<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Университет науки и технологий МИСИС — RSS</title><link>https://misis.ru</link><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://misis.ru/science/community/rss/"/><language>ru</language><item><guid>https://misis.ru/news/10289/</guid><link>https://misis.ru/news/10289/</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:10:00 GMT</pubDate><title>Учёные МИСИС разработали эффективные способы получения соединений редкоземельных металлов </title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10289/"><img src="https://misis.ru/files/33807/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%95%20%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%92%20%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98%20DSC_6227_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Соединения РЗМ применяются для разработки новых материалов и устройств с уникальными свойствами, включая катализаторы, керамические материалы, пигменты, электронные устройства, фармацевтику и др. При этом традиционные методы получения их соединений, как правило, основаны на работе с разбавленными растворами, требуют повышенных температур и длительных стадий обработки, что снижает производительность и увеличивает объём солевых стоков.</p>
<p>Учёные НИТУ МИСИС <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://patents.google.com/patent/RU2854272C1">предложили</a> получать карбонат неодима осаждением из концентрированных азотнокислых растворов неодима насыщенными растворами углеаммонийных солей. Новая технология позволяет формировать однородные по форме и размеру частицы со структурой типа тангерита без длительной перекристаллизации и нагрева.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Использование концентрированного раствора неодима позволило увеличить производительность процесса в 10 раз и сократить объём отходов как минимум в пять раз по сравнению с известными аналогами. Открывается возможность управлять морфологией частиц, что важно для производства катализаторов, керамики, пигментов и электронных компонентов», — сказала автор патента, д.т.н. <span class="strong">Елена Богатырева</span>, профессор кафедры цветных металлов и золота НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Второй <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://patents.google.com/patent/RU2835274C1/ru?q=(%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0)&amp;oq=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0">патент</a> описывает способ получения порошков диоксида церия — материала, востребованного, в частности, в автомобильных катализаторах и полирующих составах. В отличие от традиционных методов, основанных на длительном прокаливании, разработка учёных МИСИС использует СВЧ-нагрев суспензии карбоната церия.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Метод позволяет сократить продолжительность термической обработки с нескольких часов до 1-2 минут, исключить стадии промывки и сушки осадка и снизить затраты на реагенты. В результате формируется порошок диоксида церия со сфероидальной формой частиц и высокой долей мелкодисперсных фракций, что повышает его эффективность для дальнейшего использования», — добавила <span class="strong">Елена Богатырева</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Запатентованные способы ориентированы на создание технологических решений, пригодных для масштабирования и промышленного внедрения. Они расширяют возможности получения материалов на основе РЗМ и могут быть использованы при формировании современных ресурсосберегающих производственных процессов.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10279/</guid><link>https://misis.ru/news/10279/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:00:00 GMT</pubDate><title>В России утверждён первый ГОСТ на биопечать, разработанный в НИТУ МИСИС</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10279/"><img src="https://misis.ru/files/33769/5355076335916750001_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">ГОСТ Р 72595–2026 «Трёхмерная биопечать эквивалентов тканей и органов. Базовые принципы. Термины и определения» разработан учёными НИТУ МИСИС в сотрудничестве с экспертами Ассоциации «Технологическая Платформа БиоТех2030» и лаборатории биотехнологических исследований «3Д Биопринтинг Солюшенс». </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор Университета МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова </span>отметила: «Утверждение национального стандарта — важный этап становления биопечати как полноценной отрасли в России. Разработка ГОСТ Р 72595–2026 стала возможной благодаря активной работе консорциума „Инженерия здоровья“, сформированного в Университете МИСИС в рамках стратегического технологического проекта госпрограммы „Приоритет-2030“. В тесном партнёрстве с индустрией коллектив наших учёных под руководством директора Института биомедицинской инженерии, молодого талантливого д.ф.-м.н. Фёдора Сенатова ведёт прорывные исследования, результаты которых позволят улучшить качество жизни множества людей. Именно в нашем вузе создан 3D-биопринтер, с помощью которого в декабре 2023 года проведена первая в мире операция с in situ биопечатью. А в октябре 2025 года впервые в практике применён разработанный нашими исследователями инновационный метод биопечати хрящей».</p>
</blockquote>
<p>Стандартизация необходима для создания эквивалентов тканей и органов для регенеративной медицины, тестирования лекарственных препаратов, разработки персонализированных решений для пациентов. Наличие нормативной базы позволит повысить воспроизводимость результатов, ускорить трансфер технологий из лабораторий в клиническую практику и обеспечить безопасность разрабатываемых решений.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«До настоящего времени развитие трёхмерной биопечати в стране происходило преимущественно в рамках отдельных исследовательских проектов. Появление национального стандарта переводит эту сферу на системный уровень — с едиными требованиями, терминологией и подходами, необходимыми для масштабирования технологий и их внедрения в практику», — добавил управляющий партнёр «3Д Биопринтинг Солюшенс» <span class="strong">Юсеф Хесуани</span>.</p>
