Уральская Сталь и НИТУ МИСИС обсудили расширение сотрудничества

Стороны обсудили расширение сотрудничества в области подготовки кадров и разработки новых видов инновационной продукции.

Делегация Управляющей компании «Уральская Сталь» во главе с Денисом Сафиным ознакомилась с работой лабораторий «Сверхпроводящие материалы», «Гибридные наноструктурные материалы» и «Биомедицинские наноматериалы» и побывала в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика». Как рассказал руководитель Центра Владимир Пирожков, современная технологическая база и компетенции коллектива позволяют реализовать образовательные программы и курсы дополнительного профессионального образования, а также научно-исследовательские проекты в интересах широкого спектра отраслей отечественной промышленности. 

В ходе встречи с ректором Университета Алевтиной Черниковой обсуждались перспективы расширения направлений сотрудничества металлургического холдинга, в который входит комбинат Уральская Сталь и Загорский трубный завод с ведущим металлургическим вузом страны. Также обсуждалась реализация совместных научно-исследовательских проектов, направленных на внедрение инноваций в производственные процессы и совместная работа над созданием новых видов продукции чёрной металлургии. 

«Университет науки и технологий МИСИС совместно с АО «Уральская Сталь» – одним из ключевых партнеров университета – на протяжении многих лет успешно реализуют проекты, направленные на формирование и подготовку кадрового резерва для промышленности Оренбургской области.  При поддержке «Уральской стали» НИТУ МИСИС разрабатывает образовательные программы, отвечающие актуальным запросам работодателей, позволяющие выпускникам овладеть необходимыми знаниями, навыками, компетенциями для работы в ведущих горно-металлургических компаниях. Выпускники Новотроицкого филиала университета успешно работают на предприятиях «Уральской Стали», в том числе на руководящих позициях.  Обучающиеся Университета МИСИС на регулярной основе проходят практики и стажировки в компании, ученые и сотрудники вуза принимают участие в реализации совместных НИОКР, решают реальные производственные задачи, связанные с цифровизацией производства, повышением его энергоэффективности, развитием бизнес-систем. Уверена, что расширение сотрудничества НИТУ МИСИС с АО «Уральская Сталь» в образовательной и научно-исследовательской сферах позволит университету способствовать развитию реального сектора экономики Урала и Сибири», – подчеркнула ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

12 мая 2022 года Загорский трубный подписал многостороннее соглашение в рамках программы «Профессионалитет». Участниками соглашения стали 25 образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики, выступивших в качестве гарантов трудоустройства выпускников. А 14 октября 2022 года между УК «Уральская Сталь» и НИТУ МИСИС было подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров, профориентации молодежи, повышения качества образования с учетом актуальных потребностей производства, развития студенческой научно-исследовательской деятельности. 

«В регионе присутствия нашего металлургического комбината, в Новотроицке, с 1992 года работает базовое высшее учебное заведение Уральской Стали - Новотроицкий филиал МИСИС. Второе наше предприятие, Загорский трубный завод расположено в Московской области, и мы охотно принимаем на работу выпускников московского вуза. Для нашего металлургического холдинга НИТУ МИСИС – один из основных источников пополнения инженерно-технического состава на производствах и за годы совместной работы у нас сложились прочные партнерские взаимоотношения. Сегодня на производственных площадках наших предприятий мы реализуем несколько инвестиционных программ, направленных, в том числе, на расширение сортамента выпускаемой продукции и я надеюсь, что мы увидим грамотных молодых специалистов - выпускников МИСИС на наших проектах», – отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

 

 

Справка:

Управляющая компания «Уральская Сталь» сформирована для управления активами, вошедшими в 2022 году в состав единого металлургического холдинга (Загорский трубный завод и комбинат Уральская Сталь).

АО «Загорский трубный завод» введен в эксплуатацию в 2016 году и является самым современным заводом России по выпуску труб большого диаметра. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530-2520 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100. Мощности предприятия позволяют выпускать более 700 тысяч тонн труб в год. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора. 

АО «Уральская Сталь» (ранее - Орско-Халиловский металлургический комбинат) — лидер в производстве мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Уральская Сталь является металлургическим предприятием полного цикла и включает: коксохимическое и доменное производство, электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), листопрокатный цех со станом 2800 и термообработкой, специализированное предприятие полного цикла переработки металлолома.   

Университет науки и технологий МИСИС – ведущий вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на вековые традиции признанных в России и мире научных школ, современные образовательные технологии, университет ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии.

В вузе действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира, в его состав входит 8 институтов и 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 22 000 обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.


