ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем
184 subscribers
198 photos
7 videos
5 files
111 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
Совсем недавно в Москве завершилась 6-я международная конференция «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025», которая проходила с 29 сентября по 4 октября 2025 года. Активное участие в работе конференции приняли профессора, преподаватели и сотрудники кафедры ФТТиН: А.П. Менушенков, В.С. Высоцкий, С.В. Покровский, И.В. Мартиросян, Д.А. Абин и многие другие.

Нам бы хотелось на страницах канала нашей кафедры поделиться с Вами наиболее яркими выступлениями коллег.

В самый первый день конференции на сессии, посвященной памяти М.И. Еремца, с устным докладом «Электронный механизм спаривания носителей заряда в реальном пространстве в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) на основе BaBiO₃» выступил д.ф.-м.н., профессор кафедры ФТТиН А.П. Менушенков (фрагменты выступления можно увидеть на фотографиях).

В докладе представлены экспериментальные результаты, полученные на синхротронных источниках и Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах и указывающие на то, что механизм сверхпроводимости в семействе висмутатов (BaPb₁₋ₓBiₓO₃ и Ba₁₋ₓKₓBiO₃) в корне отличается от механизма сверхпроводимости в традиционных низкотемпературных сверхпроводниках (НТСП), описываемого теорией Бардина-Купера-Шрифера (БКШ). Впервые удалось показать, что спаривание носителей заряда (электронов и дырок) происходит не в импульсном, как в БКШ, а в реальном пространстве, и механизм спаривания не требует участия фононов, то есть имеет не фононную, а электронную природу. Более того, удалось установить причины возникновения электронного притяжения в электронном механизме спаривания, ответив на вопрос, поставленный еще в ранних теоретических работах. Большое количество похожих свойств висмутатных сверхпроводников с ВТСП на основе меди позволяет надеяться на построение единой модели механизма высокотемпературной сверхпроводимости.

#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
❤7🔥1
📢 24-26 ноября 2025 г. в Москве состоится Юбилейная XXV Ежегодная молодежная конференция с международным участием ИБХФ РАН-ВУЗы "БИОХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА".

Это прекрасная возможность для студентов, аспирантов и молодых ученых представить результаты своих исследований и получить ценный опыт выступления перед широкой аудиторией. Участие в конференции позволит отточить навыки научной коммуникации, получить конструктивную обратную связь от коллег и экспертов, а также наладить профессиональные контакты.

Тематика конференции:
Конференция охватывает актуальные вопросы в области биохимии, биофизики, квантовой химии, материаловедения, применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Обратите внимание на Секцию 1: Физическая, квантовая химия и методы искусственного интеллекта в материаловедении
• Методы атомистического моделирования и машинного обучения
• Физическая химия
• Синтез и свойства новых неорганических наноматериалов
• Наноструктуры и новые материалы
• Поиск и предсказание свойств новых материалов методами ИИ

Формат участия:
Программа включает пленарные заседания, секционные и стендовые сессии.

Условия участия:
К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно) кандидаты наук, до 39 лет (включительно) доктора наук

⚠️ ВАЖНЫЕ СРОКИ:
Заявки и тезисы принимаются СТРОГО до 2 ноября 2025 г. (включительно, до 23:59 по МСК)

По результатам конференции:
Будет опубликован сборник трудов с присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ. Лучшие доклады будут отмечены грамотами и призами. Участники получат именные электронные сертификаты.

Организационный взнос не предусмотрен.

Подробная информация и регистрация на сайте:
🔗 https://biochemphysics.ru/ru/konferenz/
👍3❤1🔥1
📢 Гранты РНФ: актуальные конкурсы

🔬 Исследования под руководством зарубежных ученых (№ 127)

РНФ объявляет конкурс на получение грантов для фундаментальных и поисковых исследований под руководством зарубежных ведущих ученых (мегагранты).

Условия:
💰 Финансирование: от 20 до 50 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: до 31 декабря 2030 года (с возможностью продления на 3 года)
👥 Состав коллектива: 7-30 человек (не менее 40% исследователей - до 39 лет)
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/f4e/7j9w9m6k72rhq3wnqtn5v6t08ttw82nw.pdf

⏰ Прием заявок: до 26 декабря 2025 года
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года

---

⚡️ Гранты для отдельных научных групп (№ 124)

⚠️ До завершения приема заявок на грант РНФ для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований отдельными научными группами остается менее месяца

💰 Финансирование: 4-7 млн рублей ежегодно
📅 Срок реализации: 2026-2028 годы (с возможностью продления на 1-2 года)
👥 Участники: научные коллективы через российские научные и образовательные организации
✅ Без ограничений по должности, степени и гражданству руководителя
↗️ Ссылка на Извещение: https://rscf.ru/upload/iblock/73e/ufkweom97am4wl0lubfy6okie39ztuxr.pdf

