🔬 Новости науки. Новый класс углеродных наноструктур: "переплетенные" цепочки 🔗
С помощью компьютерного моделирования предсказан принципиально новый класс одномерных углеродных структур с уникальной "переплетенной" архитектурой. В отличие от известных линейных форм (например, карбин), эти структуры формируются из трех типов звеньев-линкеров, создающих взаимно перпендикулярные плоскости. Всего возможно формирование трех цепочек, различной морфологии: линейных α и β, а также спиральной γ-формы. Работа опубликована в журнале Chemical Physics Letters.
Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Необычная стабилизация через многоцентровые σ-связи
• Высокая термическая устойчивость до 1200 K (проверено ab initio молекулярной динамикой)
• Энергетическая щель 3.80-4.40 эВ занимает промежуточное положение между полииновыми цепочками (1.85-2.56 эВ) и алмазом (5.48 эВ)
• Возможны кремниевые аналоги и похожие гибридные C-N структуры
Перспективы синтеза:
Синтез возможен в углеродных нанотрубках, что уже успешно использовалось для стабилизации сверхдлинных углеродных цепочек.
🌟 Открытие расширяет семейство углеродных аллотропов и открывает путь к новым функциональным наноматериалам для электроники и оптоэлектроники.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142453
#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
С помощью компьютерного моделирования предсказан принципиально новый класс одномерных углеродных структур с уникальной "переплетенной" архитектурой. В отличие от известных линейных форм (например, карбин), эти структуры формируются из трех типов звеньев-линкеров, создающих взаимно перпендикулярные плоскости. Всего возможно формирование трех цепочек, различной морфологии: линейных α и β, а также спиральной γ-формы. Работа опубликована в журнале Chemical Physics Letters.
Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Необычная стабилизация через многоцентровые σ-связи
• Высокая термическая устойчивость до 1200 K (проверено ab initio молекулярной динамикой)
• Энергетическая щель 3.80-4.40 эВ занимает промежуточное положение между полииновыми цепочками (1.85-2.56 эВ) и алмазом (5.48 эВ)
• Возможны кремниевые аналоги и похожие гибридные C-N структуры
Перспективы синтеза:
Синтез возможен в углеродных нанотрубках, что уже успешно использовалось для стабилизации сверхдлинных углеродных цепочек.
🌟 Открытие расширяет семейство углеродных аллотропов и открывает путь к новым функциональным наноматериалам для электроники и оптоэлектроники.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142453
#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
👍3❤2🔥2💘1
🔬 От теории к практике: наша кафедра покоряет вершины прикладной сверхпроводимости!
Пока одни только мечтают о технологиях будущего, мы активно создаем их уже сегодня!
На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025» сотрудники кафедры № 70 представили масштабную работу в области прикладной сверхпроводимости - 6 стендовых и 3 устных доклада.
Особая гордость - приглашенные доклады наших ведущих ученых!
Во второй день конференции к.ф.-м.н., доцент И.В. Мартиросян представила доклад «Combined experimental and numerical study of normal zone propagation in non-insulated HTS coils», продемонстрировав инновационный подход к исследованию высокотемпературных сверхпроводящих катушек.
Под занавес конференции к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник С.В. Покровский и д.ф.-м.н., профессор В.С. Высоцкий выступили с докладами «Superconducting magnet system for small-scale spherical tokamak MEPHIST-1» и «Status and trends of large-scale applications of superconductivity in 2025». Эти выступления вызвали живой интерес научного сообщества!
📸 На фотографиях вы можете увидеть фрагменты выступлений наших талантливых коллег!
#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
Пока одни только мечтают о технологиях будущего, мы активно создаем их уже сегодня!
На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости-2025» сотрудники кафедры № 70 представили масштабную работу в области прикладной сверхпроводимости - 6 стендовых и 3 устных доклада.
Особая гордость - приглашенные доклады наших ведущих ученых!
Во второй день конференции к.ф.-м.н., доцент И.В. Мартиросян представила доклад «Combined experimental and numerical study of normal zone propagation in non-insulated HTS coils», продемонстрировав инновационный подход к исследованию высокотемпературных сверхпроводящих катушек.
Под занавес конференции к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник С.В. Покровский и д.ф.-м.н., профессор В.С. Высоцкий выступили с докладами «Superconducting magnet system for small-scale spherical tokamak MEPHIST-1» и «Status and trends of large-scale applications of superconductivity in 2025». Эти выступления вызвали живой интерес научного сообщества!