Проверить алгеброй гармонию: технологическое искусство студентов НИТУ МИСИС

Художники используют широкий спектр материалов и подходов к воплощению идеи о континуальности (непрерывности) технологического искусства, его преемственности и взаимосвязях с другими направлениями творческой деятельности. Посетители смогут почувствовать себя соавторами презентуемых работ, взаимодействуя с интерактивными объектами. Выставка будет работать с 27 января по 26 февраля.


Выставка «КОНТИНУУМ», как пространство технологического искусства, включает в себя более 40 работ молодых художников — студентов магистратуры «Технологическое искусство» (ArtTECH) Университета МИСИС, — для которых основным инструментом выражения и создания художественных образов являются технологии. Это первая самостоятельная выставка магистрантов двух курсов программы в галерее, специализирующейся на современных гибридных формах искусства. Большая часть экспонатов ранее не выставлялись.


Ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова подчеркнула:

«Магистратура „Технологическое искусство“ Университета МИСИС — это междисциплинарный образовательный проект. Именно в соединении различных научно-исследовательских, технологических и гуманитарных направлений рождаются уникальные разработки, программы, перспективные решения, задаются тренды завтрашнего дня. Цель магистерской программы — подготовить специалистов в области R&D, архитекторов VR-пространств и AR-объектов, арт-директоров, медиа-художников и др. Прикладная программа разработана совместно с идеологами медиа-арта, профессионалами-практиками от индустрии, ведущими экспертами отрасли, построена по модульному принципу: состоит из воркшопов, мастер-классов по работе с разными средами, гуманитарных интенсивов и, как итог, самопрезентаций разработанных за время обучения творческих проектов».


За 2022 учебный год магистранты успели поработать с визуальными языками программирования, новыми пакетами разработки, виртуальной реальностью, генеративными средами, научились программировать световые приборы, работать с цифровым и аналоговым звуком, промышленным роботом, системами датчиков и интерактивностью. Посредством технологий авторам представленных работ важно уловить направление развития медиа-искусства в общем культурном поле, выстроить диалог со зрителем и указать на возможность художественного осмысления мира в единстве с технологическим прогрессом. Авторы обращаются к понятиям темпоральности, локальной идентичности, рефлексии, локусам контроля, утилитарности и комфорта.


Студенты приглашают зрителя к соавторству и переживанию таких феноменов современности, как цифровизация культурного кода, расширение рамок привычной телесности, погружение в измененные состояния сознания, а также к поиску эмоционального и интеллектуального отклика от воспринятого.


«За полтора года работы студенты магистратуры уже смогли проявить себя и стать независимыми художниками, выставляя свои работы в музеях, галереях и арт-кластерах по всей стране. Эти работы были представлены на площадках Владивостока, Иркутска, Коломны, Уфы, Чебоксар, Казани, Сочи, Тулы, Москвы. Ребята стремятся выйти за пределы своей образовательной институции, чтобы найти границы и направления развития технологического искусства в культурном поле. Для нашей программы важно находить новые возможности для сотрудничества за пределами университета, репрезентуя себя внутри профессионального арт-коммьюнити», — пояснила руководитель магистратуры «Технологическое искусство» Университета МИСИС Екатерина Беляева.


Основной площадкой уникальных работ стала галерея «Краснохолмская», которая специализируется на современных гибридных формах искусства, реагирующих на развитие науки и техники, а также на цивилизационных вызовах времени — изменение климата и загрязнение окружающей среды. В рамках выставочной программы пройдут дискуссии, мастер-классы и просмотр документальных фильмов с обсуждением. Расписание можно найти на сайте проекта


НИТУ МИСИС запустил Платформу студенческого технологического предпринимательства

Объединяя огромный опыт по созданию форматов взаимодействия индустрии со студенческими командами и собственные разработки платформенных решений, Университет открывает возможность реализации проектов, разработки и проверки технологических гипотез крупных компаний технологического сектора силами студенческих междисциплинарных коллективов.


В рамках стартового мероприятия состоялся демо-день партнеров платформы — крупных компаний, которые представят свой технологический запрос и задачи, решением которых могут заняться студенты при их непосредственном сопровождении.


Основной целью проекта является развитие и ориентирование инновационной деятельности университета на потребности компаний реального сектора экономики через развитие технологического предпринимательства с привлечением научного, инновационного, кадрового и инфраструктурного потенциала университета, создание предпринимательской среды и инновационной культуры университета.