⏰ Прием заявок: до 13 ноября 2025 года, 17:00 (МСК)
📊 Объявление результатов конкурса: до 1 апреля 2026 года

---

📎 Подробная информация и подача заявок: https://rscf.ru/contests/

#наука #гранты #РНФ
👍4👏2
🔬 Новости науки. Новый класс углеродных наноструктур: "переплетенные" цепочки 🔗

С помощью компьютерного моделирования предсказан принципиально новый класс одномерных углеродных структур с уникальной "переплетенной" архитектурой. В отличие от известных линейных форм (например, карбин), эти структуры формируются из трех типов звеньев-линкеров, создающих взаимно перпендикулярные плоскости. Всего возможно формирование трех цепочек, различной морфологии: линейных α и β, а также спиральной γ-формы. Работа опубликована в журнале Chemical Physics Letters.

Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Необычная стабилизация через многоцентровые σ-связи
• Высокая термическая устойчивость до 1200 K (проверено ab initio молекулярной динамикой)
• Энергетическая щель 3.80-4.40 эВ занимает промежуточное положение между полииновыми цепочками (1.85-2.56 эВ) и алмазом (5.48 эВ)
• Возможны кремниевые аналоги и похожие гибридные C-N структуры

Перспективы синтеза:
Синтез возможен в углеродных нанотрубках, что уже успешно использовалось для стабилизации сверхдлинных углеродных цепочек.

🌟 Открытие расширяет семейство углеродных аллотропов и открывает путь к новым функциональным наноматериалам для электроники и оптоэлектроники.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142453

#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
👍3❤2🔥2💘1
🔬 От теории к практике: наша кафедра покоряет вершины прикладной сверхпроводимости!

Пока одни только мечтают о технологиях будущего, мы активно создаем их уже сегодня!

На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025» сотрудники кафедры № 70 представили масштабную работу в области прикладной сверхпроводимости - 6 стендовых и 3 устных доклада.

Особая гордость - приглашенные доклады наших ведущих ученых!

Во второй день конференции к.ф.-м.н., доцент И.В. Мартиросян представила доклад «Combined experimental and numerical study of normal zone propagation in non-insulated HTS coils», продемонстрировав инновационный подход к исследованию высокотемпературных сверхпроводящих катушек.

Под занавес конференции к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник С.В. Покровский и д.ф.-м.н., профессор В.С. Высоцкий выступили с докладами «Superconducting magnet system for small-scale spherical tokamak MEPHIST-1» и «Status and trends of large-scale applications of superconductivity in 2025». Эти выступления вызвали живой интерес научного сообщества!

📸 На фотографиях вы можете увидеть фрагменты выступлений наших талантливых коллег!

#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
👍4❤2🥰2
🔬 Новости науки. Алмазоподобный углерод из фуллеренов при комнатной температуре 💎

С помощью алмазных наковален удалось получить прозрачный аморфный алмазоподобный углерод (a-D) из фуллеренов C₆₀ при комнатной температуре и давлении 49 ГПа в негидростатических условиях. Детальное исследование экспериментальными методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, а также с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием современного ACE-потенциала для углерода (потенциал атомного кластерного разложения), специально “натренированного” на данных прецизионных DFT-расчетов выявило уникальную микроструктуру с механическими характеристиками, превосходящими тетраэдрический аморфный углерод. Работа опубликована в журнале Diamond and Related Materials.

Состав полученного материала:
• Аморфная фаза с рекордным содержанием sp³-связей (85 ± 5)% и плотностью (3.05 ± 0.10) г/см³
• Узкие полосы (~10 нм) нанокристаллического алмаза
• Сохранившиеся молекулы C₆₀ в виде филаментов, вплетенных в аморфную матрицу

Механические характеристики:
• Модуль объемной упругости (568 ± 116) ГПа, сопоставимый с алмазом

Механизм трансформации (МД-моделирование с использованием ACE-потенциала):
При негидростатическом сжатии фуллерены C₆₀ коллапсируют при 29-32 ГПа (против 42-45 ГПа при гидростатическом сжатии). Формирование наноалмазных полос объясняется локальными тепловыми всплесками в зонах адиабатического сдвига. Симуляции отжига при 50 ГПа и 3750 К подтверждают механизм образования наноалмазов из sp³-богатой аморфной матрицы.

