свойств новых материалов методами ИИ
Формат участия:
Программа включает пленарные заседания, секционные и стендовые сессии.
Условия участия:
К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно) кандидаты наук, до 39 лет (включительно) доктора наук
⚠️ ВАЖНЫЕ СРОКИ:
Заявки и тезисы принимаются СТРОГО до 2 ноября 2025 г. (включительно, до 23:59 по МСК)
По результатам конференции:
Будет опубликован сборник трудов с присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ. Лучшие доклады будут отмечены грамотами и призами. Участники получат именные электронные сертификаты.
Организационный взнос не предусмотрен.
Подробная информация и регистрация на сайте:
🔗 https://biochemphysics.ru/ru/konferenz/
Это прекрасная возможность для студентов, аспирантов и молодых ученых представить результаты своих исследований и получить ценный опыт выступления перед широкой аудиторией. Участие в конференции позволит отточить навыки научной коммуникации, получить конструктивную обратную связь от коллег и экспертов, а также наладить профессиональные контакты.
Тематика конференции:
Конференция охватывает актуальные вопросы в области биохимии, биофизики, квантовой химии, материаловедения, применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения.
Обратите внимание на Секцию 1: Физическая, квантовая химия и методы искусственного интеллекта в материаловедении
• Методы атомистического моделирования и машинного обучения
• Физическая химия
• Синтез и свойства новых неорганических наноматериалов
• Наноструктуры и новые материалы
• Поиск и предсказание свойств новых материалов методами ИИ
Формат участия:
Программа включает пленарные заседания, секционные и стендовые сессии.
Условия участия:
К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно) кандидаты наук, до 39 лет (включительно) доктора наук
⚠️ ВАЖНЫЕ СРОКИ:
Заявки и тезисы принимаются СТРОГО до 2 ноября 2025 г. (включительно, до 23:59 по МСК)
По результатам конференции:
Будет опубликован сборник трудов с присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ. Лучшие доклады будут отмечены грамотами и призами. Участники получат именные электронные сертификаты.
Организационный взнос не предусмотрен.
Подробная информация и регистрация на сайте:
🔗 https://biochemphysics.ru/ru/konferenz/
👍3❤1🔥1
📢 Гранты РНФ: актуальные конкурсы
🔬 Исследования под руководством зарубежных ученых (№ 127)
РНФ объявляет конкурс на получение грантов для фундаментальных и поисковых исследований под руководством зарубежных ведущих ученых (мегагранты).
Условия:
💰 Финансирование: от 20 до 50 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: до 31 декабря 2030 года (с возможностью продления на 3 года)
👥 Состав коллектива: 7-30 человек (не менее 40% исследователей - до 39 лет)
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/f4e/7j9w9m6k72rhq3wnqtn5v6t08ttw82nw.pdf
⏰ Прием заявок: до 26 декабря 2025 года
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года
---
⚡️ Гранты для отдельных научных групп (№ 124)
⚠️ До завершения приема заявок на грант РНФ для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований отдельными научными группами остается менее месяца
💰 Финансирование: 4-7 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: 2026-2028 годы (с возможностью продления на 1-2 года)
👥 Участники: научные коллективы через российские научные и образовательные организации
✅ Без ограничений по должности, степени и гражданству руководителя
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/73e/ufkweom97am4wl0lubfy6okie39ztuxr.pdf
⏰ Прием заявок: до 13 ноября 2025 года, 17:00 (МСК)
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года
---
📎 Подробная информация и подача заявок: https://rscf.ru/contests/
#наука #гранты #РНФ
🔬 Исследования под руководством зарубежных ученых (№ 127)
РНФ объявляет конкурс на получение грантов для фундаментальных и поисковых исследований под руководством зарубежных ведущих ученых (мегагранты).
