🎓 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✍3
🎓 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🏆3
🔬 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✍3🤝2❤1
📚 Дорогие друзья!
Лето подошло к концу, аудитории вновь оживают и наполняются голосами, в стенах нашего университета вновь кипит жизнь. Первое сентября распахивает двери в новый учебный год - навстречу знаниям, открытиям и большим целям!
Передаем слово нашему заведующему кафедрой, д.ф.-м.н. Михаилу Михайловичу Маслову:
---
Дорогие коллеги, студенты и аспиранты!
От всей души поздравляю Вас с Днем знаний! 🍂
Этот день по праву можно назвать началом нового отсчета - впереди целый учебный год, полный открытий, интересных задач и, я уверен, ярких достижений. Для кого-то из вас это первый шаг в стенах нашей кафедры, для кого-то - продолжение уже привычного пути, но для всех нас 1 сентября - это возможность взглянуть вперед с новыми силами и свежими идеями ✨
Особенно рад приветствовать тех, для кого сегодня началось знакомство с нашей кафедрой. Перед вами открывается непростая, но увлекательная дорога. Вы выбрали трудный, но необыкновенно интересный путь - путь науки. Спрашивайте, ошибайтесь, пробуйте вновь! Именно так закаляются настоящие исследователи.
Студентам и аспирантам я желаю вдохновения, упорства и искреннего интереса к своему делу. Пусть каждая лекция, каждый семинар и каждый эксперимент приближают вас к новым вершинам. Отдельно хочется пожелать нашим талантливым аспирантам успешного и скорого продвижения к защите. Преподавателям и сотрудникам я от всего сердца желаю благодарных учеников, творческой энергии и радости от любимой работы. Ваш труд, знания и преданность делу - это то, на чем держится наша кафедра и чем она по праву гордится 💙
Пусть новый учебный год будет щедрым на успехи, интересные результаты и добрые встречи! Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой тяги к знаниям ☀️
С Днем знаний, дорогие друзья! В добрый путь! 🚀
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ваш зав. каф. ФТТиН М.М. Маслов
---
💫 Друзья! Ставьте сердечки и присоединяйтесь к поздравлениям нашего заведующего в комментариях! Поделитесь теплыми словами и пожеланиями с однокурсниками, коллегами и наставниками. Давайте вместе начнем этот учебный год с хорошим настроением! 👇 В добрый путь за знаниями!
#праздник #1сентября #деньзнаний
Лето подошло к концу, аудитории вновь оживают и наполняются голосами, в стенах нашего университета вновь кипит жизнь. Первое сентября распахивает двери в новый учебный год - навстречу знаниям, открытиям и большим целям!
Передаем слово нашему заведующему кафедрой, д.ф.-м.н. Михаилу Михайловичу Маслову:
---
Дорогие коллеги, студенты и аспиранты!
От всей души поздравляю Вас с Днем знаний! 🍂
Этот день по праву можно назвать началом нового отсчета - впереди целый учебный год, полный открытий, интересных задач и, я уверен, ярких достижений. Для кого-то из вас это первый шаг в стенах нашей кафедры, для кого-то - продолжение уже привычного пути, но для всех нас 1 сентября - это возможность взглянуть вперед с новыми силами и свежими идеями ✨
Особенно рад приветствовать тех, для кого сегодня началось знакомство с нашей кафедрой. Перед вами открывается непростая, но увлекательная дорога. Вы выбрали трудный, но необыкновенно интересный путь - путь науки. Спрашивайте, ошибайтесь, пробуйте вновь! Именно так закаляются настоящие исследователи.