📸 На фотографиях вы можете увидеть фрагменты выступлений наших талантливых коллег!
#новостикафедры #наука #сверхпроводникиВделе
👍4❤2🥰2
🔬 Новости науки. Алмазоподобный углерод из фуллеренов при комнатной температуре 💎
С помощью алмазных наковален удалось получить прозрачный аморфный алмазоподобный углерод (a-D) из фуллеренов C₆₀ при комнатной температуре и давлении 49 ГПа в негидростатических условиях. Детальное исследование экспериментальными методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, а также с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием современного ACE-потенциала для углерода (потенциал атомного кластерного разложения), специально “натренированного” на данных прецизионных DFT-расчетов выявило уникальную микроструктуру с механическими характеристиками, превосходящими тетраэдрический аморфный углерод. Работа опубликована в журнале Diamond and Related Materials.
Состав полученного материала:
• Аморфная фаза с рекордным содержанием sp³-связей (85 ± 5)% и плотностью (3.05 ± 0.10) г/см³
• Узкие полосы (~10 нм) нанокристаллического алмаза
• Сохранившиеся молекулы C₆₀ в виде филаментов, вплетенных в аморфную матрицу
Механические характеристики:
• Модуль объемной упругости (568 ± 116) ГПа, сопоставимый с алмазом
Механизм трансформации (МД-моделирование с использованием ACE-потенциала):
При негидростатическом сжатии фуллерены C₆₀ коллапсируют при 29-32 ГПа (против 42-45 ГПа при гидростатическом сжатии). Формирование наноалмазных полос объясняется локальными тепловыми всплесками в зонах адиабатического сдвига. Симуляции отжига при 50 ГПа и 3750 К подтверждают механизм образования наноалмазов из sp³-богатой аморфной матрицы.
🌟 Результаты демонстрируют уникальную способность фуллеренов к формированию сверхтвердых sp³-богатых фаз при комнатной температуре и открывают новые пути синтеза алмазоподобных материалов. Негидростатические условия играют критическую роль в снижении порога фазового перехода.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112776
#наука #фуллерены #алмаз #углеродРешает
С помощью алмазных наковален удалось получить прозрачный аморфный алмазоподобный углерод (a-D) из фуллеренов C₆₀ при комнатной температуре и давлении 49 ГПа в негидростатических условиях. Детальное исследование экспериментальными методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, а также с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием современного ACE-потенциала для углерода (потенциал атомного кластерного разложения), специально “натренированного” на данных прецизионных DFT-расчетов выявило уникальную микроструктуру с механическими характеристиками, превосходящими тетраэдрический аморфный углерод. Работа опубликована в журнале Diamond and Related Materials.
Состав полученного материала:
• Аморфная фаза с рекордным содержанием sp³-связей (85 ± 5)% и плотностью (3.05 ± 0.10) г/см³
• Узкие полосы (~10 нм) нанокристаллического алмаза
• Сохранившиеся молекулы C₆₀ в виде филаментов, вплетенных в аморфную матрицу
Механические характеристики:
• Модуль объемной упругости (568 ± 116) ГПа, сопоставимый с алмазом
Механизм трансформации (МД-моделирование с использованием ACE-потенциала):
При негидростатическом сжатии фуллерены C₆₀ коллапсируют при 29-32 ГПа (против 42-45 ГПа при гидростатическом сжатии). Формирование наноалмазных полос объясняется локальными тепловыми всплесками в зонах адиабатического сдвига. Симуляции отжига при 50 ГПа и 3750 К подтверждают механизм образования наноалмазов из sp³-богатой аморфной матрицы.
🌟 Результаты демонстрируют уникальную способность фуллеренов к формированию сверхтвердых sp³-богатых фаз при комнатной температуре и открывают новые пути синтеза алмазоподобных материалов. Негидростатические условия играют критическую роль в снижении порога фазового перехода.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112776
#наука #фуллерены #алмаз #углеродРешает
👍6🔥3
📡 Научный семинар ЛаПлаз
🗓 Дата: Четверг, 6 ноября 2025 года
🕐 Время: 16:15
📍 Место: аудитория НЛК-3.69
Тема доклада:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
Докладчик:
Алексашкина Анна Андреевна, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
📝 Кратко о работе:
Работа направлена на моделирование методом молекулярной динамики термодинамических и теплофизических свойств меди и золота в широком температурно-барическом диапазоне, а также изучение механизмов лазерной абляции золота с применением модифицированной неравновесной двухтемпературной континуально-атомистической модели.