Условия:
💰 Финансирование: от 20 до 50 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: до 31 декабря 2030 года (с возможностью продления на 3 года)
👥 Состав коллектива: 7-30 человек (не менее 40% исследователей - до 39 лет)
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/f4e/7j9w9m6k72rhq3wnqtn5v6t08ttw82nw.pdf
⏰ Прием заявок: до 26 декабря 2025 года
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года
---
⚡️ Гранты для отдельных научных групп (№ 124)
⚠️ До завершения приема заявок на грант РНФ для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований отдельными научными группами остается менее месяца
💰 Финансирование: 4-7 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: 2026-2028 годы (с возможностью продления на 1-2 года)
👥 Участники: научные коллективы через российские научные и образовательные организации
✅ Без ограничений по должности, степени и гражданству руководителя
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/73e/ufkweom97am4wl0lubfy6okie39ztuxr.pdf
⏰ Прием заявок: до 13 ноября 2025 года, 17:00 (МСК)
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года
---
📎 Подробная информация и подача заявок: https://rscf.ru/contests/
#наука #гранты #РНФ
👍4👏2
🔬 Новости науки. Новый класс углеродных наноструктур: "переплетенные" цепочки 🔗
С помощью компьютерного моделирования предсказан принципиально новый класс одномерных углеродных структур с уникальной "переплетенной" архитектурой. В отличие от известных линейных форм (например, карбин), эти структуры формируются из трех типов звеньев-линкеров, создающих взаимно перпендикулярные плоскости. Всего возможно формирование трех цепочек, различной морфологии: линейных α и β, а также спиральной γ-формы. Работа опубликована в журнале Chemical Physics Letters.
Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Необычная стабилизация через многоцентровые σ-связи
• Высокая термическая устойчивость до 1200 K (проверено ab initio молекулярной динамикой)
• Энергетическая щель 3.80-4.40 эВ занимает промежуточное положение между полииновыми цепочками (1.85-2.56 эВ) и алмазом (5.48 эВ)
• Возможны кремниевые аналоги и похожие гибридные C-N структуры
Перспективы синтеза:
Синтез возможен в углеродных нанотрубках, что уже успешно использовалось для стабилизации сверхдлинных углеродных цепочек.
🌟 Открытие расширяет семейство углеродных аллотропов и открывает путь к новым функциональным наноматериалам для электроники и оптоэлектроники.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142453
#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
С помощью компьютерного моделирования предсказан принципиально новый класс одномерных углеродных структур с уникальной "переплетенной" архитектурой. В отличие от известных линейных форм (например, карбин), эти структуры формируются из трех типов звеньев-линкеров, создающих взаимно перпендикулярные плоскости. Всего возможно формирование трех цепочек, различной морфологии: линейных α и β, а также спиральной γ-формы. Работа опубликована в журнале Chemical Physics Letters.
Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Необычная стабилизация через многоцентровые σ-связи
• Высокая термическая устойчивость до 1200 K (проверено ab initio молекулярной динамикой)
• Энергетическая щель 3.80-4.40 эВ занимает промежуточное положение между полииновыми цепочками (1.85-2.56 эВ) и алмазом (5.48 эВ)
• Возможны кремниевые аналоги и похожие гибридные C-N структуры
Перспективы синтеза:
Синтез возможен в углеродных нанотрубках, что уже успешно использовалось для стабилизации сверхдлинных углеродных цепочек.
🌟 Открытие расширяет семейство углеродных аллотропов и открывает путь к новым функциональным наноматериалам для электроники и оптоэлектроники.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142453
#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
👍3❤2🔥2💘1
🔬 От теории к практике: наша кафедра покоряет вершины прикладной сверхпроводимости!
Пока одни только мечтают о технологиях будущего, мы активно создаем их уже сегодня!
На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025» сотрудники кафедры № 70 представили масштабную работу в области прикладной сверхпроводимости - 6 стендовых и 3 устных доклада.
Особая гордость - приглашенные доклады наших ведущих ученых!
Во второй день конференции к.ф.-м.н., доцент И.В. Мартиросян представила доклад «Combined experimental and numerical study of normal zone propagation in non-insulated HTS coils», продемонстрировав инновационный подход к исследованию высокотемпературных сверхпроводящих катушек.
Под занавес конференции к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник С.В. Покровский и д.ф.-м.н., профессор В.С. Высоцкий выступили с докладами «Superconducting magnet system for small-scale spherical tokamak MEPHIST-1» и «Status and trends of large-scale applications of superconductivity in 2025». Эти выступления вызвали живой интерес научного сообщества!
📸 На фотографиях вы можете увидеть фрагменты выступлений наших талантливых коллег!
#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
Пока одни только мечтают о технологиях будущего, мы активно создаем их уже сегодня!
На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025» сотрудники кафедры № 70 представили масштабную работу в области прикладной сверхпроводимости - 6 стендовых и 3 устных доклада.
Особая гордость - приглашенные доклады наших ведущих ученых!