</blockquote>
<p>Кроме того, стандарты создают «инфраструктуру доверия» через кодификацию знаний, единые методы и совместимость подходов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Тема биопечати активно обсуждается в мировой повестке, в частности, в рамках ИСО профильный технический комитет активно работает над стандартизацией в области органоидов. Разработка стандартов на терминологию, системы контроля качества, а также рекомендаций по применению в данной сфере способствует повышению доверия к новым технологиям со стороны регулирующих органов и потребителей», — отметил директор ФИЦ Биотехнологии РАН, официальный представитель в ISO/TC 276 «Биотехнологии» <span class="strong">Алексей Фёдоров</span>.</p>
</blockquote>
<p>Документ закреплён за техническим комитетом по стандартизации № 326 «Биотехнологии» и вводится впервые, формируя единое понятийное поле и базовые принципы для всей отрасли. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Важно отметить, что при разработке стандарта учитывался международный опыт стандартизации в данной сфере, а сам документ прошел всестороннее обсуждение среди экспертов из промышленности, науки и здравоохранения. Можно сказать, что Россия, таким образом, находится на передовом крае в этом вопросе, закрепляя данное перспективное направление в нормативном поле для регулирующих органов, а также задавая требования к качеству и безопасности такого рода технологий», — подчеркнула <span class="strong">Софья Сапун</span>, руководитель практики по отраслевому взаимодействию Ассоциации «ТП БиоТех2030». </p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Принятие ГОСТа открывает новые возможности для кооперации науки, индустрии и медицины, а также усиливает позиции России в глобальной повестке развития биомедицинских технологий.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10282/</guid><link>https://misis.ru/news/10282/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:10:00 GMT</pubDate><title>Университет МИСИС расширяет сотрудничество с Южно-Африканской Республикой</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10282/"><img src="https://misis.ru/files/33788/23.03.2026-65_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">По приглашению ведомства представители НИТУ МИСИС посетили вузы Мпумаланга и Зулуленда, а также Северо-Западный университет, чтобы определить ключевые направления сотрудничества, включающие разработку совместных программ и реализацию научно-исследовательских проектов по заказу отраслевых компаний ЮАР. </p>
<p>Руководитель проекта индустриально-образовательного партнёрства НИТУ МИСИС со странами Африки<span class="strong"> Масамба Ках</span> на стратегической сессии с профильными государственными структурами Южно-Африканской Республики представил ключевые образовательные программы и научные направления вуза.</p>
<p>Особый интерес вызвали такие направления, как создание новых технологий добычи и переработки полезных ископаемых; разработка современных металлургических процессов и материалов, повышающих ценность полезным ископаемым страны; исследование инновационных материалов; цифровизация производственных процессов; развитие эффективных экономических моделей.</p>
<p>Коллеги также обсудили возможность междисциплинарного взаимодействия в инженерии, экологических исследованиях и аграрных технологиях. Также стороны отметили высокий потенциал сотрудничества в атомной энергетике, включая совместные исследования и развитие кадрового потенциала.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Индустриальная направленность образования МИСИС полностью соответствует потребностям университетов ЮАР и создаёт значительный потенциал для развития совместных программ и исследований. Наши партнёры выразили готовность к разработке и реализации практико-ориентированных проектов через целевой набор», — оценил итоги встречи <span class="strong">Масамба Ках</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Достигнутые договоренности открывают новые перспективы для укрепления российско-африканского сотрудничества в научно-образовательной сфере в преддверии третьего саммита «Россия — Африка», который пройдет в октябре 2026 года.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10271/</guid><link>https://misis.ru/news/10271/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate><title>«Кроссоверный» износостойкий сплав для энергетики и машиностроения создали в Университете МИСИС</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10271/"><img src="https://misis.ru/files/33735/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Алюминиевые сплавы широко используются в промышленности, однако на практике приходится выбирать: есть материалы с хорошими литейными свойствами, но недостаточно прочные, другие выдерживают нагрузки и нагрев, но склонны к трещинам или быстрому износу. </p>