Алевтина Черникова, ректор Университета МИСИС

«Задача НИТУ МИСИС как Университета науки и технологий – предоставить студентам возможности для построения профессиональной траектории: дать фундаментальные знания, погрузить в научно-исследовательскую деятельность, помочь получить опыт решения реальных бизнес-задач. Проект «Платформа студенческого технологического предпринимательства НИТУ МИСИС» – еще один шаг для расширения возможностей наших студентов. Молодые люди будут реализовывать междисциплинарные проекты по запросам бизнеса в области материаловедения, информационных технологий, экологии и др. Обучающиеся вуза смогут проводить прикладные исследования, предложить ведущим компаниям инновационные решения поставленных задач, получить методическую, организационную и образовательную поддержку от экспертов университета и ведущих бизнес-компаний. Сервисы по взаимодействию НИТУ МИСИС и бизнеса объединены единой ИТ-платформой. По итогам реализации проектов лучшие студенты смогут поучаствовать в стипендиальных и грантовых программах, получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров Университета МИСИС».



В России предложили импортозамещающий метод получения реагента для отбеливания бумаги

Предложенная ими технология производства хлората натрия – основного компонента для отбеливания – из отходов калийных удобрений позволит решить проблему острой нехватки отбеливающего средства для целлюлозно-бумажной промышленности. 



Россия, не имея собственных производств реагентов для отбеливания целлюлозы, ежегодно ввозила около 40 тысяч тонн хлората натрия на сумму более 20 миллионов долларов. Из–за санкций в марте 2022 года целлюлозно–бумажные комбинаты перестали получать от финских производителей необходимые реагенты, многие предприятия приостановили свою работу, а цены на офисную бумагу выросли в несколько раз. В настоящее время импортозамещение хлората натрия остается актуальной задачей для промышленности. 

Исследовав вопрос получения хлората натрия, аспиранты НИТУ МИСИС Илья Фуреев и Аким Ергешев обнаружили, что отходы, остающиеся после добычи калийных удобрений (шахтные воды) и отходы, содержащие минеральные концентраты каменной соли (галитсодержащие отходы), обладают достаточным содержанием хлорида натрия для рентабельного извлечения хлората натрия. 

В результате лабораторных испытаний с насыщенными солевыми растворами, химический состав которых приближен к составу шахтных вод, аспиранты при помощи электролиза получили хлорат натрия, соответствующий требованиям ГОСТ. 

«В начале процесса электролиза мы берем раствор хлорида натрия концентрацией 200 г/л, а в конце процесса получаем 60 г/л. При этом во время реакции выход по току NaClO3 достигает 85-88%, остальная энергия уходит на нагрев проводов и раствора электролита. Наша цель – максимально снизить такие побочные реакции и направить энергию на получение хлората. Далее мы производим очистку от ионов кальция и магния и направляем растворы на кристаллизацию хлората натрия. Обеднённые растворы после получения хлората натрия отправляются на донасыщение хлоридом натрия из шламохранилищ и снова возвращаются на электролиз», – рассказал Аким Ергешев.

Технология, предложенная авторами проекта, позволит не только утилизировать шахтные воды и галитсодержащие отходы, но и перерабатывать минеральные концентраты каменной соли с получением товарной продукции – хлората натрия, который обладает более высокой стоимостью в сравнении с хлоридом натрия.

Попутную продукцию электролиза растворов, содержащих растворённые минеральные вещества – гипохлорит натрия, можно использовать как средство очистки и обеззараживания воды.

 «На сегодняшний день мы уже собрали лабораторную установку и отработали технологию, получив необходимый продукт в небольшом количестве. В промышленных масштабах основная составляющая стоимости производства – это электроэнергия, поскольку сырьем выступают галитсодержащие отходы. Исследовав данный вопрос, мы выяснили, что в городе Соликамск одна из самых низких цен на электроэнергию в России, более того там находится крупный завод минеральных удобрений, что открывает перспективы масштабного производства хлората натрия  именно здесь», — отметил Илья Фуреев.

Исследователи отмечают, что уже занимаются налаживанием партнерских отношений с промышленным предприятием и в будущем планируют приступить к проектированию промышленного производства на основе результатов, полученных в ходе лабораторных испытаний. Таким образом импортозамещение хлората натрия в России может начаться с техногенных отходов, не требующих затрат на добычу из недр, дробление, измельчение и классификацию.

«Разработка аспирантов НИТУ МИСИС Ильи Фуреева и Акима Ергешева отвечает актуальным задачам современной экономики – импортозамещению и организации безотходного производства. Молодые ученые университета продемонстрировали в своей работе междисциплинарный подход, предложив инновационное технологическое решение и проработав вопрос эффективности его применения. Это позволяет повысить экономическую привлекательность проекта уже на этапе его проработки. Научные руководители аспирантов — ведущие ученые университета: д.т.н., профессор, заведующий кафедрой цветных металлов и золота Вадим Тарасов и к.т.н., заведующая кафедрой обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья Татьяна Юшина», – подчеркнула ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.


Университет науки и технологий МИСИС – ведущий вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на вековые традиции признанных в России и мире научных школ, современные образовательные технологии, университет ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии.