Студентам и аспирантам я желаю вдохновения, упорства и искреннего интереса к своему делу. Пусть каждая лекция, каждый семинар и каждый эксперимент приближают вас к новым вершинам. Отдельно хочется пожелать нашим талантливым аспирантам успешного и скорого продвижения к защите. Преподавателям и сотрудникам я от всего сердца желаю благодарных учеников, творческой энергии и радости от любимой работы. Ваш труд, знания и преданность делу - это то, на чем держится наша кафедра и чем она по праву гордится 💙
Пусть новый учебный год будет щедрым на успехи, интересные результаты и добрые встречи! Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой тяги к знаниям ☀️
С Днем знаний, дорогие друзья! В добрый путь! 🚀
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ваш зав. каф. ФТТиН М.М. Маслов
---
💫 Друзья! Ставьте сердечки и присоединяйтесь к поздравлениям нашего заведующего в комментариях! Поделитесь теплыми словами и пожеланиями с однокурсниками, коллегами и наставниками. Давайте вместе начнем этот учебный год с хорошим настроением! 👇 В добрый путь за знаниями!
#праздник #1сентября #деньзнаний
❤17❤🔥3🔥3🎉3
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за июль/август 2026
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за июль/август 2026 года.
В этом номере:
👉 Селективные наносенсоры на гетероструктурах MoS₂/силицен
👉 Гермадиаманы
👉 Скирмионные "линзы" для магнонов
👉 От квазикристаллического узора к решетке Абрикосова
👉 Киральные частицы в термодинамике
👉 Вести с конференций
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_07_08/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за июль/август 2026 года.
В этом номере:
👉 Селективные наносенсоры на гетероструктурах MoS₂/силицен
👉 Гермадиаманы
👉 Скирмионные "линзы" для магнонов
👉 От квазикристаллического узора к решетке Абрикосова
👉 Киральные частицы в термодинамике
👉 Вести с конференций
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_07_08/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
❤3👍2🔥2
🔬 Внимание! обнаружен дефект Шуфутинского
Определение. Точечный дефект календарной решетки, локализованный в узле «3 сентября». Обладает идеальной трансляционной симметрией с периодом T = 1 год. Устойчив к любым внешним воздействиям, включая попытки его игнорировать 🗓
Механизм образования. Инверсия решетки (операция «календарь переверну»). После инверсии система релаксирует… ровно в тот же узел. Отжигу не поддается 🔁
Акустические свойства. Экспериментально дефект проявляется как аномальный пик акустических колебаний во всех радиоэфирах страны 📻. Переносчики - квазичастицы шуфутоны 🎤. Подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна: к вечеру конденсируются в одном состоянии и звучат из каждого утюга.
Оптические свойства. Сопровождается люминесценцией в красной области спектра - так называемыми кострами рябин 🔴🌳.
Вывод. Проведенные исследования показали, что дефект Шуфутинского выполняет функцию календарной реперной точки. По нему вся страна ежегодно синхронизирует внутренние часы точнее, чем по атомному стандарту ⏰. Кроме того, конденсат шуфутонов повышает эмоциональную проводимость населения и снимает накопленные за лето внутренние напряжения. Дефект признан легирующей примесью календаря: без него год был бы идеальным, но скучным. Беречь и переворачивать ежегодно ☝️🍂
#физикишутят #юмор
Определение. Точечный дефект календарной решетки, локализованный в узле «3 сентября». Обладает идеальной трансляционной симметрией с периодом T = 1 год. Устойчив к любым внешним воздействиям, включая попытки его игнорировать 🗓
Механизм образования. Инверсия решетки (операция «календарь переверну»). После инверсии система релаксирует… ровно в тот же узел. Отжигу не поддается 🔁
Акустические свойства. Экспериментально дефект проявляется как аномальный пик акустических колебаний во всех радиоэфирах страны 📻. Переносчики - квазичастицы шуфутоны 🎤. Подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна: к вечеру конденсируются в одном состоянии и звучат из каждого утюга.
Оптические свойства. Сопровождается люминесценцией в красной области спектра - так называемыми кострами рябин 🔴🌳.