<p>Исследователи Университета МИСИС объединили ключевые достоинства разных групп сплавов в одном материале и получили новую композицию на основе алюминия с добавлением цинка, магния, меди, циркония и хрома, а также редкоземельного элемента иттрия. Такие сплавы называются «кроссоверными». </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы сформировали в структуре сплава особую комбинацию фаз и наночастиц, которые упрочняют материал и повышают его стабильность при нагреве. Такой подход открывает новые возможности для создания лёгких и надёжных изделий, где ранее приходилось идти на компромиссы между прочностью, долговечностью и технологичностью», — сказал к.т.н. <span class="strong">Андрей Поздняков</span>, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Одной из особенностей разработки стало использование иттрия, который выполняет сразу несколько функций. С одной стороны, он улучшает литейные свойства сплава, снижая риск образования дефектов при затвердевании. С другой — способствует формированию термостойких частиц, которые препятствуют разрушению структуры при высоких температурах и длительной эксплуатации.</p>
<p>После специальной термической обработки новый сплав демонстрирует высокую прочность при комнатной температуре и сохраняет высокие механические свойства при нагреве до 200 °C. Такие показатели сопоставимы или превосходят характеристики ряда промышленных литейных алюминиевых сплавов, применяемых в ответственных узлах машин и механизмов. Испытания в солевом растворе показали, что материал медленнее разрушается в агрессивных средах, чем распространённые промышленные аналоги. Высокая коррозионная стойкость особенно важна для деталей, работающих во влажной среде или при контакте с техническими жидкостями. Новый сплав также отличается повышенной износостойкостью при трении. При этом он сохраняет низкую плотность и сравнительно малый коэффициент теплового расширения, что снижает риск деформаций при нагреве и охлаждении. Подробности исследования описаны в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838825028476?getft_integrator=scopus&amp;pes=vor&amp;utm_source=scopus">Journal of Alloys and Compounds</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В перспективе новый сплав может быть востребован для изготовления ответственных литых деталей, работающих при повышенных температурах и нагрузках, включая элементы двигателей, энергетического оборудования и узлы с повышенными требованиями к износо- и коррозионной стойкости», — добавила младший научный сотрудник лаборатории «Ультрамелкозернистые металлические материалы» НИТУ МИСИС <span class="strong">Мария Главатских</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа проведена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 22-79-10142).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10270/</guid><link>https://misis.ru/news/10270/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:19:00 GMT</pubDate><title>Операционная эффективность: зачем промышленности «бережливость» в 2026 году?</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10270/"><img src="https://misis.ru/files/33733/DSC_2108_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><span class="strong">— Алексей Владимирович, «бережливое производство» — термин не новый. Почему о нём снова говорят так активно?</span></p>
<p>— Потому что изменилась среда. Раньше бережливость воспринималась как способ «сэкономить». Сегодня — как способ сохранить устойчивость и обеспечить выживаемость. Технологии производства стали гораздо сложнее, цепочки поставок — менее предсказуемыми, а требования к качеству — существенно выше. В этих условиях выигрывает не тот, кто больше производит, а тот, кто быстрее адаптируется.</p>
<p>Бережливое производство — это, по сути, управляемость процессов в динамичной среде. Это способность видеть потери, устранять избыточные операции и выстраивать поток создания ценности без разрывов за счёт постоянного перепланирования процессов. Речь уже не столько о сокращении складов и передельных затрат, сколько об архитектуре всей операционной модели компании.</p>
<p><span class="strong">— Часто звучат цифры о росте производительности до 70%. Насколько это реалистично?</span></p>
<p>— Такие оценки действительно приводят крупные корпорации. Но важно понимать контекст. Речь идёт не о «волшебном» росте за месяц, а о системной трансформации всей системы управления: пересмотре модели организации процессов, продуманной цифровизации, работе с вовлечённостью персонала.</p>
<p>Если предприятие десятилетиями работало по инерции, потенциал оптимизации действительно может быть очень высоким. Но бережливость — это не разовая кампания, а постоянная перенастройка и адаптация к меняющимся условиям. </p>
<p><span class="strong">— Могли бы вы привести реальные примеры реализации стратегии «бережливости» в металлургии?</span></p>
<p>— Можно приводить сотни и тысячи таких примеров — именно они, в частности, лежат в основе практической части обучения. </p>
<p>В группе «Северсталь» с помощью инструмента картирования потока оптимизировали логистику на аглофабриках, а через инструмент «Фабрика идей» внедрили тысячи небольших улучшений, предложенных рабочими, что принесло миллиардный эффект. </p>
<p>На НЛМК инструментарий «быстрой переналадки» на прокатных станах сократил время замены валков на 30 %, позволив выпускать на тысячи тонн продукции больше в месяц. </p>
<p>В группе ЕВРАЗ путем внедрения системы всеобщего обслуживания оборудования рядовые операторы обучились базовой диагностике, что радикально снизило количество аварийных остановок печей и станов.</p>
<p><span class="strong">— В чём главная ошибка при внедрении таких подходов?</span></p>
<p>— Подмена стратегии инструментами. Компании начинают внедрять канбан-доски, проводить кайдзен-сессии, но не меняют саму логику управления предприятием. В результате инструменты есть, а эффекта нет.</p>
<p>Бережливое производство — это прежде всего культура. Это изменение модели поведения на рабочих местах: от станка до кабинета генерального директора. Это способность руководителя видеть процесс целиком — от технических решений до действий конкретного сотрудника в цехе. Здесь техника, экономика и управление сходятся в единый вектор движения.</p>
<p><span class="strong">— Какую роль в этом играет цифровизация?</span></p>