В вузе действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира, в его состав входит 8 институтов и 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 22 000 обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.

В НИТУ МИСИС будут платить стипендию «цифровым волонтерам»

В НИТУ МИСИС будут платить стипендию «цифровым волонтерам»

Специальная выплата назначается за помощь преподавателям и однокурсникам в организации технической части учебного процесса. Размер стипендии – от 25 до 40 тысяч рублей в месяц, продолжительность выплаты: от 1 до 3 месяцев.

Получателем стипендии за цифровые навыки и компетенции может стать любой студент бакалавриата, специалитета и магистратуры НИТУ МИСИС без академических задолженностей, имеющий в электронном портфолио достижения «Цифровой волонтер» или «Сoding skills». Претендент на стипендию должен уметь устанавливать программное обеспечение, настраивать компьютерную и оргтехнику, организовывать локальные сети, знать основы программирования и пр. 

В зависимости от имеющихся навыков студентов будут привлекать к различным задачам, связанным с настройкой цифрового оборудования, техническим сопровождением учебного процесса и мероприятий, разработке новых или модернизации существующих цифровых сервисов университета.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСИС:

«Цифровизация – один из ключевых элементов развития современного общества. Сегодня цифровые технологии активно внедряются в сфере науки и образования, промышленности, бизнесе, повседневной жизни. Начиная с 2012 года в Университете МИСИС реализуется программа комплексной цифровой трансформации – «Цифровой университет». Формируя единое цифровое образовательное пространство, мы интегрируем в традиционный процесс различные цифровые инструменты и сервисы: онлайн-платформы, доступ к MOOCs, системы учебной аналитики и менеджмента и т.п. Современные профессионалы должны не только уметь пользоваться цифровыми сервисами, но и создавать их, уметь работать с большими данными и самым современным ПО. Именно для развития таких компетенций и была создана стипендия».

Для получения минимальной стипендии и сертификата второй категории необходимо «отработать» не менее 84 часов в течение одного месяца. Максимальная стипендия и сертификат второй категории присваиваются за 252 часа в течение трех месяцев. Соответствие выполненных волонтером задач условиям получения цифрового сертификата определяет специальная комиссия.

Новые цифровые сервисы появляются каждый день, и разобраться в их особенностях бывает не так просто, как кажется на первый взгляд. За время реализации программы «Цифровой университет» в НИТУ МИСИС созданы десятки информационных систем и цифровых сервисов. Проект «Цифровой волонтер» предназначен в том числе для того, чтобы преподаватели, ученые и сотрудники вуза оценили удобство новых сервисов и смогли полноценно их использовать.

 

 

Университет науки и технологий МИСИС – ведущий вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на вековые традиции признанных в России и мире научных школ, современные образовательные технологии, университет ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии.

В вузе действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира, в его состав входит 8 институтов и 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 22 000 обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.


Российские ученые создали умную систему реабилитации нижних конечностей

Российские ученые создали умную систему реабилитации нижних конечностей

Кроме того, система поощряет пациента за активность в ходе процедуры, тем самым мотивируя его продолжать реабилитацию. Работа была представлена на международнойконференции RobCE 2022: 2022 2nd International Conference on Robotics and Control Engineering

Реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – одна из сложнейших задач современной медицины. Для восстановления подвижности конечностей частично или полностью парализованных пациентов применяются различные виды физиотерапии. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных считается физиотерапия с применением роботизированных устройств. 

Ученые НИТУ «МИСИС», Белгородского государственного технологического университета, Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в сотрудничестве с коллегами из Индийского института технологий разработали роботизированную систему реабилитации нижних конечностей с использованием активного манипулятора, который приводит в движение пассивный ортез, зафиксированный на конечности пациента, обеспечивая при этом необходимые углы поворота ее суставов. 

Активный механизм состоит из трех независимых кинематических цепей, каждая из которых включает один призматический шарнир, оборудованный электроприводом, и три вращательных. Кинематические цепи, в свою очередь, крепятся к подвижной платформе и обеспечивают ее перемещение по заданной траектории. Уникальность разработки состоит в том, что роботизированная конструкция оснащена «умной» системой управления, которая быстро подстраивается под антропометрические характеристики (размеры конечностей, рост и массу тела) каждого конкретного пациента и рассчитывает оптимальную для него траекторию движения.

Кроме того, если пациент самостоятельно производит или хотя бы пытается производить «правильные» движения, как бы «помогая» роботу, система ускоряет работу, чтобы создать у пациента впечатление, что это его усилия привели механизм в движение, поощряя, таким образом, активность пациента, мотивируя его продолжать усилия по реабилитации. 