Приглашаем всех на очный семинар! До встречи! 👋
#наука #молдинамика
🗓 Дата: Четверг, 6 ноября 2025 года
🕐 Время: 16:15
📍 Место: аудитория НЛК-3.69
Тема доклада:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
Докладчик:
Алексашкина Анна Андреевна, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
📝 Кратко о работе:
Работа направлена на моделирование методом молекулярной динамики термодинамических и теплофизических свойств меди и золота в широком температурно-барическом диапазоне, а также изучение механизмов лазерной абляции золота с применением модифицированной неравновесной двухтемпературной континуально-атомистической модели.
Приглашаем всех на очный семинар! До встречи! 👋
#наука #молдинамика
🔥7❤1🤯1🎉1
🏫 История одной вывески: когда прошлое встречается с настоящим
Во время недавнего обхода корпусов НИЯУ МИФИ наши коллеги обнаружили любопытный артефакт - вывеску "Кафедра сверхпроводимости и физики наноструктур", которая до сих пор (❗️) продолжает украшать одну из дверей нашего университета.
Для тех, кто не знаком с этой страницей нашей истории: присоединение кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур (№ 38) к кафедре физики твердого тела (№ 25) в далеком 2008 году во многом определило современный облик кафедры ФТТиН. Часть наших коллег – это выпускники или сотрудники "тридцать восьмой", которые принесли с собой уникальные научные знания, опыт и традиции.
Несмотря на прошедшие годы, память сохраняется не только в научных работах, но и в материальных символах. Давно уже сделан ремонт, обновлены интерьеры и установлена новая дверь. Однако историческая табличка осталась на своем месте. В этом можно увидеть символ преемственности - напоминание о том, что научные школы не исчезают, а трансформируются, продолжая свое дальнейшее развитие.
❓ Вопрос знатокам МИФИ: Как вы думаете, где именно была сделана эта фотография? Пишите свой вариант в комментариях 👇
🔄 Реагируйте на пост:
👍 – если учились/работали на кафедре № 38
❤️ – если занимаетесь сверхпроводимостью
🔥 – если занимаетесь физикой наноструктур
😍 – если храните у себя какой-нибудь исторический артефакт МИФИ
#историяКафедры #сверхпроводникиВделе #нано
Во время недавнего обхода корпусов НИЯУ МИФИ наши коллеги обнаружили любопытный артефакт - вывеску "Кафедра сверхпроводимости и физики наноструктур", которая до сих пор (❗️) продолжает украшать одну из дверей нашего университета.
Для тех, кто не знаком с этой страницей нашей истории: присоединение кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур (№ 38) к кафедре физики твердого тела (№ 25) в далеком 2008 году во многом определило современный облик кафедры ФТТиН. Часть наших коллег – это выпускники или сотрудники "тридцать восьмой", которые принесли с собой уникальные научные знания, опыт и традиции.
Несмотря на прошедшие годы, память сохраняется не только в научных работах, но и в материальных символах. Давно уже сделан ремонт, обновлены интерьеры и установлена новая дверь. Однако историческая табличка осталась на своем месте. В этом можно увидеть символ преемственности - напоминание о том, что научные школы не исчезают, а трансформируются, продолжая свое дальнейшее развитие.
❓ Вопрос знатокам МИФИ: Как вы думаете, где именно была сделана эта фотография? Пишите свой вариант в комментариях 👇
🔄 Реагируйте на пост:
👍 – если учились/работали на кафедре № 38
❤️ – если занимаетесь сверхпроводимостью
🔥 – если занимаетесь физикой наноструктур
😍 – если храните у себя какой-нибудь исторический артефакт МИФИ
#историяКафедры #сверхпроводникиВделе #нано
👍4😍3❤2🔥1
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за октябрь 2025
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за октябрь 2025 года.
В этом номере:
👉 От листа лотоса к листу графена: новая мембрана для очистки воды
👉 Углеродные косички: новый класс углеродных аллотропов
👉 Спутанные оптические гребенки преодолевают стандартный квантовый предел
👉 От фуллерена к наноалмазу: комнатная трансформация под давлением
👉 Вести с Международной конференции “Функциональные материалы” ICFM-2025
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2025/25_10/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за октябрь 2025 года.