Вывод. Проведенные исследования показали, что дефект Шуфутинского выполняет функцию календарной реперной точки. По нему вся страна ежегодно синхронизирует внутренние часы точнее, чем по атомному стандарту ⏰. Кроме того, конденсат шуфутонов повышает эмоциональную проводимость населения и снимает накопленные за лето внутренние напряжения. Дефект признан легирующей примесью календаря: без него год был бы идеальным, но скучным. Беречь и переворачивать ежегодно ☝️🍂
#физикишутят #юмор
😁23🔥4👍2❤1
Шнобелевскую премию по физике присудили за создание писсуара без брызг 🚽💦
Вчера, 3 сентября, объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2026 год. Премию по физике присудили коллективу исследователей из Канады и США под руководством Чжао Пана (Университет Ватерлоо) за «теоретические и экспериментальные попытки создать писсуар без брызг». По мнению лауреатов, дизайн этого предмета сантехники оставался практически неизменным более ста лет. Традиционные модели генерируют огромное количество брызг, что приводит к антисанитарии в общественных уборных, размножению бактерий, неприятным запахам и высоким затратам ресурсов и средств на клининговые услуги.
Ученые систематически изучили гидродинамику процесса, уделив особое внимание углу падения струи на поверхность. В частности, они теоретически рассчитали и экспериментально доказали, что если этот угол составляет менее критического значения в 30 градусов, интенсивность разбрызгивания радикально снижается (более чем на 95%). Применение аппарата дифференциальных уравнений изогональных траекторий (классическая задача о логарифмической спирали) позволило авторам получить принципиально новую форму писсуара, названную Nautilus («Наутилус»). Практический результат исследования поражает воображение: по оценкам ученых, если бы новым «Наутилусом» заменили все 56 миллионов писсуаров, используемых в нежилых помещениях только в США, это позволило бы ежедневно предотвращать попадание 1 миллиона литров урины на полы общественных туалетов.
Работа опубликована в журнале PNAS Nexus (Q1, IF = 4.8) и доступна для ознакомления по ссылке: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf087
#физикишутят #юмор
Вчера, 3 сентября, объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2026 год. Премию по физике присудили коллективу исследователей из Канады и США под руководством Чжао Пана (Университет Ватерлоо) за «теоретические и экспериментальные попытки создать писсуар без брызг». По мнению лауреатов, дизайн этого предмета сантехники оставался практически неизменным более ста лет. Традиционные модели генерируют огромное количество брызг, что приводит к антисанитарии в общественных уборных, размножению бактерий, неприятным запахам и высоким затратам ресурсов и средств на клининговые услуги.
Ученые систематически изучили гидродинамику процесса, уделив особое внимание углу падения струи на поверхность. В частности, они теоретически рассчитали и экспериментально доказали, что если этот угол составляет менее критического значения в 30 градусов, интенсивность разбрызгивания радикально снижается (более чем на 95%). Применение аппарата дифференциальных уравнений изогональных траекторий (классическая задача о логарифмической спирали) позволило авторам получить принципиально новую форму писсуара, названную Nautilus («Наутилус»). Практический результат исследования поражает воображение: по оценкам ученых, если бы новым «Наутилусом» заменили все 56 миллионов писсуаров, используемых в нежилых помещениях только в США, это позволило бы ежедневно предотвращать попадание 1 миллиона литров урины на полы общественных туалетов.
Работа опубликована в журнале PNAS Nexus (Q1, IF = 4.8) и доступна для ознакомления по ссылке: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf087
#физикишутят #юмор
😁7🔥4👍3❤1
Шнобелевскую премию в области технологий присудили за 3D-печать хоботком комара 🦟🖨
Шнобелевскую премию в области технологий присудили коллективу исследователей из Университета Макгилла (Канада) и Университета Дрекселя (США) под руководством Цзяньюй Ли и Чанхуна Цао за то, что они приспособили хоботки самок комаров в качестве сопел для высокоразрешающей 3D-печати.