<p>— Огромную. Современные производственные системы невозможно представить без работы с данными. Принятие управленческих решений опирается именно на них. Хочешь управлять — измеряй.</p>
<p>Но цифровизация не заменяет само мышление, а лишь усиливает его. Если процесс изначально выстроен хаотично, автоматизация только ускорит хаос. Поэтому важно сочетание цифровых инструментов и системного понимания операционной логики.</p>
<p><span class="strong">— Меняется ли запрос со стороны рынка труда?</span></p>
<p>— Существенно. Раньше ценились узкие специалисты — технолог, экономист, менеджер по закупкам. Сегодня востребованы специалисты, которые видят взаимосвязи: понимают производственный процесс, могут оценить экономические последствия управленческого решения и при этом владеют современными инструментами изменений.</p>
<p>Это эксперты на стыке знаний — управленцы нового типа. И уровень их доходов подтверждает спрос: по данным HH.ru, позиции в сфере операционной эффективности относятся к высокооплачиваемым.</p>
<p><span class="strong">— Можно ли научить системному мышлению?</span></p>
<p>— Можно создать образовательную среду, в которой оно формируется. Это работа с реальными кейсами, анализ ошибок, проектная деятельность. Когда человек не просто слушает лекцию, а пробует внедрять изменения — пусть сначала в учебном, игровом формате, — мышление начинает перестраиваться.</p>
<p>Очень важно, чтобы обучение не было оторвано от практики. Связь с реальным сектором экономики позволяет избежать академической абстрактности. Например, у нашего института среди партнёров — промышленные предприятия Объединённой металлургической компании, экосистемы Сбербанка и Альфа-Банка, предприятия группы СИБУР и другие.</p>
<p><span class="strong">— Насколько сложно совмещать такое обучение с работой?</span></p>
<p>— Если программа изначально спроектирована для работающих специалистов, это вполне реально. Полный онлайн-формат обучения, дистанционные инструменты групповой работы, индивидуальная проектная работа на кейсе собственного бизнеса позволяют встроить обучение в профессиональную жизнь, а не выпадать из неё. Более того, совмещение даёт дополнительный эффект: многие начинают применять инструменты прямо в своей компании, превращая учебные проекты в реальные изменения.</p>
<p><span class="strong">— Кому сегодня особенно важно разбираться в операционной эффективности?</span></p>
<p>— Любому специалисту, который планирует работать в промышленности или крупном бизнесе, а не только экономистам. Производство — это всегда система, управление которой требует понимания её логики. Мы живём в эпоху, когда эффективность становится конкурентным преимуществом страны в целом. И здесь подготовка управленцев для реального сектора — стратегическая задача.</p>
<p class="last_child ">В НИТУ МИСИС этим вопросам посвящена программа специализированного высшего образования «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/menedgmentmageupp/operationaleff/">Операционная эффективность и бережливое производство в промышленности</a>», реализуемая в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. На ней управленческие подходы рассматриваются именно в отраслевом контексте и через призму реальных проектов. Но в более широком смысле речь идёт о формировании новой управленческой культуры — той, что способна работать в условиях постоянных изменений.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10268/</guid><link>https://misis.ru/news/10268/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:53:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС и НПЦ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого запустили лабораторию 3D-технологий в медицине</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10268/"><img src="https://misis.ru/files/33729/image-19-03-26-06-15_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В мероприятии приняли участие: директор Института биомедицинской инженерии <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>, заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС <span class="strong">Елизавета Кудан</span>, директор НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого <span class="strong">Алексей Крапивкин</span> и управляющий партнер компании 3Д Биопринтинг солюшенс <span class="strong">Юсеф Хесуани</span>.</p>
<p>Объединение клинического опыта центра и инженерных компетенций университета позволило создать площадку, где современные технологии интегрированы непосредственно в процесс терапии. Новая лаборатория станет центром индивидуализированного лечения и 3D-печати для медицинских задач. Ключевая особенность — взаимодействие врачей и инженеров, позволяющее повысить точность, безопасность и персонализацию хирургических вмешательств.</p>
<p>Исследовательский центр будет решать широкий спектр практических задач: создавать анатомические модели для хирургического планирования, разрабатывать фантомы и тренажеры для обучения врачей, адаптировать имплантаты под индивидуальные особенности пациентов, а также проектировать ортезы и экзоскелеты для реабилитации. Работа лаборатории направлена на повышение эффективности и безопасности сложных реконструктивно-пластических операций у детей, сокращение восстановительного периода после операции, внедрение инженерных подходов в клиническую практику, подготовку специалистов, владеющих инструментами цифрового моделирования и аддитивного производства. Отдельное направление связано с научными исследованиями, посвященными развитию и внедрению этих технологий в медицине.</p>
