Forwarded from ЛаПлаз НИЯУ МИФИ
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
Завтра в 13:00 #ЛаПлаз_говорит с Гаспаряном Юрием Микаэловичем, заведующим кафедрой «Физика плазмы» (№ 21). Обсудим потенциал исследований в области физики плазмы и особенности образовательной программы.
😮 Спойлер: расскажем, какие перспективы и возможности открываются студентам после выпуска .
Готовьте вопросы и подключайтесь к прямой трансляции 6 июля в 13:00
#ЛаПлаз_говорит
#АбитуриентуЛаПлаз2026
🔜 Чаты наших абитуриентов в Телеграм и МАКС
Завтра в 13:00 #ЛаПлаз_говорит с Гаспаряном Юрием Микаэловичем, заведующим кафедрой «Физика плазмы» (№ 21). Обсудим потенциал исследований в области физики плазмы и особенности образовательной программы.
Готовьте вопросы и подключайтесь к прямой трансляции 6 июля в 13:00
#ЛаПлаз_говорит
#АбитуриентуЛаПлаз2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from МИФИческая плазма
Дорогие друзья!
К 65-летнему юбилею кафедры учреждаем вместе с Вами новую стипендиальную программу внутри НИЯУ МИФИ - "Стипендию имени В. А. Курнаева", чтобы каждый год отмечать высокие достижения студентов в учебе и научной работе в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.
Валерий Александрович Курнаев 30 лет возглавлял кафедру физики плазмы МИФИ, являлся лауреатом государственной премии в области образования, внес выдающийся вклад в подготовку многих поколений студентов, своей колоссальной энергией зажигая молодые звезды.
Для выплаты стипендии троим студентам в размере 20 000 руб. в месяц с 2027/28 учебного года нам необходимо пополнить Целевой капитал «Зажигая звёзды» на 3,5 млн руб., чтобы довести активы капитала до 6,5 млн руб.
Мы уверены, что многочисленные студенты, учившиеся у Валерия Александровича, которые сейчас являются успешными специалистами в различных областях, с радостью и энтузиазмом поддержат эту инициативу.
Вы можете сделать вклад в любой комфортной сумме по QR-коду или на сайте целевого капитала, нажав кнопку «Стать дарителем» (в комментариях в форме оплаты укажите «Стипендия им. В. А. Курнаева»)
Каф. №21| #стипендия #новости
К 65-летнему юбилею кафедры учреждаем вместе с Вами новую стипендиальную программу внутри НИЯУ МИФИ - "Стипендию имени В. А. Курнаева", чтобы каждый год отмечать высокие достижения студентов в учебе и научной работе в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.
Валерий Александрович Курнаев 30 лет возглавлял кафедру физики плазмы МИФИ, являлся лауреатом государственной премии в области образования, внес выдающийся вклад в подготовку многих поколений студентов, своей колоссальной энергией зажигая молодые звезды.
Для выплаты стипендии троим студентам в размере 20 000 руб. в месяц с 2027/28 учебного года нам необходимо пополнить Целевой капитал «Зажигая звёзды» на 3,5 млн руб., чтобы довести активы капитала до 6,5 млн руб.
Мы уверены, что многочисленные студенты, учившиеся у Валерия Александровича, которые сейчас являются успешными специалистами в различных областях, с радостью и энтузиазмом поддержат эту инициативу.
Вы можете сделать вклад в любой комфортной сумме по QR-коду или на сайте целевого капитала, нажав кнопку «Стать дарителем» (в комментариях в форме оплаты укажите «Стипендия им. В. А. Курнаева»)
Каф. №21| #стипендия #новости
Forwarded from Новости Росатома
Росатом (VK)
Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля 1895 года во Владивостоке. Вскоре семья переехала в Елизаветград (ныне Кропивницкий, Украина), где он окончил гимназию. Затем учился в Эдинбургском и Московском университетах, увлёкся квантовой механикой и теорией относительности. В 1920–1930-е годы работал в ведущих научных учреждениях СССР, включая МГУ и ФИАН. Первую научную статью Тамм опубликовал в 29 лет.
Основные достижения учёного связаны с квантовой теорией, ядерной физикой и физикой элементарных частиц. В 1934 году вместе с Семёном Шубиным объяснил фотоэффект в металлах, в 1937 году предложил теорию ядерных сил (модель Тамма — Иваненко), а в 1950 году вместе с Андреем Сахаровым разработал принцип магнитного удержания плазмы для управляемого термоядерного синтеза. За теоретическое объяснение эффекта Вавилова — Черенкова Тамм, Павел Черенков и Илья Франк получили Нобелевскую премию по физике в 1958 году.
В 1948 году Тамм был привлечён к созданию советского ядерного щита: работал над «изделием» РДС-6с — первой советской водородной бомбой. После успешного испытания устройства ему прсивоили звание Героя Социалистического Труда, присудили Сталинскую премию, а также он был избран академиком АН СССР. В последние годы учёный занимался фундаментальными проблемами физики элементарных частиц и создал одну из ведущих советских школ теоретической физики. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его научное наследие остаётся важной частью современной физики.
Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля 1895 года во Владивостоке. Вскоре семья переехала в Елизаветград (ныне Кропивницкий, Украина), где он окончил гимназию. Затем учился в Эдинбургском и Московском университетах, увлёкся квантовой механикой и теорией относительности. В 1920–1930-е годы работал в ведущих научных учреждениях СССР, включая МГУ и ФИАН. Первую научную статью Тамм опубликовал в 29 лет.
Основные достижения учёного связаны с квантовой теорией, ядерной физикой и физикой элементарных частиц. В 1934 году вместе с Семёном Шубиным объяснил фотоэффект в металлах, в 1937 году предложил теорию ядерных сил (модель Тамма — Иваненко), а в 1950 году вместе с Андреем Сахаровым разработал принцип магнитного удержания плазмы для управляемого термоядерного синтеза. За теоретическое объяснение эффекта Вавилова — Черенкова Тамм, Павел Черенков и Илья Франк получили Нобелевскую премию по физике в 1958 году.
В 1948 году Тамм был привлечён к созданию советского ядерного щита: работал над «изделием» РДС-6с — первой советской водородной бомбой. После успешного испытания устройства ему прсивоили звание Героя Социалистического Труда, присудили Сталинскую премию, а также он был избран академиком АН СССР. В последние годы учёный занимался фундаментальными проблемами физики элементарных частиц и создал одну из ведущих советских школ теоретической физики. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его научное наследие остаётся важной частью современной физики.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡Мировые инвестиции в термоядерную промышленность в 2026 году достигли $4,5 млрд⚡⚡
«Отчёт этого года показывает, как далеко продвинулся термоядерный синтез — от проектов национальных лабораторий и государственных научно-исследовательских программ до доминирования частных инвестиций, составивших за один год более $4 млрд. Я уверен, что у отрасли есть возможность обеспечить коммерческий термоядерный синтез в 2030-х годах. Наличие соглашений о размещении объектов и о покупке электроэнергии показывает, что коммерческая термоядерная энергия уже на горизонте», – заявил генеральный директор Ассоциации термоядерной промышленности Эндрю Холланд.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡⚡Суперкомпьютер с квантовым ядром IBM смоделировал производство топливного трития в расплавленной соли термоядерных реакторов⚡⚡⚡
Квантовые технологии помогли сделать важный шаг к реализации термоядерной энергетики — с их помощью физики смоделировали появление трития — топлива для термоядерного реактора. В новой работе, опубликованной на arXiv 29 июня, используются квантовые вычисления для моделирования расплавленной соли — соли в жидкой фазе.
Окутывая реакцию термоядерного синтеза подобно одеялу, расплавленная соль может производить редкое топливо, необходимое для поддержания этой реакции — тритий. Химические процессы извлечения трития из расплавленной соли настолько сложны, что исследователи не могли точно смоделировать их с помощью классических вычислительных методов. В то же время эксперименты с расплавленной солью сложны и дорогостоящи, требуют огромных затрат энергии и специализированного оборудования.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡Китай первым завершил сертификацию вольфрамово-медного соединения первой стенки токамака ИТЭР⚡⚡
На днях Китай вновь добился технологического прорыва в рамках задачи по созданию первой стенки с повышенной тепловой нагрузкой для проекта ИТЭР: полностью самостоятельно разработанные вольфрамовые «пальцевые» элементы первой стенки успешно выдержали 15 000 и 3000 циклов термоусталостных испытаний при тепловых нагрузках 4,7 МВт/м² и 5,9 МВт/м² соответственно.
Forwarded from МИФИческая плазма
Участники FuSEP 2026 завершили работу над научными проектами в Китае
Студенты кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ завершили основную часть научной программы USTC Future Scientist Exchange Program 2026 в Хэфэе.
В течение стажировки каждый участник работал над отдельным исследовательским проектом:
🌟 Антон Ральников — моделирование ионно-оптической системы ускорителя положительных ионов для инжекции нейтральных пучков;
🌟 Глеб Ломоносов — моделирование инжекции бора в токамаке EAST;
🌟 Дмитрий Шувалов — подбор параметров плазмы токамака BEST для достижения режима зажигания;
🌟 Денис Мельников — разработка геликонного источника плазмы для испытательной платформы ионных пучков;
🌟 Владимир Сидоров — поимпульсный LIBS-анализ осаждения примесей на графитовых тайлах первой стенки токамака EAST;
🌟 Ильнар Мердеев — исследование накопления и удержания дейтерия в вольфраме при стационарном и импульсном плазменном воздействии;
🌟 Арсений Тощаков — зарядка высокотемпературных сверхпроводящих катушек с помощью насоса магнитного потока: экспериментальный стенд и результаты;
🌟 Виктор Первушин — исследование эрозии мишени в плоских магнетронах с использованием дискретной модели движения электронов.
За время программы студенты получили опыт работы в международных научных коллективах, познакомились с исследовательской инфраструктурой USTC и ASIPP, а также с культурой и повседневной жизнью Китая. Впереди — постерная конференция, на которой участники представят результаты своих проектов, о результатах которой расскажем уже в следующем посте.