В современной микроинженерии и биопечати используются сверхтонкие дозирующие сопла, которые дорого стоят и сложно утилизируются. Ученые решили обратиться к природе и разработали концепцию "3D-некропечати" (3D necroprinting). Авторы сравнили различные биологические "микродозаторы" - жала и хоботки насекомых, змеиные зубы, "гарпуны" моллюсков - и выбрали именно комара. По мнению лауреатов, хоботок самки комара представляет собой идеальный биологический дозатор: он прямой, невероятно жесткий и имеет внутренний диаметр всего 20-25 микрометров.
Исследователи брали неинфицированных мертвых комаров, выращенных в лаборатории, отделяли их хоботки и приклеивали УФ-отверждаемой смолой к стандартным иглам 3D-принтера. Изучив механическую прочность хоботков, они выяснили, что те выдерживают внутреннее давление до 60 кПа без разрыва стенки. С помощью таких "биосопел" лауреатам удалось напечатать сложнейшие микроструктуры, например, соты, кленовый лист (дань канадскому происхождению работы) и эритроциты (выживаемость клеток после печати составила 86%). Это существенно превосходит возможности лучших коммерческих металлических насадок (36-gauge). При этом при хранении в морозильнике при -20 °C хоботки сохраняют работоспособность больше года.
Практический результат исследования - создание экологичного, невероятно дешевого и высокоточного инструмента для биогибридной печати и микроинженерии, доказывающего, что биоматериалы могут стать полноценной заменой сложным инженерным компонентам.
Работа опубликована в журнале Science Advances (Q1, IF = 13.9) и доступна для ознакомления по ссылке: https://doi.org/10.1126/sciadv.adw9953
Напомним, что Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься». Познакомиться с работами всех лауреатов можно здесь.
#физикишутят #юмор
Шнобелевскую премию в области технологий присудили коллективу исследователей из Университета Макгилла (Канада) и Университета Дрекселя (США) под руководством Цзяньюй Ли и Чанхуна Цао за то, что они приспособили хоботки самок комаров в качестве сопел для высокоразрешающей 3D-печати.
В современной микроинженерии и биопечати используются сверхтонкие дозирующие сопла, которые дорого стоят и сложно утилизируются. Ученые решили обратиться к природе и разработали концепцию "3D-некропечати" (3D necroprinting). Авторы сравнили различные биологические "микродозаторы" - жала и хоботки насекомых, змеиные зубы, "гарпуны" моллюсков - и выбрали именно комара. По мнению лауреатов, хоботок самки комара представляет собой идеальный биологический дозатор: он прямой, невероятно жесткий и имеет внутренний диаметр всего 20-25 микрометров.
Исследователи брали неинфицированных мертвых комаров, выращенных в лаборатории, отделяли их хоботки и приклеивали УФ-отверждаемой смолой к стандартным иглам 3D-принтера. Изучив механическую прочность хоботков, они выяснили, что те выдерживают внутреннее давление до 60 кПа без разрыва стенки. С помощью таких "биосопел" лауреатам удалось напечатать сложнейшие микроструктуры, например, соты, кленовый лист (дань канадскому происхождению работы) и эритроциты (выживаемость клеток после печати составила 86%). Это существенно превосходит возможности лучших коммерческих металлических насадок (36-gauge). При этом при хранении в морозильнике при -20 °C хоботки сохраняют работоспособность больше года.
Практический результат исследования - создание экологичного, невероятно дешевого и высокоточного инструмента для биогибридной печати и микроинженерии, доказывающего, что биоматериалы могут стать полноценной заменой сложным инженерным компонентам.
Работа опубликована в журнале Science Advances (Q1, IF = 13.9) и доступна для ознакомления по ссылке: https://doi.org/10.1126/sciadv.adw9953
Напомним, что Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься». Познакомиться с работами всех лауреатов можно здесь.