<p class="last_child ">Создание лаборатории стало важным шагом в развитии высокотехнологичной педиатрической помощи. Использование аддитивных технологий позволит ускорить внедрение современных методов лечения сложных патологий и укрепит позиции Москвы как одного из центров развития медицинских инноваций.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10266/</guid><link>https://misis.ru/news/10266/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:20:00 GMT</pubDate><title>Студенческое научное общество МИСИС выиграло грант на развитие молодежной науки</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10266/"><img src="https://misis.ru/files/33721/DSC_6625%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span> отметила: «Студенческое научное общество НИТУ МИСИС на протяжении многих лет служит проводником в удивительный, увлекательный мир науки для тысяч молодых людей. Оно объединяет студентов, интересующихся исследовательской деятельностью, помогает им найти научного руководителя и лабораторию, реализовать себя в проектах и мероприятиях от вузовского до международного уровня. СНО активно участвует в реализации таких проектов университета, как Рождественские лекции от учёных с мировым именем, ежегодная серия конференций „Дни науки“, Молодежная премия в области науки и инноваций, битва молодых учёных Science Slam MISIS и мн. др. Благодарю всех участников и наставников СНО за активную плодотворную работу, поздравляю с очередной победой!»</p>
</blockquote>
<p>По итогам заочного этапа заявка Университета МИСИС набрала 92,7 балла из 100 возможных — это лучший результат среди вузов, претендующих на грант в размере 3 млн рублей. На очном этапе команда успешно защитила проект. В состав делегации от университета вошли: проректор по образованию <span class="strong">Андрей Воронин</span>, куратор СНО <span class="strong">Александр Чубрик</span>, председатель СНО <span class="strong">Дарья Хлебникова</span>, а также члены общества <span class="strong">Елизавета Жорник</span> и <span class="strong">Екатерина Маслова</span>.</p>
<p>Грантовая поддержка позволит развить уже известные проекты НИТУ МИСИС: Рождественские лекции, Science Slam MISIS, Всероссийскую школу СНО и многие другие. Также будут запущены новые форматы: мастер-классы и форум по технологическому предпринимательству, онлайн-курс для студенческих научных обществ, школа медиа и другие инициативы.</p>
<p>Проекты направлены на вовлечение молодежи в научную сферу, повышение престижа исследовательской деятельности и популяризацию образа молодого ученого. Особое внимание будет уделено расширению участия студентов в научно-исследовательской работе как внутри университета, так и на всероссийском уровне, в том числе в рамках Десятилетия науки и технологий.</p>
<p class="last_child ">В 2026 году на конкурс поступило 299 заявок, победителями стали 40 вузов. Оценка проводилась по ряду критериев, включая опыт студенческих коллективов, достижения в сфере молодежной науки и уровень реализуемых проектов. Общий грантовый фонд конкурса составил 100 млн рублей.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10261/</guid><link>https://misis.ru/news/10261/</link><pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:06:00 GMT</pubDate><title>Физики нашли способ предсказывать поведение магнитных материалов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10261/"><img src="https://misis.ru/files/33619/019cf663-f16a-7400-a7ea-44e4d8c0572a_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Обычно магнитное поле увеличивает сопротивление металла и электронам становится сложнее двигаться из-за действующей на них силы Лоренца. Но в некоторых слоистых магнитных материалах происходит обратное: при включении магнитного поля сопротивление уменьшается и это магнитосопротивление не зависит от направления электрического тока и магнитного поля. Учёные наблюдали этот эффект во многих материалах, но объяснения ему не было.</p>
<p>Исследователи НИТУ МИСИС, Института электрофизики УрО РАН, Института химии твёрдого тела УрО РАН, Центра «Высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов» им. В.Л. Гинзбурга и Института исследований твёрдого тела и материалов имени Лейбница (Германия) выяснили, что причина во внутреннем строении таких кристаллов. В этих материалах соседние атомы ведут себя как магниты, направленные в разные стороны, что влияет на поведение электронов: они распределяются между слоями кристалла неравномерно и сильнее рассеиваются на дефектах, что увеличивает сопротивление. Когда материал помещают в магнитное поле, магнитный порядок ослабевает, электроны распределяются более равномерно, рассеяние уменьшается — и сопротивление падает.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Разработанная модель позволяет не просто описать этот процесс, но и рассчитать, насколько изменится сопротивление. Более того, по таким измерениям можно определить важные параметры электронной структуры материала. То есть эффект становится инструментом диагностики взаимодействия магнитного порядка с электронами проводимости», — сказал д.ф.-м.н. <span class="strong">Павел Григорьев</span>, профессор кафедры теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСИС, ведущий научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН.</p>
</blockquote>