«Система управления была настроена с помощью математического моделирования. Мы подтвердили, что роботизированный тренажер с достаточной точностью повторяет углы поворота суставов нижних конечностей, которые система управления задает индивидуально для каждого пациента», - рассказал один из авторов разработки Сергей Халапян, к.т.н., доцент кафедры АИСУ СТИ НИТУ "МИСиС".

«Старооскольский филиал (СТИ НИТУ «МИСИС») – один из основных многопрофильных технических вузов региона, современный научно-исследовательский и образовательный центр. Для подготовки ИТ-специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями в СТИ НИТУ «МИСИС» создан специализированный кластер, где студенты занимаются программированием, робототехникой и сетевым администрированием. Разработанная система реабилитации пациентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата является примером эффективного междисциплинарного сотрудничества в целях повышения качества жизни», – отметила ректор НИТУ «МИСИС» Алевтина Черникова.

По словам Сергея Халапяна, предложенная роботизированная система будет полезна для пациентов с различной степенью нарушения моторной функции нижних конечностей и на разных стадиях их реабилитации. 


 

Справка о НИТУ «МИСиС»

НИТУ «МИСиС» – динамично развивающийся научно-образовательный центр мирового уровня. В основе целевой модели вуза – стремление внести максимальный вклад в экономику России за счет повышения интенсивности исследовательской деятельности.

Университет входит в топ-500 лучших вузов мира по версии QS WUR и в группу 151+ предметного рейтинга QS Materials Science, являясь лидером в области материаловедения среди российских вузов.  

В университете действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В основе образовательной модели вуза лежит интеграция образования и науки. НИТУ «МИСиС» сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира. Благодаря комплексной программе профессиональной навигации средний балл ЕГЭ поступающих в университет вырос с 67,3 в 2012 году до 88,8 баллов в 2021 году.

В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов и 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете около 22 000 обучающихся, 25% студентов – граждане из 84 стран мира.


Алевтина Черникова: Аспиранты НИТУ «МИСИС» — финалисты конкурса научно-исследовательских работ

Алевтина Черникова: Аспиранты НИТУ «МИСИС» — финалисты конкурса научно-исследовательских работ

 Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых» проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2014 года на базе ведущих отечественных университетов. В 2021 году площадкой форума стал Университет науки и технологий «МИСИС».


Главная задача форума — воспитание нового поколения российских ученых через развитие у молодежи интереса к науке, технологиям и инновациям, привлечение молодежи к поиску ответов на большие вызовы, расширение представлений молодежи о науке как о важном ресурсе российского общества, укрепление образовательных и научных связей между поколениями ученых в рамках отдельных научных направлений и междисциплинарного сотрудничества.


В мероприятии традиционно принимают участие российские и иностранные ученые, а также начинающие исследователи — талантливая молодежь из российских вузов и научных организаций, студенты, аспиранты. Особыми участниками являются ведущие ученые — победители программы «мегагрантов», в том числе лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, а также руководители мировых научных школ и лабораторий.


Ключевым мероприятием форума станет финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, в котором принимают участие студенты и аспиранты российских университетов и научных организаций. Всего на конкурс поступило более 2500 заявок, из которых 345 вышли в финал.


Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСИС»:


«Молодежный форум „Наука будущего — наука молодых“ — уникальное событие, направленное на расширение междисциплинарного диалога и вовлечение молодых людей в исследовательскую деятельность. Благодаря Всероссийскому конкурсу научно-исследовательских работ, финал которого традиционно проходит в рамках форума, у молодых исследователей появляется возможность заявить о себе, познакомиться с ведущими учеными, узнать о последних научных достижениях. В числе финалистов конкурса студенты и аспиранты Университета „МИСИС“, представившие свои работы в области новых материалов, биомедицины, физики.


В университете мы реализуем множество проектов, направленных на погружение студентов в исследовательскую работу: серии научных конференций, конкурсы „Дней науки“, „Молодежная премия в области науки и инноваций“, „ТурНИР“ и Postdoc, Science Slam и другие. В тесном взаимодействии с нашими академическими и бизнес-партнерами мы формируем среду технопредпринимательства, поддерживаем инновационные проекты студентов и молодых ученых, помогаем им коммерциализировать свои разработки».


Обучающиеся Университета «МИСИС», вышедшие в финал конкурса:


Артём Илясов, аспирант, «Исследование влияния немагнитного покрытия магнитных наночастиц на токсичность для раковых клеток в низкочастотном переменном магнитном поле» (Науки о жизни и медицина). Научный руководитель — к.ф.-м.н., доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков Екатерина Гостева.


Юрий Куланчиков, аспирант, «Исследование влияния облучения электронным пучком на электрические свойства SiO2» (Физика и астрономия). Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников Евгений Якимов.


Полина Николенко, магистратура, «Магнитная гипертермия In-легированного гексаферрита стронция SrFe12˗xInxO19» (Новые материалы и способы конструирования).