Во второй день конференции к.ф.-м.н., доцент И.В. Мартиросян представила доклад «Combined experimental and numerical study of normal zone propagation in non-insulated HTS coils», продемонстрировав инновационный подход к исследованию высокотемпературных сверхпроводящих катушек.
Под занавес конференции к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник С.В. Покровский и д.ф.-м.н., профессор В.С. Высоцкий выступили с докладами «Superconducting magnet system for small-scale spherical tokamak MEPHIST-1» и «Status and trends of large-scale applications of superconductivity in 2025». Эти выступления вызвали живой интерес научного сообщества!
📸 На фотографиях вы можете увидеть фрагменты выступлений наших талантливых коллег!
#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
👍4❤2🥰2
🔬 Новости науки. Алмазоподобный углерод из фуллеренов при комнатной температуре 💎
С помощью алмазных наковален удалось получить прозрачный аморфный алмазоподобный углерод (a-D) из фуллеренов C₆₀ при комнатной температуре и давлении 49 ГПа в негидростатических условиях. Детальное исследование экспериментальными методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, а также с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием современного ACE-потенциала для углерода (потенциал атомного кластерного разложения), специально “натренированного” на данных прецизионных DFT-расчетов выявило уникальную микроструктуру с механическими характеристиками, превосходящими тетраэдрический аморфный углерод. Работа опубликована в журнале Diamond and Related Materials.
Состав полученного материала:
• Аморфная фаза с рекордным содержанием sp³-связей (85 ± 5)% и плотностью (3.05 ± 0.10) г/см³
• Узкие полосы (~10 нм) нанокристаллического алмаза
• Сохранившиеся молекулы C₆₀ в виде филаментов, вплетенных в аморфную матрицу
Механические характеристики:
• Модуль объемной упругости (568 ± 116) ГПа, сопоставимый с алмазом
Механизм трансформации (МД-моделирование с использованием ACE-потенциала):
При негидростатическом сжатии фуллерены C₆₀ коллапсируют при 29-32 ГПа (против 42-45 ГПа при гидростатическом сжатии). Формирование наноалмазных полос объясняется локальными тепловыми всплесками в зонах адиабатического сдвига. Симуляции отжига при 50 ГПа и 3750 К подтверждают механизм образования наноалмазов из sp³-богатой аморфной матрицы.
🌟 Результаты демонстрируют уникальную способность фуллеренов к формированию сверхтвердых sp³-богатых фаз при комнатной температуре и открывают новые пути синтеза алмазоподобных материалов. Негидростатические условия играют критическую роль в снижении порога фазового перехода.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112776
#наука #фуллерены #алмаз #углеродРешает
С помощью алмазных наковален удалось получить прозрачный аморфный алмазоподобный углерод (a-D) из фуллеренов C₆₀ при комнатной температуре и давлении 49 ГПа в негидростатических условиях. Детальное исследование экспериментальными методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, а также с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием современного ACE-потенциала для углерода (потенциал атомного кластерного разложения), специально “натренированного” на данных прецизионных DFT-расчетов выявило уникальную микроструктуру с механическими характеристиками, превосходящими тетраэдрический аморфный углерод. Работа опубликована в журнале Diamond and Related Materials.
Состав полученного материала:
• Аморфная фаза с рекордным содержанием sp³-связей (85 ± 5)% и плотностью (3.05 ± 0.10) г/см³
• Узкие полосы (~10 нм) нанокристаллического алмаза
• Сохранившиеся молекулы C₆₀ в виде филаментов, вплетенных в аморфную матрицу
Механические характеристики:
• Модуль объемной упругости (568 ± 116) ГПа, сопоставимый с алмазом
Механизм трансформации (МД-моделирование с использованием ACE-потенциала):
При негидростатическом сжатии фуллерены C₆₀ коллапсируют при 29-32 ГПа (против 42-45 ГПа при гидростатическом сжатии). Формирование наноалмазных полос объясняется локальными тепловыми всплесками в зонах адиабатического сдвига. Симуляции отжига при 50 ГПа и 3750 К подтверждают механизм образования наноалмазов из sp³-богатой аморфной матрицы.
