🔬 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✍3🔥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🔥6👏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
🔬 Новости науки. Признаки высокотемпературной сверхпроводимости в интеркалированном графите
Графит, интеркалированный различными металлами, давно известен как сверхпроводник, однако критические температуры в таких соединениях традиционно не превышали 12 К. Наши соотечественники, Василий Минков, Вадим Ксенофонтов и Михаил Еремец, сообщили об экспериментальных признаках возможной высокотемпературной сверхпроводимости в графите, интеркалированном растворами кальция в жидком аммиаке, с температурами перехода до 260 К при атмосферном давлении. Работа опубликована в журнале Carbon Trends.
С особой теплотой и грустью отметим, что соавтором этой работы стал Михаил Иванович Еремец - выпускник нашей кафедры, выдающийся экспериментатор, первооткрыватель рекордной сверхпроводимости в гидридах под высоким давлением, которого, к глубокому сожалению, больше нет с нами. Эта публикация стала одной из его последних работ. Коллеги и соавторы с благодарностью отмечают его многолетнее руководство, участие в синтезе образцов, измерениях и обсуждении результатов.
🎯 Ключевые аспекты публикации:
• Объекты исследования: образцы высокоориентированного пиролитического графита (HOPG), интеркалированные насыщенными растворами Ca-NH₃. Аммиак растворяет кальций значительно ниже его температуры плавления и обеспечивает эффективный перенос металла в графитовую матрицу. Всего синтезировано и исследовано 29 образцов, выраженные переходы обнаружены в 23 (80%).
• Магнитные измерения m(T): в режимах ZFC и FC на SQUID-магнетометре наблюдаются ступенчатые переходы при температурах приблизительно 230–262 К. Большинство образцов демонстрируют Tc в диапазоне 230-245 К. Резкое различие сигналов ZFC и FC характерно для сверхпроводников II рода с сильным пиннингом вихрей.
• Кривые намагничивания m(H): кривые намагничивания демонстрируют признаки сверхпроводимости II рода - начальный линейный участок (полное экранирование, мейснеровское состояние), отклонение от линейности (проникновение потока, смешанное состояние) и гистерезисные петли (захват потока).
• Электросопротивление: электрическое сопротивление резко падает при Tc и становится температурно-независимым при дальнейшем охлаждении. Переходы воспроизводимы в циклах охлаждение-нагрев, наблюдался рост Tc от цикла к циклу (вероятно, из-за изменения содержания аммиака).
• Исключение альтернатив: ферромагнитные примеси, суперпарамагнетизм и известные фазы Ca-C (Tc < 11.5 K) не объясняют наблюдаемую совокупность признаков; ни чистый графит, ни растворы Ca-NH₃ подобных переходов не демонстрируют.
• Малая объемная доля фазы: доля высокотемпературной фазы оценена как ≲ 0.1% объема образца, что пока затрудняет структурную идентификацию.
• Дальнейшее повышение Tc: в родственной системе графит-литий-кальций(стронций) авторам удалось зафиксировать переходы вплоть до ≈350 К, что говорит о значительном потенциале дальнейшей оптимизации состава интеркалянта.
🌟 Общий вывод: авторы впервые сообщают о признаках возможной высокотемпературной сверхпроводимости при атмосферном давлении в графите, интеркалированном раствором кальция в аммиаке, с температурами перехода до 260 К. Совокупность данных магнитометрии, измерений захваченного потока и электросопротивления указывает на сверхпроводящую, а не чисто магнитную природу наблюдаемых аномалий. Однако для окончательного подтверждения природы наблюдаемых переходов и идентификации сверхпроводящей фазы потребуются дальнейшие исследования.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cartre.2026.100672
#наука #графит #сверхпроводникиВделе
Графит, интеркалированный различными металлами, давно известен как сверхпроводник, однако критические температуры в таких соединениях традиционно не превышали 12 К. Наши соотечественники, Василий Минков, Вадим Ксенофонтов и Михаил Еремец, сообщили об экспериментальных признаках возможной высокотемпературной сверхпроводимости в графите, интеркалированном растворами кальция в жидком аммиаке, с температурами перехода до 260 К при атмосферном давлении. Работа опубликована в журнале Carbon Trends.