Каф. №21| #лицакафедры #новости
Студенты кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ завершили основную часть научной программы USTC Future Scientist Exchange Program 2026 в Хэфэе.
В течение стажировки каждый участник работал над отдельным исследовательским проектом:
За время программы студенты получили опыт работы в международных научных коллективах, познакомились с исследовательской инфраструктурой USTC и ASIPP, а также с культурой и повседневной жизнью Китая. Впереди — постерная конференция, на которой участники представят результаты своих проектов, о результатах которой расскажем уже в следующем посте.
Каф. №21| #лицакафедры #новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡Стартап «American Fusion» получил разрешение на испытания нового термоядерного реактора «Texatron»⚡⚡
American Fusion сделала еще один шаг на пути к собственной термоядерной энергетике: Департамент здравоохранения штата Техас (DSHS) выдал компании разрешение на проведение исследований и испытаний экспериментальной установки Texatron Fusion Engine. Сертификация распространяется сразу на 12 конфигураций реактора мощностью от 500 кВт до 1 ГВт. Разработчики сейчас готовятся приступить к следующему этапу испытаний на базе Техасского технологического университета.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Китай ускорил сооружение экспериментального термоядерного реактора BEST в Хэфэе⚡️
Являясь ключевой экспериментальной платформой для будущих применений термоядерной энергетики, BEST может стать первой в мире компактной экспериментальной термоядерной установкой такого рода и обеспечить переход термоядерной энергетики от научного эксперимента к инженерному применению.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡️⚡️Шестой секторный модуль с российскими патрубками успешно установлен в реакторную шахту ИТЭР⚡️⚡️
«Мы стали не просто свидетелями, но и активными участниками того, что можно назвать вторым дыханием проекта. Опережение скорректированного графика на целых полгода – это блестящий показатель слаженной работы всей международной команды. В конце мая в Организации ИТЭР установили пятый секторный модуль, а сейчас – уже шестой, темп сборки и монтажа действительно впечатляюще вырос. По сути, две трети вакуумной камеры уже установлено, и совсем скоро сердце термоядерного гиганта будет собрано полностью», – сказал директор Проектного центра ИТЭР (входит в госкорпорацию «Росатом») Анатолий Красильников.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡Термоядерный стартап «Commonwealth Fusion Systems» привлёк дополнительные $1 млрд долларов⚡⚡
«С учётом этого капитала, а также 863 млн долларов США, привлечённых компанией в прошлом году, CFS привлекла в общей сложности 4 млрд долларов США. Эти 4 млрд долларов США составляют около 30% всего капитала, привлечённого термоядерной отраслью на сегодняшний день, что закрепляет позицию CFS как крупнейшей и ведущей термоядерной компании в мире», — заявили в компании.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡Китайский стартап «BlueStar Fusion» успешно испытал модельную катушку для высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора⚡⚡
Компания Hefei BlueStar Fusion Technology Co., Ltd. недавно завершила раунд финансирования «ангел+» объёмом в несколько сотен миллионов юаней, в результате чего постинвестиционная оценка компании превысила 3 млрд юаней. После завершения этого раунда компания продолжит работу над верификацией ключевых компонентов, инженерным производством и интеграцией системы высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора, с целью реализации строительства первой очереди установки в 2027 году.
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡⚡Минэнерго США одобрило предконцептуальный проект лазерно-термоядерной электростанции «Athena» стартапа «Xcimer»⚡⚡
Athena — эталонная архитектура для планируемого парка термоядерных электростанций Xcimer. Рассчитанная на непрерывную работу, промышленный масштаб и топливный цикл с самообновлением, Athena объединяет собственную эксимерную лазерную платформу стартапа с системами доставки мишеней, термоядерной камерой, наработкой трития и генерацией электроэнергии, спроектированными изначально для промышленного масштаба.
Неон и 800 °C: физики предложили новый и очень эффективный способ очистки термоядерных реакторов без нарушения вакуума https://share.google/zYNjcPXD4MAdrRKKL
IXBT.com
Неон и 800 °C: физики предложили новый и очень эффективный способ очистки термоядерных реакторов без нарушения вакуума
Эффективность очистки вольфрама достигает 87%
Forwarded from ⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡Физики ВШЭ и МФТИ нашли способ моделировать параметры тяжелых ионов в плазме за секунды⚡
«Наши методы сводят нахождение характеристик ионов практически до вычислений на калькуляторе. Такой качественный скачок в работе с плазмой должен значительно продвинуть большие проекты с гуманитарными целями. Ускорение вычислений делает нас ближе к высокоэффективной медицине, основанной на воздействии плазмы на живые ткани организма, и к повышению урожайности и стойкости сельскохозяйственных культур благодаря своевременной обработке семян плазменными струями. Я очень надеюсь, что наши исследования помогут в борьбе с болезнями и в какой-то мере решат проблему голода в глобальном масштабе», — отметил первый автор работы, доцент факультета физики НИУ ВШЭ Александр Пономарев.
США профинансировали разработку «фермы» топлива для термоядерных реакторов https://share.google/4zSNgnCX2PdkUp6zU