🌟 Результаты демонстрируют уникальную способность фуллеренов к формированию сверхтвердых sp³-богатых фаз при комнатной температуре и открывают новые пути синтеза алмазоподобных материалов. Негидростатические условия играют критическую роль в снижении порога фазового перехода.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112776
#наука #фуллерены #алмаз #углеродРешает
👍6🔥3
📡 Научный семинар ЛаПлаз
🗓 Дата: Четверг, 6 ноября 2025 года
🕐 Время: 16:15
📍 Место: аудитория НЛК-3.69
Тема доклада:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
Докладчик:
Алексашкина Анна Андреевна, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
📝 Кратко о работе:
Работа направлена на моделирование методом молекулярной динамики термодинамических и теплофизических свойств меди и золота в широком температурно-барическом диапазоне, а также изучение механизмов лазерной абляции золота с применением модифицированной неравновесной двухтемпературной континуально-атомистической модели.
Приглашаем всех на очный семинар! До встречи! 👋
#наука #молдинамика
🗓 Дата: Четверг, 6 ноября 2025 года
🕐 Время: 16:15
📍 Место: аудитория НЛК-3.69
Тема доклада:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
Докладчик:
Алексашкина Анна Андреевна, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
📝 Кратко о работе:
Работа направлена на моделирование методом молекулярной динамики термодинамических и теплофизических свойств меди и золота в широком температурно-барическом диапазоне, а также изучение механизмов лазерной абляции золота с применением модифицированной неравновесной двухтемпературной континуально-атомистической модели.
Приглашаем всех на очный семинар! До встречи! 👋
#наука #молдинамика
🔥7❤1🤯1🎉1
🏫 История одной вывески: когда прошлое встречается с настоящим
Во время недавнего обхода корпусов НИЯУ МИФИ наши коллеги обнаружили любопытный артефакт - вывеску "Кафедра сверхпроводимости и физики наноструктур", которая до сих пор (❗️) продолжает украшать одну из дверей нашего университета.
Для тех, кто не знаком с этой страницей нашей истории: присоединение кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур (№ 38) к кафедре физики твердого тела (№ 25) в далеком 2008 году во многом определило современный облик кафедры ФТТиН. Часть наших коллег – это выпускники или сотрудники "тридцать восьмой", которые принесли с собой уникальные научные знания, опыт и традиции.
Несмотря на прошедшие годы, память сохраняется не только в научных работах, но и в материальных символах. Давно уже сделан ремонт, обновлены интерьеры и установлена новая дверь. Однако историческая табличка осталась на своем месте. В этом можно увидеть символ преемственности - напоминание о том, что научные школы не исчезают, а трансформируются, продолжая свое дальнейшее развитие.
❓ Вопрос знатокам МИФИ: Как вы думаете, где именно была сделана эта фотография? Пишите свой вариант в комментариях 👇
🔄 Реагируйте на пост:
👍 – если учились/работали на кафедре № 38
❤️ – если занимаетесь сверхпроводимостью
🔥 – если занимаетесь физикой наноструктур
😍 – если храните у себя какой-нибудь исторический артефакт МИФИ
#историяКафедры #сверхпроводникиВделе #нано
Во время недавнего обхода корпусов НИЯУ МИФИ наши коллеги обнаружили любопытный артефакт - вывеску "Кафедра сверхпроводимости и физики наноструктур", которая до сих пор (❗️) продолжает украшать одну из дверей нашего университета.
Для тех, кто не знаком с этой страницей нашей истории: присоединение кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур (№ 38) к кафедре физики твердого тела (№ 25) в далеком 2008 году во многом определило современный облик кафедры ФТТиН. Часть наших коллег – это выпускники или сотрудники "тридцать восьмой", которые принесли с собой уникальные научные знания, опыт и традиции.
Несмотря на прошедшие годы, память сохраняется не только в научных работах, но и в материальных символах. Давно уже сделан ремонт, обновлены интерьеры и установлена новая дверь. Однако историческая табличка осталась на своем месте. В этом можно увидеть символ преемственности - напоминание о том, что научные школы не исчезают, а трансформируются, продолжая свое дальнейшее развитие.
❓ Вопрос знатокам МИФИ: Как вы думаете, где именно была сделана эта фотография? Пишите свой вариант в комментариях 👇
🔄 Реагируйте на пост:
👍 – если учились/работали на кафедре № 38
❤️ – если занимаетесь сверхпроводимостью
🔥 – если занимаетесь физикой наноструктур
😍 – если храните у себя какой-нибудь исторический артефакт МИФИ
#историяКафедры #сверхпроводникиВделе #нано
👍4😍3❤2🔥1
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за октябрь 2025
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за октябрь 2025 года.