#физикишутят #юмор
🔥8👍6😁4
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
🔬 III Международная конференция по химии материалов и окружающей среде - International Conference on Chemistry Materials & Environment (ICCME-2026)
📅 6-8 ноября 2026 года
📍 Сус, Тунис
ICCME-2026 посвящена современным научным и технологическим достижениям в области химии, материаловедения, инженерии, наноматериалов, нанотехнологий и экологических приложений. Конференция объединит исследователей, экспертов и представителей промышленности из разных стран и предоставит участникам возможность представить результаты своих исследований, установить профессиональные контакты, обсудить актуальные научные и прикладные задачи, а также познакомиться с новейшими разработками в области химии, материаловедения и экологических технологий.
Тематика конференции охватывает следующие ключевые направления:
🧪 Полимерные материалы
🌱 Окружающая среда и устойчивое развитие
🌿 Материалы на основе возобновляемого биологического сырья
⚡️ Материалы для энергетики
⚛️ Наноматериалы и нанотехнологии
🔧 Композиты и инженерия материалов
🤖 Искусственный интеллект в материаловедении
В программе конференции:
• пленарные лекции ведущих ученых;
• устные и стендовые доклады;
• тематические семинары по передовым направлениям исследований;
• обсуждение практических задач и лучших отраслевых практик;
• профессиональный нетворкинг и развитие международного сотрудничества.
Важные даты:
✅ 10 сентября 2026 г. - окончание приема тезисов
✅ 20 сентября 2026 г. - уведомление о принятии тезисов
✅ 15 октября 2026 г. - окончание льготной регистрации Early Bird
✅ 25 октября 2026 г. - крайний срок оплаты оргвзноса
Регистрационный взнос:
👨🏫 Участники из академических организаций: 450 DT с проживанием 1 ночь / 700 DT с проживанием 2 ночи
🏭 Представители промышленности: 600 DT / 800 DT
👤 Сопровождающие лица: 250 DT / 500 DT
DT - тунисский динар (1 DT ≈ 30 ₽).
🔗 Подробная информация о конференции и подача тезисов здесь.
#наука #конференции #ICCME2026 #материаловедение #наноматериалы #аспирантам #студентам
🔬 III Международная конференция по химии материалов и окружающей среде - International Conference on Chemistry Materials & Environment (ICCME-2026)
📅 6-8 ноября 2026 года
📍 Сус, Тунис
ICCME-2026 посвящена современным научным и технологическим достижениям в области химии, материаловедения, инженерии, наноматериалов, нанотехнологий и экологических приложений. Конференция объединит исследователей, экспертов и представителей промышленности из разных стран и предоставит участникам возможность представить результаты своих исследований, установить профессиональные контакты, обсудить актуальные научные и прикладные задачи, а также познакомиться с новейшими разработками в области химии, материаловедения и экологических технологий.
Тематика конференции охватывает следующие ключевые направления:
🧪 Полимерные материалы
🌱 Окружающая среда и устойчивое развитие
🌿 Материалы на основе возобновляемого биологического сырья
⚡️ Материалы для энергетики
⚛️ Наноматериалы и нанотехнологии
🔧 Композиты и инженерия материалов
🤖 Искусственный интеллект в материаловедении
В программе конференции:
• пленарные лекции ведущих ученых;
• устные и стендовые доклады;
• тематические семинары по передовым направлениям исследований;
• обсуждение практических задач и лучших отраслевых практик;
• профессиональный нетворкинг и развитие международного сотрудничества.
Важные даты:
✅ 10 сентября 2026 г. - окончание приема тезисов
✅ 20 сентября 2026 г. - уведомление о принятии тезисов
✅ 15 октября 2026 г. - окончание льготной регистрации Early Bird
✅ 25 октября 2026 г. - крайний срок оплаты оргвзноса
Регистрационный взнос:
👨🏫 Участники из академических организаций: 450 DT с проживанием 1 ночь / 700 DT с проживанием 2 ночи
🏭 Представители промышленности: 600 DT / 800 DT
👤 Сопровождающие лица: 250 DT / 500 DT
DT - тунисский динар (1 DT ≈ 30 ₽).
