ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем
185 subscribers
193 photos
7 videos
5 files
109 links
Официальный канал кафедры физики твердого тела и наносистем (№ 70) НИЯУ МИФИ. Новости кафедры, научные достижения, анонсы мероприятий и защит диссертаций. Информация для абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей.
Download Telegram
🔬 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
🔥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 почту tnstukalova@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
👍81👌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
👍43🤝21
📚 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
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
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
😁23🔥4👍21
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
😁7🔥4👍31
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
🔥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
👍43
📢 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
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
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
👍311🔥1😭1
🎓 Успешная защита кандидатской диссертации!

Вчера, 16 сентября 2026 года, в диссертационном совете МИФИ.1.04 Павел Андреевич Кулямин, аспирант заведующего кафедрой физики твердого тела и наносистем, д.ф.-м.н. Михаила Михайловича Маслова, успешно защитил кандидатскую диссертацию!

Тема: Структура и электронные характеристики наноматериалов на основе осажденного на диэлектрические подложки графена
Научная специальность: 1.3.8 - Физика конденсированного состояния

🔬 Исследование Павла Андреевича посвящено одной из центральных нерешенных задач физики двумерных материалов - открытию управляемой запрещенной зоны в графене. Рекордная подвижность носителей заряда, механическая прочность и теплопроводность делают графен уникальным материалом, однако именно отсутствие запрещенной зоны не позволяет широко его использовать в устройствах, где требуется воспроизводимое переключение между проводящим и непроводящим состояниями. Один из наиболее перспективных путей решения этой задачи - осаждение графена на функциональные подложки с образованием ван-дер-ваальсовых и ковалентно связанных гетероструктур, в которых межслоевое взаимодействие и зарядовый перенос на интерфейсе способны перестроить зонный рельеф графенового слоя.

💻 В диссертации методами теории функционала плотности (DFT) систематически исследован широкий класс таких систем: гетероструктуры графена с дихалькогенидами переходных металлов и интерметаллидами, слоистые композиты графена с двумерными перовскитами A₃B₂X₉, а также диаманы - ультратонкие алмазоподобные пленки, полученные из восьми различных двумерных углеродных прекурсоров, и композиты графен/диаман. Особенно приятно отметить, что кинетическая устойчивость диаманов на длительных временных масштабах (недоступных DFT) анализировалась методом молекулярной динамики с помощью программного пакета NTBM (non-orthogonal tight-binding model), разработанного у нас в НИЯУ МИФИ сотрудниками кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур и кафедры физики твердого тела и наносистем Леонидом Артуровичем Опёновым, Алексеем Игоревичем Подливаевым, Михаилом Михайловичем Масловым и Константином Петровичем Катиным.

🌟 Среди ключевых результатов - установленная асимметрия отклика гетероструктуры графен/MoTe₂ на механическую деформацию: при двухосном сжатии на 8% в спектре графена открывается запрещенная зона шириной до 1.08 эВ, что сравнимо с характерными значениями для кристаллического кремния и германия, тогда как растяжение щель не индуцирует. Показано, что диаманы, построенные из различных графеноподобных аллотропов, образуют целое семейство квазидвумерных полупроводников с настраиваемой шириной запрещенной зоны от 1.54 до 4.18 эВ, причем впервые установлена термическая устойчивость диаманового кристалла на основе 6,6,12-графина. Наконец, продемонстрировано, что выбор диамановой подложки позволяет управлять электронной структурой осажденного графена в диапазоне от сохранения дираковского конуса до перехода композита в металлическое состояние. Эти результаты формируют научную основу для создания транзисторов, фотодетекторов, спинтронных и валлитронных устройств нового поколения.

Диссертационный совет присудил Павлу Андреевичу ученую степень кандидата физико-математических наук за решение научной задачи, имеющей важное значение для развития физики низкоразмерных систем, по определению структурных и электронных характеристик графена и графеноподобных наноматериалов на функциональных подложках и установлению механизмов формирования запрещенной зоны в гетероструктурах на основе графена методами расчетов из первых принципов.

Сердечно поздравляем Павла Андреевича и его научного руководителя Михаила Михайловича с этим замечательным событием! Пусть защита станет лишь первой ступенью большого научного пути. Желаем неиссякаемой энергии, смелых идей и ярких открытий впереди! 👏

#новостикафедры #аспирантам #защитаДиссертации
🔥18👍83🏆1
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

❄️ XL Совещание по физике низких температур (НТ-40)

📅 23-28 августа 2027 года
📍 Красноярск
🏛 Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН

Программа Совещания включает пленарные (40 мин.), устные (15 мин.) и стендовые доклады по следующим направлениям:
• квантовые жидкости и кристаллы (Q)
• фундаментальные вопросы сверхпроводимости (S)
• низкотемпературный магнетизм (L)
• электронные явления при низких температурах, включая наноструктуры и низкоразмерные системы (N)
• низкотемпературная физика диэлектриков (D)
• техника низкотемпературного эксперимента и прикладные вопросы (T)

Рабочий язык Совещания - русский. Тезисы будут изданы к началу работы Совещания. К началу Совещания участники могут подготовить статьи для публикации в рецензируемых журналах «ЖЭТФ» и «Приборы и техника эксперимента».

Оргвзнос:
• до 1 июня 2027 г. - 15 000 руб. (аспиранты и студенты - 7 000 руб.)
• после 1 июня 2027 г. - 23 000 руб. (аспиранты и студенты - 10 000 руб.)
• сопровождающие лица - 12 500 руб.

Важные даты:
1 марта 2027 г. - окончание приема заявок и тезисов
1 мая 2027 г. - извещение о приеме и типе доклада
1 июня 2027 г. - крайний срок оплаты льготного оргвзноса

📩 Контакты Оргкомитета:
Ковалева Евгения Андреевна - nt40@iph.krasn.ru, +7 963 186-61-62

🔗 Сайт Совещания: http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/konferencii-2027/nt_40

#наука #конференции #сверхпроводимостьВделе #аспирантам #студентам
👍32