С особой теплотой и грустью отметим, что соавтором этой работы стал Михаил Иванович Еремец - выпускник нашей кафедры, выдающийся экспериментатор, первооткрыватель рекордной сверхпроводимости в гидридах под высоким давлением, которого, к глубокому сожалению, больше нет с нами. Эта публикация стала одной из его последних работ. Коллеги и соавторы с благодарностью отмечают его многолетнее руководство, участие в синтезе образцов, измерениях и обсуждении результатов.
🎯 Ключевые аспекты публикации:
• Объекты исследования: образцы высокоориентированного пиролитического графита (HOPG), интеркалированные насыщенными растворами Ca-NH₃. Аммиак растворяет кальций значительно ниже его температуры плавления и обеспечивает эффективный перенос металла в графитовую матрицу. Всего синтезировано и исследовано 29 образцов, выраженные переходы обнаружены в 23 (80%).
• Магнитные измерения m(T): в режимах ZFC и FC на SQUID-магнетометре наблюдаются ступенчатые переходы при температурах приблизительно 230–262 К. Большинство образцов демонстрируют Tc в диапазоне 230-245 К. Резкое различие сигналов ZFC и FC характерно для сверхпроводников II рода с сильным пиннингом вихрей.
• Кривые намагничивания m(H): кривые намагничивания демонстрируют признаки сверхпроводимости II рода - начальный линейный участок (полное экранирование, мейснеровское состояние), отклонение от линейности (проникновение потока, смешанное состояние) и гистерезисные петли (захват потока).
• Электросопротивление: электрическое сопротивление резко падает при Tc и становится температурно-независимым при дальнейшем охлаждении. Переходы воспроизводимы в циклах охлаждение-нагрев, наблюдался рост Tc от цикла к циклу (вероятно, из-за изменения содержания аммиака).
• Исключение альтернатив: ферромагнитные примеси, суперпарамагнетизм и известные фазы Ca-C (Tc < 11.5 K) не объясняют наблюдаемую совокупность признаков; ни чистый графит, ни растворы Ca-NH₃ подобных переходов не демонстрируют.
• Малая объемная доля фазы: доля высокотемпературной фазы оценена как ≲ 0.1% объема образца, что пока затрудняет структурную идентификацию.
• Дальнейшее повышение Tc: в родственной системе графит-литий-кальций(стронций) авторам удалось зафиксировать переходы вплоть до ≈350 К, что говорит о значительном потенциале дальнейшей оптимизации состава интеркалянта.
🌟 Общий вывод: авторы впервые сообщают о признаках возможной высокотемпературной сверхпроводимости при атмосферном давлении в графите, интеркалированном раствором кальция в аммиаке, с температурами перехода до 260 К. Совокупность данных магнитометрии, измерений захваченного потока и электросопротивления указывает на сверхпроводящую, а не чисто магнитную природу наблюдаемых аномалий. Однако для окончательного подтверждения природы наблюдаемых переходов и идентификации сверхпроводящей фазы потребуются дальнейшие исследования.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cartre.2026.100672
#наука #графит #сверхпроводникиВделе
🔥7❤4👏2
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
🔬 Международная конференция Materials Today Conference 2027, организуемая в партнерстве с семейством журналов Materials Today
📅 18-22 июля 2027 года
📍 Монпелье, Франция
Конференция предоставляет материаловедческому сообществу площадку для представления результатов новейших исследований в области материаловедения, функциональных материалов, физики твердого тела. Для авторов принятых докладов предусмотрены возможности публикации в журналах Materials Today, а также ряд наград. Конференция посвящена ключевой роли материаловедения в решении глобальных научных вызовов современности.
Тематика конференции охватывает четыре ключевых направления:
• Биологические и биоинспирированные материалы
• Искусственный интеллект в материаловедении и вычислительное материаловедение
• Материалы для энергетики и аккумуляторов
• Функциональные и конструкционные материалы
Формат: очный. В программе предусмотрены пленарные лекции, устные и стендовые доклады, а также широкие возможности для общения с ведущими специалистами отрасли. К участию приглашаются все исследователи в области материаловедения и физики конденсированного состояния независимо от этапа научной карьеры.