🔗 Подробная информация о конференции и подача тезисов здесь.
#наука #конференции #ICCME2026 #материаловедение #наноматериалы #аспирантам #студентам
👍4✍3
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
🔬 Вторая Балтийская Школа «Наноуглеродные материалы 2026» (ВБШ НУМ 2026)
📅 4-8 октября 2026 года
📍 Зеленоградск, Калининградская область
🏛 Дом отдыха «Локомотив» (ул. Гагарина, 6А)
Школа посвящена получению и применению мезо- и наноструктурированных функциональных углеродных материалов. К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели, занимающиеся исследованиями в области наноматериалов, нанотехнологий, получения и применения функциональных углеродных материалов.
Формы участия:
• Лектор/Спикер - лекции, приглашенные доклады, мастер-классы, дискуссии
• Докладчик/Участник - устный или стендовый доклад на Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
• Слушатель - без доклада
Формат: смешанный (очный или дистанционный). Материалы участников, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в электронном сборнике трудов Школы с индексацией в РИНЦ.
Участие в Школе бесплатное. Иногородние участники, представившие тезисы до 15 сентября 2026 года, допускаются к конкурсному отбору на финансовую поддержку участия (полная или частичная компенсация проезда и/или проживания).
Важные даты:
✅ 15 сентября 2026 г. - прием тезисов для участия в конкурсе на финансовую поддержку
✅ 21 сентября 2026 г. - решение оргкомитета по итогам конкурсного отбора
✅ 30 сентября 2026 г. - окончание приема тезисов для публикации
✅ 03 октября 2026 г. - публикация программы ВБШ НУМ 2026
✅ 04 октября 2026 г. - окончание приема заявок в качестве слушателя
📩 Контакты Оргкомитета:
Савина Людмила Алексеевна -LSavina1957@yandex.ru , +7 911 480-27-24
Березовская Юлия Сергеевна -iberezovskaya@kantiana.ru
🔗 Сайт Школы: https://kantiana.ru/science/conferences/baltic-school-of-nanocarbon-materials/
#наука #конференции #аспирантам #студентам #углеродРешает
🔬 Вторая Балтийская Школа «Наноуглеродные материалы 2026» (ВБШ НУМ 2026)
📅 4-8 октября 2026 года
📍 Зеленоградск, Калининградская область
🏛 Дом отдыха «Локомотив» (ул. Гагарина, 6А)
Школа посвящена получению и применению мезо- и наноструктурированных функциональных углеродных материалов. К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели, занимающиеся исследованиями в области наноматериалов, нанотехнологий, получения и применения функциональных углеродных материалов.
Формы участия:
• Лектор/Спикер - лекции, приглашенные доклады, мастер-классы, дискуссии
• Докладчик/Участник - устный или стендовый доклад на Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
• Слушатель - без доклада
Формат: смешанный (очный или дистанционный). Материалы участников, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в электронном сборнике трудов Школы с индексацией в РИНЦ.
Участие в Школе бесплатное. Иногородние участники, представившие тезисы до 15 сентября 2026 года, допускаются к конкурсному отбору на финансовую поддержку участия (полная или частичная компенсация проезда и/или проживания).
Важные даты:
✅ 15 сентября 2026 г. - прием тезисов для участия в конкурсе на финансовую поддержку
✅ 21 сентября 2026 г. - решение оргкомитета по итогам конкурсного отбора
✅ 30 сентября 2026 г. - окончание приема тезисов для публикации
✅ 03 октября 2026 г. - публикация программы ВБШ НУМ 2026
✅ 04 октября 2026 г. - окончание приема заявок в качестве слушателя
📩 Контакты Оргкомитета:
Савина Людмила Алексеевна -
Березовская Юлия Сергеевна -
🔗 Сайт Школы: https://kantiana.ru/science/conferences/baltic-school-of-nanocarbon-materials/
#наука #конференции #аспирантам #студентам #углеродРешает
✍3👍3🔥3
🔬 Преподаватели и сотрудники кафедры ФТТиН - участники школы QUANTMAT-2026
С 1 по 5 сентября в Казани, на базе Молодежного центра «Волга», прошла Школа по актуальным проблемам физики конденсированного состояния «Перспективные квантовые материалы на Волге» (QUANTMAT-2026).