В 2022 году форум пройдет 23-26 августа в Новосибирске. Местом проведения будет Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2022» и Новосибирский государственный технический университет. В мероприятии планируется участие более 400 человек — ученые, студенты и аспиранты российских вузов, лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.


Официальный сайт Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего — наука молодых» — https://sfy-conf.ru/



Ученые предложили метод ранней диагностики гипертонии

Ученые предложили метод ранней диагностики гипертонии

Предложенный метод позволяет обнаружить ранние гипертонические изменения в клетках крови и вовремя начать лечение. Исследование опубликовано в журнале Biosensors

Сердечно-сосудистые заболевания – причина смерти номер один в мире. Одним из основных факторов развития таких болезней является повышенное артериальное давление, или гипертония (гипертензия), которая приводит к кислородному голоданию (гипоксии) органов и тканей и может стать причиной инсультов, инфарктов, васкулопатии и поражения почек. 

Одна из причин возникновения гипоксии тканей – нарушение эластичности сосудов, снижение способности гемоглобина эритроцитов связывать кислород (в капиллярах легких), транспортировать и отдавать оптимальное количество его в тканях. Эти процессы зависят как от состояния клеточной мембраны, объема клетки, так и патологических процессов в гемоглобине.

Идентификация и мониторинг молекулярных процессов при таких патологиях, возникающих на клеточном уровне, может помочь в развитии методов ранней диагностики, индивидуальному подходу к назначению лекарств с учетом показателей не только гемодинамики, но и состояния гемоглобина, для повышения эффективности лечения и снижения риска поражения внутренних органов. 

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из российских и зарубежных университетов предложили технологию исследования эритроцитов (красных кровяных телец) при различных патологиях с помощью поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (СЕРС) с использованием коллоидного раствора наночастиц серебра и серебряных наноструктурных поверхностей для повышения точности спектроскопии. 

Наноструктурные поверхности были получены путем растворения 0,3 г нитрата серебра в 40 мл воды. В полученный раствор добавляли 30 мл 20-ти процентного раствора гидроксида натрия, образовавшуюся субстанцию отмывали и добавляли 5 мл 25-ти процентного гидрата аммиака и 25 мл воды. Затем получившийся раствор распыляли на поверхности покровного стекла и подвергали термической обработке. Ране было доказано, что использование таких наноструктурированных подложек позволяет получить более высокое разрешение при исследовании объекта с помощью Раман-спектроскопии.

Исследователи изучили образцы крови крыс с нормальным и повышенным артериальным давлением. В ходе исследования установлено, что при повышенном кровяном давлении наблюдается увеличение вязкости плазматической мембраны эритроцитов. В качестве возможного объяснения этому авторы приводят результаты, свидетельствующие о высоком уровене холестерина в мембране эритроцита, который часто наблюдается у гипертоников. В результате исследователи пришли к выводу, что повышенный уровень холестерина в крови повышает вязкость плазматической мембраны и нарушает ряд функций эритроцитов (изменение формы, объема клетки или проницаемости мембраны). 

Кроме того, применение СЕРС впервые позволило ученым выявить снижение подвижности гема гемоглобина в эритроцитах крыс-гипертоников. Авторы исследования полагают, что этот эффект связан с увеличением вязкости мембраны эритроцита при гипертонии, так как  гем гемоглобина хуже сорбирует молекулы кислорода. Все это, в свою очередь, приводит к нарушениям поставки кислорода в ткани.

«Проведение исследований в сфере биоматериаловедения является одним из ключевых направлений деятельности НИТУ «МИСиС» в рамках стратегического проекта «Биомедицинские материалы и биоинженерия». Его ключевая задача – ликвидировать разрыв между возможностями современных материалов медицинского назначения и потребностями современного человека в улучшении качества жизни. Благодаря значительной экспертизе ученых университета в области материаловедения в 2030 году будут созданы конкурентоспособные на мировом уровне материалы и технологии в области биомедицины»,отмечает ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Таким образом, предложенный российскими учеными оригинальный метод позволяет с высокой разрешающей способностью и чувствительностью обнаружить изменения способности эритроцитов переносить кислород уже на ранних стадиях формирующейся гипертонии. По мнению авторов исследования, эти новые возможности необходимо использовать для дальнейшей разработки и совершенствования методологии ранней диагностики гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. 


Контролируемая хиральность нанотрубок приблизила производство нанотранзисторов Предложено решение главной проблемы углеродных нанотрубок

Контролируемая хиральность нанотрубок приблизила производство нанотранзисторов Предложено решение главной проблемы углеродных нанотрубок

Это приближает данные наноструктуры к практическому применению в электронике и высокоточной сенсорике и делает возможным создание уникальных нанотранзисторов размером менее 3 нанометров. Помимо этого, был продемонстрирован эффект квантовой интерференции при комнатной температуре. Результаты исследования опубликованы в ведущем международном научном журнале Science.