Важные даты:
✅ 5 февраля 2027 г. - окончание приема тезисов
✅ 29 марта 2027 г. - уведомление авторов о принятии докладов
✅ 16 апреля 2027 г. - окончание регистрации авторов и льготной регистрации (early bird)
✅ 10 мая 2027 г. - окончание приема заявок на конкурс Best Oral Talk Awards
🏆 Награды конференции:
• Best Poster Awards - 12 наград за лучшие стендовые доклады
• Best Oral Talk Awards - 4 награды за лучшие устные доклады (требуется самономинирование до 10 мая 2027 г.)
• Rising Stars и Agents of Change Awards in Materials Science
⚠️ Кроме того, предусмотрены Travel-гранты для студентов и аспирантов. Заявка на Travel-грант подается при отправке тезисов.
Рабочий язык: английский.
🔗 Подробная информация о конференции и подача тезисов здесь.
#наука #конференции #аспирантам #студентам #НовыеМатериалы
🔬 Международная конференция Materials Today Conference 2027, организуемая в партнерстве с семейством журналов Materials Today
📅 18-22 июля 2027 года
📍 Монпелье, Франция
Конференция предоставляет материаловедческому сообществу площадку для представления результатов новейших исследований в области материаловедения, функциональных материалов, физики твердого тела. Для авторов принятых докладов предусмотрены возможности публикации в журналах Materials Today, а также ряд наград. Конференция посвящена ключевой роли материаловедения в решении глобальных научных вызовов современности.
Тематика конференции охватывает четыре ключевых направления:
• Биологические и биоинспирированные материалы
• Искусственный интеллект в материаловедении и вычислительное материаловедение
• Материалы для энергетики и аккумуляторов
• Функциональные и конструкционные материалы
Формат: очный. В программе предусмотрены пленарные лекции, устные и стендовые доклады, а также широкие возможности для общения с ведущими специалистами отрасли. К участию приглашаются все исследователи в области материаловедения и физики конденсированного состояния независимо от этапа научной карьеры.
Важные даты:
✅ 5 февраля 2027 г. - окончание приема тезисов
✅ 29 марта 2027 г. - уведомление авторов о принятии докладов
✅ 16 апреля 2027 г. - окончание регистрации авторов и льготной регистрации (early bird)
✅ 10 мая 2027 г. - окончание приема заявок на конкурс Best Oral Talk Awards
🏆 Награды конференции:
• Best Poster Awards - 12 наград за лучшие стендовые доклады
• Best Oral Talk Awards - 4 награды за лучшие устные доклады (требуется самономинирование до 10 мая 2027 г.)
• Rising Stars и Agents of Change Awards in Materials Science
⚠️ Кроме того, предусмотрены Travel-гранты для студентов и аспирантов. Заявка на Travel-грант подается при отправке тезисов.
Рабочий язык: английский.
🔗 Подробная информация о конференции и подача тезисов здесь.
#наука #конференции #аспирантам #студентам #НовыеМатериалы
👍3🔥3✍2🤯1
🔬 Новости науки. Углерод на борофене или бор на графене: DFT-дорожная карта для синтеза вертикальных ковалентных гетероструктур
Вертикальные ковалентно-связанные гетероструктуры на основе двумерных материалов востребованы в наноэлектронике, однако их контролируемый синтез остается серьезным вызовом. В журнале Surfaces and Interfaces (ИФ = 6.0) опубликована работа сотрудников лаборатории 2D наноматериалов и кафедры ФТТиН, посвященная систематическому DFT-анализу двух конкурирующих стратегий формирования вертикальных бор-углеродных гетероструктур: (i) адсорбции бора на графене и (ii) адсорбции углерода на борофене. Рассматривались как свободные монослои, так и системы на подложках Au(111), Ag(111), Ir(111), Cu(111) и h-BN. Для расчетов энергий адсорбции и миграционных барьеров применялись теория функционала плотности с дисперсионной поправкой Гримме (DFT-D3) и модифицированный метод упругой ленты (CI-NEB).
🎯 Ключевые результаты (DFT-D3 + CI-NEB):
✅ Система «бор-на-графене» демонстрирует крайне низкие миграционные барьеры (0.03-0.06 эВ) в сочетании со склонностью бора к трехмерной кластеризации, что приводит к неконтролируемой агрегации в объемные наноострова. Это существенно осложняет контролируемый синтез.
✅ Система «углерод-на-боорофене» оказывается более перспективной. Она характеризуется высокими энергиями адсорбции (до -7.6 эВ/атом) и выраженной тенденцией к образованию внутриплоскостных углеродных линейных цепочек.