В этом номере:
👉 От листа лотоса к листу графена: новая мембрана для очистки воды
👉 Углеродные косички: новый класс углеродных аллотропов
👉 Спутанные оптические гребенки преодолевают стандартный квантовый предел
👉 От фуллерена к наноалмазу: комнатная трансформация под давлением
👉 Вести с Международной конференции “Функциональные материалы” ICFM-2025
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2025/25_10/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за октябрь 2025 года.
В этом номере:
👉 От листа лотоса к листу графена: новая мембрана для очистки воды
👉 Углеродные косички: новый класс углеродных аллотропов
👉 Спутанные оптические гребенки преодолевают стандартный квантовый предел
👉 От фуллерена к наноалмазу: комнатная трансформация под давлением
👉 Вести с Международной конференции “Функциональные материалы” ICFM-2025
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2025/25_10/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
🔥4👏1
📡 Напоминание о научном семинаре!
Сегодня, 6 ноября в 16:15, состоится научный семинар ЛаПлаз.
🎤 Алексашкина Анна Андреевна (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) представит доклад:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
📍 Аудитория НЛК-3.69
#наука #молдинамика
Сегодня, 6 ноября в 16:15, состоится научный семинар ЛаПлаз.
🎤 Алексашкина Анна Андреевна (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) представит доклад:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
📍 Аудитория НЛК-3.69
#наука #молдинамика
👍5🔥1👏1🤝1
🎓 Защита диссертации в диссовете ИБХФ РАН
Вчера, 5 ноября 2025 года, в диссертационном совете на базе Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, в состав которого входит и наш заведующий кафедрой, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов, а также руководитель лаборатории 2D наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин, успешно прошла защита кандидатской диссертации Дёмина Виктора Александровича на тему: «Моделирование структуры и электронных свойств новых муаровых и квазикристаллических диаманов».
Научный руководитель соискателя - д.ф.-м.н., профессор Леонид Александрович Чернозатонский - живая легенда, ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ и выпускник нашей кафедры 1967 года.
Леонид Александрович впервые предсказал и получил (независимо от Сумио Иидзимы) углеродные нанотрубки, внес фундаментальный вклад в развитие этой области науки, первым установил возможность формирования контактов из нанотрубок различной хиральности. Именно он впервые предсказал теоретически существование ультратонких алмазных пленок, названных впоследствии диаманами, которым и была посвящена диссертационная работа. Следует отметить, что диаманы к настоящему времени успешно синтезированы.
Очень приятно видеть, что научная школа Л.А. Чернозатонского живет и активно развивается, давая путевку в научную жизнь новому поколению талантливых исследователей 🔬. Поздравляем Леонида Александровича с защищенным учеником 👏, а самого Виктора Александровича с присуждением ему искомой степени кандидата физико-математических наук! 🎉
#новостикафедры #наука #выпускники #защитаДиссертации #диаман
Вчера, 5 ноября 2025 года, в диссертационном совете на базе Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, в состав которого входит и наш заведующий кафедрой, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов, а также руководитель лаборатории 2D наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин, успешно прошла защита кандидатской диссертации Дёмина Виктора Александровича на тему: «Моделирование структуры и электронных свойств новых муаровых и квазикристаллических диаманов».
Научный руководитель соискателя - д.ф.-м.н., профессор Леонид Александрович Чернозатонский - живая легенда, ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ и выпускник нашей кафедры 1967 года.
Леонид Александрович впервые предсказал и получил (независимо от Сумио Иидзимы) углеродные нанотрубки, внес фундаментальный вклад в развитие этой области науки, первым установил возможность формирования контактов из нанотрубок различной хиральности. Именно он впервые предсказал теоретически существование ультратонких алмазных пленок, названных впоследствии диаманами, которым и была посвящена диссертационная работа. Следует отметить, что диаманы к настоящему времени успешно синтезированы.
Очень приятно видеть, что научная школа Л.А. Чернозатонского живет и активно развивается, давая путевку в научную жизнь новому поколению талантливых исследователей 🔬. Поздравляем Леонида Александровича с защищенным учеником 👏, а самого Виктора Александровича с присуждением ему искомой степени кандидата физико-математических наук! 🎉
#новостикафедры #наука #выпускники #защитаДиссертации #диаман
❤7🔥4🎉3