В этом номере:
👉 От листа лотоса к листу графена: новая мембрана для очистки воды
👉 Углеродные косички: новый класс углеродных аллотропов
👉 Спутанные оптические гребенки преодолевают стандартный квантовый предел
👉 От фуллерена к наноалмазу: комнатная трансформация под давлением
👉 Вести с Международной конференции “Функциональные материалы” ICFM-2025
Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2025/25_10/index.htm 🔬✨
#наука #ПерсТ
🔥4👏1
📡 Напоминание о научном семинаре!
Сегодня, 6 ноября в 16:15, состоится научный семинар ЛаПлаз.
🎤 Алексашкина Анна Андреевна (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) представит доклад:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
📍 Аудитория НЛК-3.69
#наука #молдинамика
Сегодня, 6 ноября в 16:15, состоится научный семинар ЛаПлаз.
🎤 Алексашкина Анна Андреевна (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) представит доклад:
"Молекулярно-динамическое моделирование свойств металлов и механизмов импульсной лазерной абляции золота"
📍 Аудитория НЛК-3.69
#наука #молдинамика
👍5🔥1👏1🤝1
🎓 Защита диссертации в диссовете ИБХФ РАН
Вчера, 5 ноября 2025 года, в диссертационном совете на базе Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, в состав которого входит и наш заведующий кафедрой, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов, а также руководитель лаборатории 2D наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин, успешно прошла защита кандидатской диссертации Дёмина Виктора Александровича на тему: «Моделирование структуры и электронных свойств новых муаровых и квазикристаллических диаманов».
Научный руководитель соискателя - д.ф.-м.н., профессор Леонид Александрович Чернозатонский - живая легенда, ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ и выпускник нашей кафедры 1967 года.
Леонид Александрович впервые предсказал и получил (независимо от Сумио Иидзимы) углеродные нанотрубки, внес фундаментальный вклад в развитие этой области науки, первым установил возможность формирования контактов из нанотрубок различной хиральности. Именно он впервые предсказал теоретически существование ультратонких алмазных пленок, названных впоследствии диаманами, которым и была посвящена диссертационная работа. Следует отметить, что диаманы к настоящему времени успешно синтезированы.
Очень приятно видеть, что научная школа Л.А. Чернозатонского живет и активно развивается, давая путевку в научную жизнь новому поколению талантливых исследователей 🔬. Поздравляем Леонида Александровича с защищенным учеником 👏, а самого Виктора Александровича с присуждением ему искомой степени кандидата физико-математических наук! 🎉
#новостикафедры #наука #выпускники #защитаДиссертации #диаман
Вчера, 5 ноября 2025 года, в диссертационном совете на базе Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, в состав которого входит и наш заведующий кафедрой, д.ф.-м.н. Михаил Михайлович Маслов, а также руководитель лаборатории 2D наноматериалов д.ф.-м.н. Константин Петрович Катин, успешно прошла защита кандидатской диссертации Дёмина Виктора Александровича на тему: «Моделирование структуры и электронных свойств новых муаровых и квазикристаллических диаманов».
Научный руководитель соискателя - д.ф.-м.н., профессор Леонид Александрович Чернозатонский - живая легенда, ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ и выпускник нашей кафедры 1967 года.
Леонид Александрович впервые предсказал и получил (независимо от Сумио Иидзимы) углеродные нанотрубки, внес фундаментальный вклад в развитие этой области науки, первым установил возможность формирования контактов из нанотрубок различной хиральности. Именно он впервые предсказал теоретически существование ультратонких алмазных пленок, названных впоследствии диаманами, которым и была посвящена диссертационная работа. Следует отметить, что диаманы к настоящему времени успешно синтезированы.
Очень приятно видеть, что научная школа Л.А. Чернозатонского живет и активно развивается, давая путевку в научную жизнь новому поколению талантливых исследователей 🔬. Поздравляем Леонида Александровича с защищенным учеником 👏, а самого Виктора Александровича с присуждением ему искомой степени кандидата физико-математических наук! 🎉
#новостикафедры #наука #выпускники #защитаДиссертации #диаман
❤7🔥4🎉3
🔬 Новости науки. Наноленты пента-гекса-графена: новые магнитные углеродные наноструктуры 🧲
С помощью ab initio расчетов в рамках теории функционала плотности (DFT) получены электронные и магнитные характеристики нанолент пента-гекса-графена (ph-графен) - нового 2D углеродного аллотропа, построенного из пяти- ⭔ и шестичленных ⬡ углеродных колец. Работа опубликована в журнале Computational Materials Science.
Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Электронные свойства нанолент ph-графена зависят от хиральности ("зигзаг" ⚡️ и "кресло" 🪑), изменяясь от металлических до полупроводниковых с шириной запрещенной зоны, достигающей 1.69 эВ
• Обнаружены множественные магнитные конфигурации с локализацией магнитных моментов не на краях (как в графеновых нанолентах), а во внутренних областях структуры на трижды координированных атомах углерода определенного типа
• Найдено 8️⃣ различных спин-поляризованных состояний для зигзагообразных нанолент и 6️⃣ - для кресельных, включая полностью ферромагнитные и антиферромагнитные конфигурации
• Термическая устойчивость нанолент подтверждена молекулярной динамикой при 400 K
• Свойства сохраняются при различных типах краевой реконструкции, что важно для практических приложений
🌟 Уникальная комбинация настраиваемых электронных свойств и множественных магнитных конфигураций открывает новые возможности для зонной инженерии и создания спинтронных устройств и наноэлектронных компонентов нового поколения.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.114329
#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
С помощью ab initio расчетов в рамках теории функционала плотности (DFT) получены электронные и магнитные характеристики нанолент пента-гекса-графена (ph-графен) - нового 2D углеродного аллотропа, построенного из пяти- ⭔ и шестичленных ⬡ углеродных колец. Работа опубликована в журнале Computational Materials Science.
Ключевые результаты (DFT-расчеты):
• Электронные свойства нанолент ph-графена зависят от хиральности ("зигзаг" ⚡️ и "кресло" 🪑), изменяясь от металлических до полупроводниковых с шириной запрещенной зоны, достигающей 1.69 эВ
• Обнаружены множественные магнитные конфигурации с локализацией магнитных моментов не на краях (как в графеновых нанолентах), а во внутренних областях структуры на трижды координированных атомах углерода определенного типа
• Найдено 8️⃣ различных спин-поляризованных состояний для зигзагообразных нанолент и 6️⃣ - для кресельных, включая полностью ферромагнитные и антиферромагнитные конфигурации
• Термическая устойчивость нанолент подтверждена молекулярной динамикой при 400 K
• Свойства сохраняются при различных типах краевой реконструкции, что важно для практических приложений
🌟 Уникальная комбинация настраиваемых электронных свойств и множественных магнитных конфигураций открывает новые возможности для зонной инженерии и создания спинтронных устройств и наноэлектронных компонентов нового поколения.
📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.114329
#наука #наносистемы #DFT #углеродРешает
👍6🔥2👏1
❄️ Экскурсия в Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН
Если криопанк существует, то это здесь.
🔬 Сегодня у нас необычный фоторепортаж об экскурсии по лабораториям ИФП РАН. В этих холодных недрах рождаются технологии завтрашнего дня: квантовые процессоры, сверхчувствительные датчики и сверхпроводящие индуктивные накопители.
🧊 В стерильных камерах температура опускается до −196°C. Жидкий азот образует призрачные облака пара, а сверхпроводники левитируют над магнитными платформами в абсолютной тишине криостатов.
⚡️ Металлические магистрали, покрытые инеем, питают экспериментальные модули. Здесь материя подчиняется особым законам.
🎓 Будущие исследователи познакомились с современной криогенной инфраструктурой и узнали о перспективах исследований при экстремально низких температурах.
Благодарим сотрудников ИФП РАН за организацию образовательного визита! 🙏
🎨 P.S. Атмосфера там действительно фантастическая, но некоторые фото мы слегка переосмыслили в духе криопанка. Угадаете какие? 😉
#студентам #образование
Если криопанк существует, то это здесь.
🔬 Сегодня у нас необычный фоторепортаж об экскурсии по лабораториям ИФП РАН. В этих холодных недрах рождаются технологии завтрашнего дня: квантовые процессоры, сверхчувствительные датчики и сверхпроводящие индуктивные накопители.
🧊 В стерильных камерах температура опускается до −196°C. Жидкий азот образует призрачные облака пара, а сверхпроводники левитируют над магнитными платформами в абсолютной тишине криостатов.
⚡️ Металлические магистрали, покрытые инеем, питают экспериментальные модули. Здесь материя подчиняется особым законам.
🎓 Будущие исследователи познакомились с современной криогенной инфраструктурой и узнали о перспективах исследований при экстремально низких температурах.
Благодарим сотрудников ИФП РАН за организацию образовательного визита! 🙏
🎨 P.S. Атмосфера там действительно фантастическая, но некоторые фото мы слегка переосмыслили в духе криопанка. Угадаете какие? 😉
#студентам #образование
🔥6❤3🤔1💯1