✅ Кинетическая анизотропия диффузии: на подложке Ag(111) барьер миграции углерода вдоль гофров борофена составляет 0.247 эВ, а поперек гофров - 1.214 эВ, что создает идеальные условия для направленного роста одномерных наноцепочек.
✅ Особая роль h-BN: минимальная энергия связывания с борофеном сохраняет его электронную структуру и естественную гофрировку, обеспечивая наивысшую термодинамическую устойчивость адсорбированных углеродных структур (-1.68 эВ/атом) при умеренной, почти изотропной диффузии.
🌟 Общий вывод: Подложки Ag(111) и Au(111) оптимальны для быстрого направленного роста углеродных цепочек вблизи комнатной температуры, тогда как h-BN предпочтительна при необходимости максимальной термической стабильности итоговой гетероструктуры. Подложки Ir(111) и Cu(111) не рекомендуются из-за чрезмерно сильного (Ir) или аномально деформирующего (Cu) взаимодействия. Полученные результаты представляют собой кинетическую и термодинамическую дорожную карту для экспериментального синтеза вертикальных бор-углеродных гетероструктур. Теоретические предсказания согласуются с экспериментальными данными по самоорганизации графеновых нанолент на Ag(111).
⚠️ Отметим, что главный автор работы Алексей Иванович Кочаев 22 сентября 2026 года будет защищать докторскую диссертацию на тему «Многомасштабное моделирование физических характеристик двухслойных ковалентно-связанных бор-углеродных гетероструктур» у нас в НИЯУ МИФИ в диссертационном совете МИФИ.1.03 под председательством заведующего кафедрой ФТТиН д.ф.-м.н. Михаила Михайловича Маслова. Приглашаем всех желающих посетить защиту и поддержать диссертанта! Будет интересно. Желающим попасть на защиту из сторонних организаций для оформления пропуска необходимо обратиться к Ученому секретарю диссовета МИФИ.1.03 д.ф.-м.н. Константину Петровичу Катину по электронной почте ✉️KPKatin@mephi.ru .
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2026.110158
#наука #борофен #графен #DFT #защитаДиссертации
Вертикальные ковалентно-связанные гетероструктуры на основе двумерных материалов востребованы в наноэлектронике, однако их контролируемый синтез остается серьезным вызовом. В журнале Surfaces and Interfaces (ИФ = 6.0) опубликована работа сотрудников лаборатории 2D наноматериалов и кафедры ФТТиН, посвященная систематическому DFT-анализу двух конкурирующих стратегий формирования вертикальных бор-углеродных гетероструктур: (i) адсорбции бора на графене и (ii) адсорбции углерода на борофене. Рассматривались как свободные монослои, так и системы на подложках Au(111), Ag(111), Ir(111), Cu(111) и h-BN. Для расчетов энергий адсорбции и миграционных барьеров применялись теория функционала плотности с дисперсионной поправкой Гримме (DFT-D3) и модифицированный метод упругой ленты (CI-NEB).
🎯 Ключевые результаты (DFT-D3 + CI-NEB):
✅ Система «бор-на-графене» демонстрирует крайне низкие миграционные барьеры (0.03-0.06 эВ) в сочетании со склонностью бора к трехмерной кластеризации, что приводит к неконтролируемой агрегации в объемные наноострова. Это существенно осложняет контролируемый синтез.
✅ Система «углерод-на-боорофене» оказывается более перспективной. Она характеризуется высокими энергиями адсорбции (до -7.6 эВ/атом) и выраженной тенденцией к образованию внутриплоскостных углеродных линейных цепочек.
✅ Кинетическая анизотропия диффузии: на подложке Ag(111) барьер миграции углерода вдоль гофров борофена составляет 0.247 эВ, а поперек гофров - 1.214 эВ, что создает идеальные условия для направленного роста одномерных наноцепочек.
✅ Особая роль h-BN: минимальная энергия связывания с борофеном сохраняет его электронную структуру и естественную гофрировку, обеспечивая наивысшую термодинамическую устойчивость адсорбированных углеродных структур (-1.68 эВ/атом) при умеренной, почти изотропной диффузии.