🌟 Результаты демонстрируют уникальную способность фуллеренов к формированию сверхтвердых sp³-богатых фаз при комнатной температуре и открывают новые пути синтеза алмазоподобных материалов. Негидростатические условия играют критическую роль в снижении порога фазового перехода.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112776

#наука #фуллерены #алмаз #углеродРешает
👍6🔥3
📡 Научный семинар ЛаПлаз

🗓 Дата: Четверг, 6 ноября 2025 года
🕐 Время: 16:15
📍 Место: аудитория НЛК-3.69

Тема доклада:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"

Докладчик:
Алексашкина Анна Андреевна, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

📝 Кратко о работе:
Работа направлена на моделирование методом молекулярной динамики термодинамических и теплофизических свойств меди и золота в широком температурно-барическом диапазоне, а также изучение механизмов лазерной абляции золота с применением модифицированной неравновесной двухтемпературной континуально-атомистической модели.

Приглашаем всех на очный семинар! До встречи! 👋

#наука #молдинамика
🔥7❤1🤯1🎉1
🏫 История одной вывески: когда прошлое встречается с настоящим

Во время недавнего обхода корпусов НИЯУ МИФИ наши коллеги обнаружили любопытный артефакт - вывеску "Кафедра сверхпроводимости и физики наноструктур", которая до сих пор (❗️) продолжает украшать одну из дверей нашего университета.

Для тех, кто не знаком с этой страницей нашей истории: присоединение кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур (№ 38) к кафедре физики твердого тела (№ 25) в далеком 2008 году во многом определило современный облик кафедры ФТТиН. Часть наших коллег – это выпускники или сотрудники "тридцать восьмой", которые принесли с собой уникальные научные знания, опыт и традиции.

Несмотря на прошедшие годы, память сохраняется не только в научных работах, но и в материальных символах. Давно уже сделан ремонт, обновлены интерьеры и установлена новая дверь. Однако историческая табличка осталась на своем месте. В этом можно увидеть символ преемственности - напоминание о том, что научные школы не исчезают, а трансформируются, продолжая свое дальнейшее развитие.

❓ Вопрос знатокам МИФИ: Как вы думаете, где именно была сделана эта фотография? Пишите свой вариант в комментариях 👇

🔄 Реагируйте на пост:
👍 – если учились/работали на кафедре № 38
❤️ – если занимаетесь сверхпроводимостью
🔥 – если занимаетесь физикой наноструктур
😍 – если храните у себя какой-нибудь исторический артефакт МИФИ

#историяКафедры #сверхпроводникиВделе #нано
👍4😍3❤2🔥1
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за октябрь 2025

Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за октябрь 2025 года.

В этом номере:
👉 От листа лотоса к листу графена: новая мембрана для очистки воды
👉 Углеродные косички: новый класс углеродных аллотропов
👉 Спутанные оптические гребенки преодолевают стандартный квантовый предел
👉 От фуллерена к наноалмазу: комнатная трансформация под давлением
👉 Вести с Международной конференции “Функциональные материалы” ICFM-2025

Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2025/25_10/index.htm 🔬✨

#наука #ПерсТ
🔥4👏1
📡 Напоминание о научном семинаре!

Сегодня, 6 ноября в 16:15, состоится научный семинар ЛаПлаз.

🎤 Алексашкина Анна Андреевна (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) представит доклад:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"

📍 Аудитория НЛК-3.69

#наука #молдинамика
👍5🔥1👏1🤝1
🎓 Защита диссертации в диссовете ИБХФ РАН

Вчера, 5 ноября 2025 года, в диссертационном совете на базе Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, в состав которого входит и наш заведующий кафедрой, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов, а также руководитель лаборатории 2D наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин, успешно прошла защита кандидатской диссертации Дёмина Виктора Александровича на тему: «Моделирование структуры и электронных свойств новых муаровых и квазикристаллических диаманов».

Научный руководитель соискателя - д.ф.-м.н., профессор Леонид Александрович Чернозатонский - живая легенда, ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ и выпускник нашей кафедры 1967 года.

Леонид Александрович впервые предсказал и получил (независимо от Сумио Иидзимы) углеродные нанотрубки, внес фундаментальный вклад в развитие этой области науки, первым установил возможность формирования контактов из нанотрубок различной хиральности. Именно он впервые предсказал теоретически существование ультратонких алмазных пленок, названных впоследствии диаманами, которым и была посвящена диссертационная работа. Следует отметить, что диаманы к настоящему времени успешно синтезированы.

Очень приятно видеть, что научная школа Л.А. Чернозатонского живет и активно развивается, давая путевку в научную жизнь новому поколению талантливых исследователей 🔬. Поздравляем Леонида Александровича с защищенным учеником 👏, а самого Виктора Александровича с присуждением ему искомой степени кандидата физико-математических наук! 🎉

#новостикафедры #наука #выпускники #защитаДиссертации #диаман
❤7🔥4🎉3