<p>Модель проверили на слоистом антиферромагнитном материале EuSn₂As₂ — соединении европия, олова и мышьяка. Расчёты совпали с экспериментальными данными: теория правильно воспроизводит величину снижения сопротивления и его зависимость от магнитного поля.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Предложенный механизм универсален и подходит для широкого класса слоистых антиферромагнитных металлов. Он описывает эффект как естественное свойство их электронной структуры, а не как случайную особенность конкретного образца. Результаты важны для развития спинтроники — области электроники, где используется не только заряд электрона, но и его спин. Понимание того, как магнитный порядок влияет на проводимость, помогает точнее создавать материалы с заданными характеристиками», — добавил <span class="strong">Павел Григорьев</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа опубликована в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://doi.org/10.1038/s43246-025-00970-5">Communications Materials</a> (Q1). Советом по физике низких температур Отделения физических наук РАН статья признана одной из пяти лучших в 2025 году.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10253/</guid><link>https://misis.ru/news/10253/</link><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 12:50:00 GMT</pubDate><title>Как отходы текстиля за 5 минут становятся основой для суперконденсаторов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10253/"><img src="https://misis.ru/files/33572/DSC_5861_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">По параметрам суперконденсаторы занимают промежуточное место между обычными конденсаторами и аккумуляторами. Они способны очень быстро заряжаться и разряжаться, выдерживают десятки тысяч рабочих циклов. Их характеристики во многом зависят от материала электродов — и для их изготовления зачастую используют активированный уголь, традиционное производство которого требует существенных затрат времени и энергии.</p>
<p>Учёные МИСИС и НИИ ПМТ предложили альтернативу традиционным методам его получения. Вместо длительного нагрева в печах исследователи применили микроволновую обработку в специальном волноводе в режиме бегущей волны. В такой системе микроволновое излучение эффективно поглощается всем образцом, а это позволяет нагревать материал быстро и по всему объёму. В качестве исходного сырья они использовали хлопковые отходы текстильного производства — доступный и возобновляемый материал с высоким содержанием углерода.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Весь процесс превращения исходного хлопка в углерод и формирования пористой структуры занял менее пяти минут. Для сравнения: классическая термическая обработка требует более полутора часов и значительно больших энергозатрат. Полученные углеродные материалы имеют развитую иерархическую пористую структуру», — отметил ассистент кафедры физической химии НИТУ МИСИС, младший научный сотрудник НИИ ПМТ<span class="strong"> Валентин Берестов</span>.</p>
</blockquote>
<p>У традиционных аналогов преобладают очень мелкие поры, в которые ионам электролита сложно быстро проникать, а в новом материале формируется удачное сочетание и мелких, и более крупных каналов. Это облегчает движение ионов внутри электрода и повышает эффективность работы суперконденсатора, особенно при высоких нагрузках.</p>
<p>Испытания показали, что образцы сохраняют более 95% ёмкости даже после 20 тысяч циклов зарядки и разрядки. При высоких токах они демонстрируют более высокие характеристики, чем активированные угли, полученные традиционным способом. Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X25042537">Journal of Energy Storage</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Микроволновое излучение и раньше использовали для получения активированного углерода, но обычно это делается в так называемых печах резонаторного типа — по конструкции почти таких же, как обычные бытовые печи-микроволновки. И в этом случае по скорости получения или качеству материала результат не всегда превосходил традиционные методы. В нашей работе предложено оригинальное техническое решение: облучать образец в волноводе. Это позволяет радикально повысить скорость получения материала с нужными свойствами, а использование для этого текстильных отходов снижает нагрузку на окружающую среду и соответствует концепции экономики замкнутого цикла, где отходы становятся ресурсом», — добавил к.ф.-м.н. <span class="strong">Илья Кречетов</span>, доцент кафедры физической химии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Технология может быть масштабирована и адаптирована под другие виды биомассы. В перспективе это открывает путь к быстрому и экологичному производству материалов для систем хранения энергии нового поколения — от портативной электроники до электротранспорта и промышленной энергетики.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10238/</guid><link>https://misis.ru/news/10238/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:48:00 GMT</pubDate><title>Обуздали водород: создан более экономичный сплав для твердотельных накопителей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10238/"><img src="https://misis.ru/files/33507/DSC_5173%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Водород — один из самых перспективных энергоносителей, однако его хранение и транспортировка остаются технологически сложными задачами. Газ легко воспламеняется и требует либо высокого давления, либо низких температур. Одной из альтернатив являются твёрдотельные накопители — специальные металлические сплавы, которые обратимо поглощают газ, образуя гидриды. Металл «запирает» водород в своей кристаллической решетке, а при нагреве или снижении давления — выпускает.</p>
<p>Одним из наиболее изученных материалов для таких систем является интерметаллический сплав титана и железа (TiFe). Он относительно недорогой, устойчивый к многократным циклам поглощения и выделения водорода и не содержит дорогостоящих редкоземельных элементов. Однако при его изготовлении поверхность материала покрывается тонкой оксидной плёнкой. Этот слой препятствует проникновению водорода внутрь сплава, поэтому перед первым использованием материал приходится подвергать специальной активации — нагреву и обработке под высоким давлением. Такие процедуры усложняют эксплуатацию и повышают стоимость систем хранения.</p>