🌟 Общий вывод: Подложки Ag(111) и Au(111) оптимальны для быстрого направленного роста углеродных цепочек вблизи комнатной температуры, тогда как h-BN предпочтительна при необходимости максимальной термической стабильности итоговой гетероструктуры. Подложки Ir(111) и Cu(111) не рекомендуются из-за чрезмерно сильного (Ir) или аномально деформирующего (Cu) взаимодействия. Полученные результаты представляют собой кинетическую и термодинамическую дорожную карту для экспериментального синтеза вертикальных бор-углеродных гетероструктур. Теоретические предсказания согласуются с экспериментальными данными по самоорганизации графеновых нанолент на Ag(111).
⚠️ Отметим, что главный автор работы Алексей Иванович Кочаев 22 сентября 2026 года будет защищать докторскую диссертацию на тему «Многомасштабное моделирование физических характеристик двухслойных ковалентно-связанных бор-углеродных гетероструктур» у нас в НИЯУ МИФИ в диссертационном совете МИФИ.1.03 под председательством заведующего кафедрой ФТТиН д.ф.-м.н. Михаила Михайловича Маслова. Приглашаем всех желающих посетить защиту и поддержать диссертанта! Будет интересно. Желающим попасть на защиту из сторонних организаций для оформления пропуска необходимо обратиться к Ученому секретарю диссовета МИФИ.1.03 д.ф.-м.н. Константину Петровичу Катину по электронной почте ✉️
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2026.110158
#наука #борофен #графен #DFT #защитаДиссертации
🔥6👏3❤2
📢 Новый сервис для валидации научных публикаций
Уважаемые аспиранты и соискатели!
В НИЯУ МИФИ запущена платформа для валидации научных статей - ds-publication.mephi.ru. Сервис создан, чтобы существенно сократить время на экспертизу списка публикаций соискателей ученых степеней.
Что умеет платформа:
🔹 Оперативно проверять, входит ли издание в актуальный Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (с учетом требуемой специальности)
🔹 Определять принадлежность журнала к «Белому списку»
🔹 Искать конкретную статью по идентификатору DOI
🔹 Показывать детальную карточку журнала
Как получить доступ:
Для работы с сервисом необходима регистрация на сайте ds-publication.mephi.ru.
⚠️ Обратите внимание на требования к паролю: он должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну цифру и один специальный символ.
Рекомендуем всем, кто готовит публикации к защите диссертаций, взять сервис на вооружение. Это упростит проверку изданий! 🚀
#наука #аспирантам #защитаДиссертации
Уважаемые аспиранты и соискатели!
В НИЯУ МИФИ запущена платформа для валидации научных статей - ds-publication.mephi.ru. Сервис создан, чтобы существенно сократить время на экспертизу списка публикаций соискателей ученых степеней.
Что умеет платформа:
🔹 Оперативно проверять, входит ли издание в актуальный Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (с учетом требуемой специальности)
🔹 Определять принадлежность журнала к «Белому списку»
🔹 Искать конкретную статью по идентификатору DOI
🔹 Показывать детальную карточку журнала
Как получить доступ:
Для работы с сервисом необходима регистрация на сайте ds-publication.mephi.ru.
⚠️ Обратите внимание на требования к паролю: он должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну цифру и один специальный символ.
Рекомендуем всем, кто готовит публикации к защите диссертаций, взять сервис на вооружение. Это упростит проверку изданий! 🚀
#наука #аспирантам #защитаДиссертации
👍9❤4✍2
🎓 Стипендия имени Н.Г. Басова для аспирантов НИЯУ МИФИ
Открыт прием заявок на именную стипендию для аспирантов очной формы обучения! 🚀
💰 Размер: 50 000 ₽ в месяц
📅 Прием заявок: с 13 августа по 5 сентября 2026
⏳ Срок назначения: один семестр (в следующем можно участвовать снова)
🏆 Победители: 5 аспирантов с наибольшим баллом
Кто может участвовать?
Аспиранты НИЯУ МИФИ 2-го курса и старше (на 1 сентября 2026), которые участвовали в отборе на стипендию Президента РФ, но не вошли в число победителей.
Как оценивают заявку?
✔️ до 50 баллов - актуальность и научная значимость задачи
✔️ до 50 баллов - научные достижения за последние 5 лет
⚠️ Достижения научного руководителя в оценку не входят. Заявку на стипендию Президента РФ стоит доработать под критерии конкурса.