 

Внимание к углеродным нанотрубкам не ослабевает с момента первого наблюдения их структуры в 1991 году. Это  связано с возможными технологическими приложениями, основанными на их уникальных фундаментальных свойствах. Одной из особенностей углеродных нанотрубок является их хиральность, то есть закрученность структуры. Идеальная нанотрубка — это цилиндр, полученный при свертывании слоя графена, причём способ свёртки определяет не только структуру, но и электронные свойства нанотрубки. С одной стороны, эта уникальная особенность привлекает внимание исследователей, с другой стороны – создаёт огромную проблему для дальнейших потенциальных приложений нанотрубок, так как именно хиральность определяет, металлом является нанотрубка или полупроводником, причём минимальное изменение «индекса хиральности» полностью меняет свойства нанотрубки. 

В процессе синтеза в одном массиве могут вырасти нанотрубки и с металлическими, и с полупроводниковыми свойствами. Это делает невозможным массовое производство нанотрубок для электроники. 

Ученые НИТУ «МИСиС» (Москва, Россия), Национального института материаловедения (Цукуба, Япония) и др. предложили способ, позволяющий модифицировать структуру уже готовых нанотрубок и изменять таким образом их проводящие свойства. Японская сторона провела экспериментальную часть, ученые НИТУ «МИСиС» разработали теорию, полностью объясняющую экспериментальные данные.

«Наши коллеги из Японии сделали блестящий эксперимент, в котором сочетание локального нагрева и механической деформации позволило менять локальную хиральность отдельных углеродных нанотрубок и таким образом контролировать их электронные свойства. Впервые удалось наблюдать как нанотрубка постепенно меняет свою атомную структуру. При этом, что особенно интересно, структура изменялась совершенно не так, как предсказывали ранее разработанные теоретические модели», - рассказал соавтор исследования, ведущий научный сотрудник НИЛ «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС», д.ф.-м.н. Павел Сорокин. 

Как подчеркивают ученые, ранее теоретически предполагалось, что молекулярные переходы между металлическими и полупроводниковыми нанотрубками могут использоваться в качестве основных структур наноразмерных электронных устройств. 

Коллектив  разработал и создал внутримолекулярный транзистор, в котором локальная хиральность была изменена термомеханической обработкой в контролируемой среде просвечивающего электронного микроскопа.

«Мы разработали модель, согласно которой дислокации, отвечающие за изменение хиральности при пластичной деформации, образуются в результате испарения димера углерода при высокой температуре. Расчёты энергии формирования дефектов показали, что энергетически предпочтительно возникновение строгой ориентации дислокаций, приводящих к постепенной трансформации любых углеродных нанотрубок к кресельному типу при пластичном растяжении, что полностью согласуется с результатами эксперимента наших коллег» - объясняет инженер НИЛ «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н Сергей Ерохин.

«Синтезированные транзисторы имели длину канала всего 2,8 нанометров и демонстрировали когерентную квантовую интерференцию при комнатной температуре. Наши коллеги из ИБХФ РАН провели моделирование процесса интерференции электронов в нанотрубке, хорошо описывающее экспериментальные данные», - поясняет Павел Сорокин.

По мнению ученых, наблюдаемый эффект открывает путь к контролю свойств производимых нанотрубок, что решает самую главную проблему этого наноматериала.

Это позволит создавать самые маленькие в мире транзисторы без использования кремния. Они могут стать основой сверхсовременных гаджетов нового поколения.  В настоящий момент коллектив продолжает исследования произведенных образцов для стабилизации полученного состояния нанотрубок.

Алевтина Черникова, ректор Университета «МИСИС»

«Павел Сорокин, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИЛ «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСИС» – победитель открытого международного конкурса университета на получение грантов для поддержки научных исследований, проводимых под руководством выдающихся ученых, автор более 100 публикаций в ведущих международных изданиях. Это талантливый молодой ученый, обладающий глубокими знаниями и эрудицией, уже получивший признание мирового академического сообщества. Область его научных интересов – одномерные и двумерные наноструктуры, физика поверхности, композиционные материалы. В 2020 году Павел Сорокин стал лауреатом Премии Правительства Москвы молодым ученым в номинации «Физика и астрономия» за изучение наноматериалов с особой атомной структурой, их спинтронных и электронных свойств; в 2021 году получил ведомственную награду Министерства науки и образования РФ и нагрудный знак «Молодой ученый».

Работа была профинансирована в рамках Программы повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5–100). 