В работе Школы приняла активное участие делегация молодых сотрудников кафедры ФТТиН во главе с доцентами кафедры, кандидатами физико-математических наук Сергеем Владимировичем Покровским (заведующий НИЛ «Сверхпроводящие энергетические системы») и Анной Николаевной Мороз.
📚 Программа получилась насыщенной. Ведущие ученые прочитали лекционные курсы по самым «горячим» темам современной физики твердого тела - многие из которых развиваются и на нашей кафедре:
✅ сверхпроводящая спинтроника и топологически защищенные состояния в сверхпроводниках (А.С. Мельников, МФТИ / ИФМ РАН),
✅ топология в физике конденсированного состояния (А.Л. Рахманов, ИТПЭ РАН),
✅ спин-орбитальное взаимодействие и эффекты Холла (С.А. Тарасенко, ФТИ им. Иоффе РАН),
✅ альтермагнетизм (С.В. Стрельцов, ИФМ УрО РАН),
✅ применение ВТСП в медицине, энергетике и транспорте (М.Е. Мойзых, «СуперОкс»).
💻 Отдельным блоком шли практикумы по ab initio расчетам: вычисление электронной структуры топологических изоляторов, работа в OpenMX и Quantum Espresso, включая расчет сверхпроводящих свойств с электрон-фононным механизмом спаривания.
🎤 Участники Школы представили устные доклады и обсудили результаты на круглых столах по магнетизму, топологическим материалам и сверхпроводимости.
Такие школы ценны вдвойне: это и возможность из первых уст узнать о передовых результатах ведущих научных групп страны, и живое профессиональное общение с коллегами. Новые идеи и контакты обязательно найдут продолжение в исследованиях кафедры 🚀
Подробнее о Школе: quantmat.lebedev.ru
#новостикафедры #наука #конференции
С 1 по 5 сентября в Казани, на базе Молодежного центра «Волга», прошла Школа по актуальным проблемам физики конденсированного состояния «Перспективные квантовые материалы на Волге» (QUANTMAT-2026).
В работе Школы приняла активное участие делегация молодых сотрудников кафедры ФТТиН во главе с доцентами кафедры, кандидатами физико-математических наук Сергеем Владимировичем Покровским (заведующий НИЛ «Сверхпроводящие энергетические системы») и Анной Николаевной Мороз.
📚 Программа получилась насыщенной. Ведущие ученые прочитали лекционные курсы по самым «горячим» темам современной физики твердого тела - многие из которых развиваются и на нашей кафедре:
✅ сверхпроводящая спинтроника и топологически защищенные состояния в сверхпроводниках (А.С. Мельников, МФТИ / ИФМ РАН),
✅ топология в физике конденсированного состояния (А.Л. Рахманов, ИТПЭ РАН),
✅ спин-орбитальное взаимодействие и эффекты Холла (С.А. Тарасенко, ФТИ им. Иоффе РАН),
✅ альтермагнетизм (С.В. Стрельцов, ИФМ УрО РАН),
✅ применение ВТСП в медицине, энергетике и транспорте (М.Е. Мойзых, «СуперОкс»).
💻 Отдельным блоком шли практикумы по ab initio расчетам: вычисление электронной структуры топологических изоляторов, работа в OpenMX и Quantum Espresso, включая расчет сверхпроводящих свойств с электрон-фононным механизмом спаривания.