Обязательства стипендиата: по итогам семестра - отчет с завершенным фрагментом диссертации (глава/раздел) и участие в мероприятиях Эндаумент-фонда НИЯУ МИФИ.
📝 Подать заявку: https://depscience.mephi.ru/
📩 Вопросы:AGBorodina@mephi.ru
«Знания и умение их применять - главные наши богатства» - Н.Г. Басов ✨
#аспирантам #конкурс #стипендия
Открыт прием заявок на именную стипендию для аспирантов очной формы обучения! 🚀
💰 Размер: 50 000 ₽ в месяц
📅 Прием заявок: с 13 августа по 5 сентября 2026
⏳ Срок назначения: один семестр (в следующем можно участвовать снова)
🏆 Победители: 5 аспирантов с наибольшим баллом
Кто может участвовать?
Аспиранты НИЯУ МИФИ 2-го курса и старше (на 1 сентября 2026), которые участвовали в отборе на стипендию Президента РФ, но не вошли в число победителей.
Как оценивают заявку?
✔️ до 50 баллов - актуальность и научная значимость задачи
✔️ до 50 баллов - научные достижения за последние 5 лет
⚠️ Достижения научного руководителя в оценку не входят. Заявку на стипендию Президента РФ стоит доработать под критерии конкурса.
Обязательства стипендиата: по итогам семестра - отчет с завершенным фрагментом диссертации (глава/раздел) и участие в мероприятиях Эндаумент-фонда НИЯУ МИФИ.
📝 Подать заявку: https://depscience.mephi.ru/
📩 Вопросы:
«Знания и умение их применять - главные наши богатства» - Н.Г. Басов ✨
#аспирантам #конкурс #стипендия
✍4🏆3👍2
🔬 Новости науки. Тепловая структурная перестройка вихревой материи в квазикристалле Пенроуза
Квазикристаллы - материалы с дальним ориентационным порядком, но без трансляционной периодичности - долгое время считались несовместимыми со сверхпроводимостью. Открытие сверхпроводимости в квазикристаллическом сплаве Al-Zn-Mg (2018) и слоистом ван-дер-ваальсовом квазикристалле Ta₈Te₅ (2024) сделало вопрос о поведении вихревой материи в таких системах особенно актуальным, однако магнитные свойства сверхпроводящих квазикристаллов оставались практически неизученными. В работе, опубликованной в престижном журнале Physical Review B, с помощью самосогласованного решения уравнений Боголюбова-де Жена исследована эволюция вихревых конфигураций в двумерном сверхпроводящем квазикристалле - решетке Пенроуза.
Нам особенно приятно отметить, что работа выполнена при участии сотрудников лаборатории теоретической физики конденсированного состояния вещества кафедры ФТТиН, возглавляемой канд. физ.-мат. наук, доцентом Андреем Валерьевичем Красавиным. В число соавторов работы вошел и сотрудник лаборатории канд. физ.-мат. наук Вячеслав Дмитриевич Неверов. Отдельно поздравляем первого автора статьи - Мунису Томаеву, которая успешно окончила бакалавриат на кафедре ФТТиН и со следующего учебного года продолжит обучение в магистратуре. Публикация в журнале уровня Physical Review B уже на старте научной карьеры - блестящий результат, подтверждающий высокий уровень подготовки студентов кафедры!
🎯 Ключевые результаты (микроскопическое моделирование):
• Пространственное распределение сверхпроводящей щели в решетке Пенроуза наследует пятикратную вращательную симметрию квазикристалла, а области с локально подавленным параметром порядка выступают в роли собственных центров пиннинга (IPC) для вихрей 🧲
• При низких температурах (T/Tc ≈ 0.05) вихри захватываются центрами пиннинга (естественными дефектами структуры квазикристалла) и образуют нерегулярную апериодическую конфигурацию с сильно неоднородными межвихревыми расстояниями 📌
• С ростом температуры сверхпроводящая длина когерентности увеличивается, коры вихрей расширяются и начинают перекрываться - межвихревое отталкивание побеждает пиннинг 📈
• В результате система переходит к обычной треугольной решетке Абрикосова: влияние квазипериодического потенциала эффективно "вымывается" 🔄
🌟 Общий вывод: обнаружена управляемая температурой структурная перестройка вихревой материи в сверхпроводящих квазикристаллах, отражающая тонкую конкуренцию между собственным апериодическим пиннингом и вихрь-вихревым отталкиванием. Таким образом, температура служит "переключателем", управляющим тем, насколько атомарный узор квазикристалла определяет структуру вихревой материи.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1103/14xk-b4yd
#наука #новостикафедры #квазикристаллы #сверхпроводникиВделе
Квазикристаллы - материалы с дальним ориентационным порядком, но без трансляционной периодичности - долгое время считались несовместимыми со сверхпроводимостью. Открытие сверхпроводимости в квазикристаллическом сплаве Al-Zn-Mg (2018) и слоистом ван-дер-ваальсовом квазикристалле Ta₈Te₅ (2024) сделало вопрос о поведении вихревой материи в таких системах особенно актуальным, однако магнитные свойства сверхпроводящих квазикристаллов оставались практически неизученными. В работе, опубликованной в престижном журнале Physical Review B, с помощью самосогласованного решения уравнений Боголюбова-де Жена исследована эволюция вихревых конфигураций в двумерном сверхпроводящем квазикристалле - решетке Пенроуза.