<p>Учёные НИТУ МИСИС нашли способ устранить эту проблему, добавив к составу хром и серу. Первая добавка позволяет снизить рабочие давления поглощения и выделения водорода, а вторая модифицирует поверхностный оксидный слой, делая его более проницаемым для водорода. В результате материал начинает эффективно взаимодействовать с водородом без предварительной активации. При этом в его составе отсутствуют дорогие редкоземельные элементы, такие как лантан, ванадий или церий, которые часто используются в аналогичных материалах.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Главная новация и отдельный экологический плюс нашей разработки в том, что сера вводится не в чистом виде, а в составе дешёвого сульфида железа, который безопаснее чистой серы. Атомы серы встраиваются в оксидную плёнку на поверхности сплава, создавая неровности и шероховатости. Так молекулам водорода проще проникать через барьер. В результате сплав больше не нуждается в сложной активации, он начинает поглощать водород сразу, при комнатной температуре и сравнительно низком давлении, всего 1,6-3 атм — это в 20-40 раз ниже, чем для обычного сплава TiFe», — сказал аспирант кафедры физического материало­ведения НИТУ МИСИС <span class="strong">Артём Король</span>.</p>
</blockquote>
<p>Важным преимуществом разработки является и её стабильность. Сплав сохраняет свои свойства при многократных циклах поглощения и выделения водорода, что важно для энергетических систем длительной эксплуатации. Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.5c04484">Energy &amp; Fuels</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Новый сплав изготавливается из доступных компонентов с использованием дуговой или индукционной плавки в инертной атмосфере — технологий, хорошо освоенных в промышленности. Разработка перспективна для масштабирования и внедрения в стационарных системах хранения водорода для энергетики, в установках резервного электроснабжения, а также в автономных энергетических комплексах», — отметил д.т.н. <span class="strong">Владислав Задорожный</span>, профессор кафедры физического материало­ведения НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 24-22-00246.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10235/</guid><link>https://misis.ru/news/10235/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:30:00 GMT</pubDate><title>Учёные разработали антибактериальное покрытие для протезов, напечатанных на 3D-принтере</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10235/"><img src="https://misis.ru/files/33485/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Благодаря активному развитию аддитивных технологий учёные уже умеют создавать уникальные по форме и структуре имплантаты, полностью адаптированные под конкретного пациента. Однако инфицирование после установки ортопедических протезов остается одной из наиболее серьезных проблем современной медицины.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Одно из самых быстроразвивающихся направлений в современной медицине — 3D-печать, обеспечивающая создание индивидуальных имплантатов с высокой точностью и биосовместимостью. Сложная геометрия таких медизделий затрудняет нанесение любых покрытий. Исследователи Университета МИСИС под руководством ведущего материаловеда страны, директора НИЦ „Неорганические наноматериалы“, д.ф.-м.н., профессора Дмитрия Владимировича Штанского разработали новую технологию нанесения антибактериальных покрытий на персонализированные имплантаты. Кроме защиты от инфицирования, такие покрытия позволят улучшить совместимость медицинского изделия с нативными тканями», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Учёные НИТУ МИСИС, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Центрального электрохимического научно-исследовательского института Индии (г. Караикуди) выяснили, какие дозировки серебра, меди и цинка справляются с бактериями и грибами в разных средах наиболее эффективно, а также опробовали несколько способов нанесения антимикробных составов с помощью доступных и легко масштабируемых электрохимических методов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы экспериментально выявили оптимальные концентрации металлов для защитного покрытия, так как они по-разному проявляют свою антимикробную активность. Ионы серебра повреждают мембрану и цитоплазму клеток бактерий, блокируют для них перенос кислорода, инактивируют ферменты и нарушают репликацию ДНК. Ионы меди производят реактивные формы кислорода, которые проникают в клетки бактерий и вызывают разрушение их мембран, ДНК и ферментов. Ионы цинка тоже производят реактивные формы кислорода и повреждают мембраны микробных клеток, а также формируют гидроксильные группы, которые препятствуют адгезии бактерий», — объясняет к.т.н. <span class="strong">Константин Купцов</span>, старший научный сотрудник научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСИС-ИСМАН.</p>
</blockquote>
<p>Также учёные опробовали разные технологии нанесения покрытий: плазменно-электролитическое оксидирование, анодирование и катодное осаждение. Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897225011065">Surface &amp; Coatings Technology</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы экспериментально подтвердили, что не только состав, но и технология нанесения защитного покрытия влияет на антибактериальную активность его компонентов. Так, плазменно-электролитическое оксидирование отдельно или в сочетании с катодным осаждением показало наилучшие результаты. Эта технология формирует микро- и нанопористый слои, содержащие бактерицидные металлы, ионы которых постепенно высвобождаются и воздействуют на бактерии, — рассказывает д.ф.-м.н. <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>, директор НИЦ „Неорганические наноматериалы“ НИТУ МИСИС. — В перспективе дополнительно на поверхность можно наносить гидроксиапатит — материал, похожий на минеральную часть костей — или добавлять белки, стимулирующие рост костной ткани».</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 075-15-2023-469), а также Министерства науки и технологий Индии.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10217/</guid><link>https://misis.ru/news/10217/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:08:00 GMT</pubDate><title>Глава Росатома Алексей Лихачёв: «НИТУ МИСИС — один из ведущих опорных вузов для госкорпорации!»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10217/"><img src="https://misis.ru/files/33397/DSC_1504_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«НИТУ МИСИС — один из ведущих опорных вузов для „Росатома“. Наше тесное сотрудничество, общие история и цели позволяют нам вместе совершать научные прорывы, готовить специалистов высочайшего класса и уверенно смотреть в будущее. Поздравляю университет с юбилейными датами и благодарю за весомый вклад в развитие атомной промышленности», — сказал <span class="strong">Алексей Лихачёв</span>.</p>