🎤 Участники Школы представили устные доклады и обсудили результаты на круглых столах по магнетизму, топологическим материалам и сверхпроводимости.
Такие школы ценны вдвойне: это и возможность из первых уст узнать о передовых результатах ведущих научных групп страны, и живое профессиональное общение с коллегами. Новые идеи и контакты обязательно найдут продолжение в исследованиях кафедры 🚀
Подробнее о Школе: quantmat.lebedev.ru
#новостикафедры #наука #конференции
❤4👍4🔥3
📡 Научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем
🗓 Дата: Пятница, 18 сентября 2026 года
🕐 Время: 10:15
📍 Место: аудитория К-1102
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена
Тема доклада:
Реакционное импульсное лазерное осаждение низко-фрикционных покрытий, содержащих нанофазу MoSₓ с варьируемой концентрацией серы (2≤x≤4)
Докладчик:
Грицкевич Мария Дмитриевна, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН
Научный руководитель: доктор физ.-мат. наук, профессор Фоминский Вячеслав Юрьевич
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Физика конденсированного состояния»
📝 Кратко о работе:
Разработана методика реакционного импульсного лазерного осаждения (РИЛО), впервые позволившая получать однородные аморфные покрытия MoSₓ с регулируемым содержанием серы (2≤x≤4) за счет лазерной абляции мишени Mo в атмосфере H₂S. С использованием программируемой абляции мишеней Mo и стеклоуглерода получены нанокомпозитные и нанослойные покрытия на основе твердосмазочной фазы MoSₓ и упрочняющей фазы алмазоподобного углерода. Установлено, что локальная упаковка атомов в нанофазе MoSₓ, а также концентрация серы и водорода определяют трибологическое поведение покрытий, и выявлены механизмы трибоиндуцированных структурных изменений при трении скольжения. Создано износостойкое покрытие на основе нанофазы MoS₃ с ультранизким коэффициентом трения, работоспособное во влажном воздухе, в вакууме и при температуре до -100 °C. Результаты востребованы для прецизионных механизмов, космической техники и узлов термоядерных установок.
Ждем вас на очном семинаре. До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #твердаясмазка #лазерноеосаждение
🗓 Дата: Пятница, 18 сентября 2026 года
🕐 Время: 10:15
📍 Место: аудитория К-1102
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена
Тема доклада:
Реакционное импульсное лазерное осаждение низко-фрикционных покрытий, содержащих нанофазу MoSₓ с варьируемой концентрацией серы (2≤x≤4)
Докладчик:
Грицкевич Мария Дмитриевна, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН
Научный руководитель: доктор физ.-мат. наук, профессор Фоминский Вячеслав Юрьевич
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Физика конденсированного состояния»
📝 Кратко о работе:
Разработана методика реакционного импульсного лазерного осаждения (РИЛО), впервые позволившая получать однородные аморфные покрытия MoSₓ с регулируемым содержанием серы (2≤x≤4) за счет лазерной абляции мишени Mo в атмосфере H₂S. С использованием программируемой абляции мишеней Mo и стеклоуглерода получены нанокомпозитные и нанослойные покрытия на основе твердосмазочной фазы MoSₓ и упрочняющей фазы алмазоподобного углерода. Установлено, что локальная упаковка атомов в нанофазе MoSₓ, а также концентрация серы и водорода определяют трибологическое поведение покрытий, и выявлены механизмы трибоиндуцированных структурных изменений при трении скольжения. Создано износостойкое покрытие на основе нанофазы MoS₃ с ультранизким коэффициентом трения, работоспособное во влажном воздухе, в вакууме и при температуре до -100 °C. Результаты востребованы для прецизионных механизмов, космической техники и узлов термоядерных установок.
Ждем вас на очном семинаре. До встречи! 👋
#новостикафедры #наука #твердаясмазка #лазерноеосаждение
👍3❤1✍1🔥1😭1