Нам особенно приятно отметить, что работа выполнена при участии сотрудников лаборатории теоретической физики конденсированного состояния вещества кафедры ФТТиН, возглавляемой канд. физ.-мат. наук, доцентом Андреем Валерьевичем Красавиным. В число соавторов работы вошел и сотрудник лаборатории канд. физ.-мат. наук Вячеслав Дмитриевич Неверов. Отдельно поздравляем первого автора статьи - Мунису Томаеву, которая успешно окончила бакалавриат на кафедре ФТТиН и со следующего учебного года продолжит обучение в магистратуре. Публикация в журнале уровня Physical Review B уже на старте научной карьеры - блестящий результат, подтверждающий высокий уровень подготовки студентов кафедры!
🎯 Ключевые результаты (микроскопическое моделирование):
• Пространственное распределение сверхпроводящей щели в решетке Пенроуза наследует пятикратную вращательную симметрию квазикристалла, а области с локально подавленным параметром порядка выступают в роли собственных центров пиннинга (IPC) для вихрей 🧲
• При низких температурах (T/Tc ≈ 0.05) вихри захватываются центрами пиннинга (естественными дефектами структуры квазикристалла) и образуют нерегулярную апериодическую конфигурацию с сильно неоднородными межвихревыми расстояниями 📌
• С ростом температуры сверхпроводящая длина когерентности увеличивается, коры вихрей расширяются и начинают перекрываться - межвихревое отталкивание побеждает пиннинг 📈
• В результате система переходит к обычной треугольной решетке Абрикосова: влияние квазипериодического потенциала эффективно "вымывается" 🔄
🌟 Общий вывод: обнаружена управляемая температурой структурная перестройка вихревой материи в сверхпроводящих квазикристаллах, отражающая тонкую конкуренцию между собственным апериодическим пиннингом и вихрь-вихревым отталкиванием. Таким образом, температура служит "переключателем", управляющим тем, насколько атомарный узор квазикристалла определяет структуру вихревой материи.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1103/14xk-b4yd
#наука #новостикафедры #квазикристаллы #сверхпроводникиВделе
🔥14👏3👍2
📋 Проверка диссертации на антиплагиат: что нужно знать
Дорогие аспиранты и соискатели! Обновлены ключевые моменты проверки диссертаций на антиплагиат в НИЯУ МИФИ.
📨 Куда отправлять текст
Финальный текст диссертации направляется Татьяне Николаевне Стукаловой на почтуtnstukalova@mephi.ru (Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности, помещение Г-153).
✅ Требования к тексту
Уникальность должна составлять более 70%. Обратите внимание: самоцитирования тоже считаются цитированиями!
📄 После успешного прохождения
Необходимо получить справку в двух экземплярах. Выдается в библиотеке (студенческий читальный зал, между 1 и 2 этажом корпуса Г).
🤖 Использование ИИ: что можно и что нельзя
Допустимо: не более 30% текста, обработанного нейросетью, только для редакторских и стилистических правок (т.н. «причесывание» текста).
Недопустимо:
- генерация с помощью ИИ разделов работы и данных (исключение - случаи, когда нейросеть заявлена в работе как инструмент обработки);
- создание ссылок на литературу с помощью ИИ.
⚠️ Проверяйте текст заранее, чтобы успеть внести правки до защиты!