 

 

Справка о НИТУ «МИСиС»

НИТУ «МИСиС» - один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также представляет собой полноценный научный центр. Университет занимает ведущие позиции в мире в предметных рейтингах THE, QS и ARWU сразу по 16 направлениям, входя в топ-100 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS) и «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU), в области материаловедения НИТУ «МИСиС» в группе 101+ лучших вузов (рейтинг QS).

Стратегическая цель НИТУ «МИСиС» к 2020 году укрепить лидерство по направлениям специализации: материаловедение, металлургия и горное дело, а также существенно усилить свои позиции в сфере био-, нанотехнологий и ИТ. В состав университета входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В НИТУ «МИСиС» учится более 20 000 обучающихся, среди них 26% – это студенты из 84 стран мира. В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.



Новый катализатор на основе железа и платины сделает процесс переработки CO2 в 10 раз эффективнее

Новый катализатор на основе железа и платины сделает процесс переработки CO2 в 10 раз эффективнее

 Катализатор может быть широко использован в металлургии, на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Journal of Catalisys.

 

Рост концентрации парниковых газов – одна из основных причин роста среднегодовой температуры и глобальная мировая проблема. Снижение уровня выделения СО2 является одной из самых актуальных долгосрочных задач человечества и серьезной задачей для научного сообщества.

 

На сегодняшний день существуют два основных способа производства катализаторов для переработки углекислого газа: с использованием благородных металлов – эффективный, но дорогой, и без них – дешевый, с заметно сниженными характеристиками.

 

Научный коллектив НИТУ «МИСиС» предложил компромиссное решение – взять за основу катализатора недорогое железо, снизив содержание благородных металлов, в данным случае платины, до менее 1 атомного %.

 

Но и при реализации предложенного решения есть сложность – биметаллические наночастицами железо-платина при повышенных температурах показывают высокую склонность к слипанию (агломерации). Удельная поверхность частиц при этом падает, что негативно сказывается на каталитических свойствах. 

 

«Мы впервые использовали нитрид бора в качестве носителя для каталитически активных наночастиц железо-платина. Одна из особенностей полученного гетерогенного материала состоит в том, что после синтеза размер частиц железо-платина составляет всего 2 нанометра. За счет столь малого размера эти частицы распределяются по поверхности нитрида бора очень равномерно. Но, что еще более интересно, в ходе каталитического процесса размер частиц железо-платина, возрастает, но не сильно (в среднем до 8 нанометров). Мы считаем, что это одна из причин, которая позволяет материалу показывать столь высокие каталитические свойства», – рассказывает соавтор работы научный сотрудник лаборатории «Неорганические наноматерилы» НИТУ «МИСиС», к.т.н., Антон Конопацкий.

 

В работе коллектив показал уникальный в своем роде механизм стабилизации наночастиц железо-платина: при повышенных температурах тонкие листы нитрида бора оборачивались вокруг частиц. В результате формировались гетерогенные частицы со структурой типа «ядро-оболочка» и их агломерация значительно замедлялась.

 

«Мы использовали сравнительно простую методику химического синтеза наших катализаторов. Одним из наиболее важных шагов было равномерное диспергирование исходных материалов в среде синтеза. За изменениями в структуре синтезированного материала наблюдали в in situ режиме в колонне просвечивающего электронного микроскопа при температуре 500 С. Это позволило? в некотором приближении? представить нам, что происходит с материалом в ходе катализа», – добавляет Антон Конопацкий. 

 

Полученный материал может найти применение на любых предприятиях с массовыми выбросами СО2. Это химические, нефтеперерабатывающие предприятия, металлургические заводы, целлюлозная промышленность и многое другое.

 

Основным продуктом реакции переработки СО2 с применением полученного катализатора является СО (угарный газ), который может повторно применяться в промышленных процессах. Однако, по словам разработчиков, с экономической точки зрения больший интерес представляет получение из СО сложных углеводородов с большой добавленной стоимостью. Именно этой задачей планирует заняться коллектив в продолжение исследований.

 

 

Справка о НИТУ «МИСиС»

НИТУ «МИСиС» - один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также представляет собой полноценный научный центр. Университет занимает ведущие позиции в мире в предметных рейтингах THE, QS и ARWU сразу по 16 направлениям, входя в топ-100 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS) и «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU), в области материаловедения НИТУ «МИСиС» в группе 101+ лучших вузов (рейтинг QS).

Стратегическая цель НИТУ «МИСиС» к 2020 году укрепить лидерство по направлениям специализации: материаловедение, металлургия и горное дело, а также существенно усилить свои позиции в сфере био-, нанотехнологий и ИТ. В состав университета входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В НИТУ «МИСиС» учится более 20 000 обучающихся, среди них 26% – это студенты из 84 стран мира. В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.


Пользовательское соглашение

Опубликовать