#наука #аспирантам #защитаДиссертации
Дорогие аспиранты и соискатели! Обновлены ключевые моменты проверки диссертаций на антиплагиат в НИЯУ МИФИ.
📨 Куда отправлять текст
Финальный текст диссертации направляется Татьяне Николаевне Стукаловой на почту
✅ Требования к тексту
Уникальность должна составлять более 70%. Обратите внимание: самоцитирования тоже считаются цитированиями!
📄 После успешного прохождения
Необходимо получить справку в двух экземплярах. Выдается в библиотеке (студенческий читальный зал, между 1 и 2 этажом корпуса Г).
🤖 Использование ИИ: что можно и что нельзя
Допустимо: не более 30% текста, обработанного нейросетью, только для редакторских и стилистических правок (т.н. «причесывание» текста).
Недопустимо:
- генерация с помощью ИИ разделов работы и данных (исключение - случаи, когда нейросеть заявлена в работе как инструмент обработки);
- создание ссылок на литературу с помощью ИИ.
⚠️ Проверяйте текст заранее, чтобы успеть внести правки до защиты!
#наука #аспирантам #защитаДиссертации
👍8✍1👌1
📢 Обновление пошаговой инструкции для аспирантов и соискателей
Уважаемые аспиранты и соискатели!
На сайте диссертационных советов в разделе «Общая информация» выложена обновленная подробная пошаговая инструкция для соискателей ученой степени.
Инструкция охватывает весь процесс подготовки и защиты диссертации: от критериев, которым должны соответствовать соискатель и диссертационная работа, и принципов выбора диссертационного совета до требований к оформлению, порядка сбора и подачи документов, а также всех этапов прохождения защиты.
Актуальная версия документа доступна по ссылке:
🔗 https://ds.mephi.ru/shared/templates
Рекомендуем ознакомиться с обновленной инструкцией и использовать ее при подготовке к защите диссертационной работы.
При возникновении вопросов обращайтесь в отдел диссертационных советов (ОДС) и к Ученым секретарям диссертационных советов:
МИФИ.1.03
1.4.4. Физическая химия (ф.-м. науки, тех. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Калаева Надежда Александровна
👤 Ученый секретарь: д.ф.-м.н. Катин Константин Петрович
МИФИ.1.04
1.3.3. Теоретическая физика (ф.-м. науки)
1.3.8. Физика конденсированного состояния (ф.-м. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Уварова Алла Рудольфовна
👤 Ученый секретарь: д.ф.-м.н. Маслов Михаил Михайлович
МИФИ.2.01
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (ф.-м. науки, тех. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Уварова Алла Рудольфовна
👤 Ученый секретарь: к.ф.-м.н. Гришаков Константин Сергеевич
#наука #аспирантам #инструкция #защитаДиссертации
Уважаемые аспиранты и соискатели!
На сайте диссертационных советов в разделе «Общая информация» выложена обновленная подробная пошаговая инструкция для соискателей ученой степени.
Инструкция охватывает весь процесс подготовки и защиты диссертации: от критериев, которым должны соответствовать соискатель и диссертационная работа, и принципов выбора диссертационного совета до требований к оформлению, порядка сбора и подачи документов, а также всех этапов прохождения защиты.
Актуальная версия документа доступна по ссылке:
🔗 https://ds.mephi.ru/shared/templates
Рекомендуем ознакомиться с обновленной инструкцией и использовать ее при подготовке к защите диссертационной работы.
При возникновении вопросов обращайтесь в отдел диссертационных советов (ОДС) и к Ученым секретарям диссертационных советов:
МИФИ.1.03
1.4.4. Физическая химия (ф.-м. науки, тех. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Калаева Надежда Александровна
👤 Ученый секретарь: д.ф.-м.н. Катин Константин Петрович
МИФИ.1.04
1.3.3. Теоретическая физика (ф.-м. науки)
1.3.8. Физика конденсированного состояния (ф.-м. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Уварова Алла Рудольфовна
👤 Ученый секретарь: д.ф.-м.н. Маслов Михаил Михайлович
МИФИ.2.01
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (ф.-м. науки, тех. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Уварова Алла Рудольфовна
👤 Ученый секретарь: к.ф.-м.н. Гришаков Константин Сергеевич
#наука #аспирантам #инструкция #защитаДиссертации
👍4✍2🤝2