</blockquote>
<p>В составе делегации также прибыли заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Терентьева и директор по квантовым технологиям Екатерина Солнцева. ​Во время визита гостям представили созданный в МИСИС первый квантовый процессор с 16-ю вычислительными кубитами-флаксониумами на сверхпроводниках, демонстрирующий точность двухкубитных операций — 99,4%. Заведующий лабораторией сверхпроводниковых квантовых технологий, д.ф.-м.н. Алексей Устинов и директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС Алексей Фёдоров продемонстрировали передовое оборудование, приобретенное за счет средств российской Дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Квантовые вычисления», которой руководит «Росатом».</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Государственная корпорация „Росатом“ — ключевой индустриальный партнёр Университета науки и технологий МИСИС. Совместно мы разрабатываем актуальные образовательные программы по подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли, проводим научные исследования. Учёные нашего вуза принимают активное участие в реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной области „Квантовые вычисления“. Наша передовая инженерная школа „Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии“ — номер один среди отраслевых ПИШ госкорпорации. Ежегодно выпускники НИТУ МИСИС трудоустраиваются на предприятия Росатома — вносят свой вклад в развитие современной атомной промышленности и достижение технологического лидерства», — отметила ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>На открытом заседании Ученого совета Алексею Лихачёву было присвоено звание «Почетный профессор НИТУ МИСИС». В свою очередь, представители госкорпорации отметили наградами учёных университета за ключевые разработки и проекты в интересах госкорпорации: создание сверхпроводниковых квантовых процессоров, исследования радиационно-стойких сталей, подготовку космических экспериментов по биофабрикации клеточных трубчатых конструктов на МКС, отработку технологии селективного лазерного плавления с управляющим воздействием на микроструктуру и свойства изделий.</p>
<p>Алексей Лихачёв вручил медали «80 лет атомной отрасли России» ректору Алевтине Черниковой и первому проректору Сергею Салихову.</p>
<p>Нагрудные знаки за вклад в развитие атомной отрасли от главы Росатома получили:</p>
<ul> 
	<li>Алексей Фёдоров, PhD, директор института Физики и квантовой инженерии</li>
	<li>Алексей Устинов, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией сверхпроводниковых квантовых технологий, </li>
	<li>Сергей Никулин, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности</li>
	<li>Вадим Тарасов, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой цветных металлов и золота</li>
	<li>Елена Черепецкая, д.т.н., профессор кафедры физических процессов горного производства и геоконтроля</li>
	<li>Михаил Беломытцев, д.т.н., профессор кафедры металловедения и физики прочности.</li>
</ul>
<p>Почётных грамот от генерального директора ГК «Росатом» удостоены:</p>
<ul> 
	<li>Фёдор Сенатов, д.ф.-м.н., директор Института биомедицинской инженерии</li>
	<li>Александр Комиссаров, к.т.н., директор Передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии»</li>
	<li>Евгений Левашов, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН.</li>
	<li>Александр Савченко, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой физического материаловедения</li>
	<li>Масамба Ках, PhD, руководитель проекта по индустриально-образовательному партнерству со странами Африки</li>
	<li>Станислав Петров, заместитель директора Института биомедицинской инженерии</li>
	<li>Наталия Малеева, к.ф.-м.н., директор дизайн-центра квантового проектирования</li>
	<li>Надежда Санникова, заместитель директора Института физики и квантовой инженерии</li>
</ul>
<p class="last_child ">Для обучающихся Передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» НИТУ МИСИС и членов сообщества студентов Росатома Алексей Лихачёв прочитал лекцию «Росатом: энергия и технологии будущего». Также он вручил 10 лучшим студентам вуза стипендии имени Авраамия Павловича Завенягина. Среди лауреатов представители разных институтов. Из Института новых материалов: Какчекеева Малика и Печникова Ева. Из Института технологий — Адамян Арина. Из ПИШ МАСТ: Гильвитинов Михаил, Волик Тамара, Вяткина Ульяна, Мяукина Наталья, Петров Артем, Хлебников Павел, Чекушин Роман.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10216/</guid><link>https://misis.ru/news/10216/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:11:00 GMT</pubDate><title>Созданы новые сверхтвёрдые покрытия, которые защитят детали при 1300°C</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10216/"><img src="https://misis.ru/files/33389/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%A3%D0%A6%20%D0%A1%D0%92%D0%A1%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Разработки Университета МИСИС, ведущего вуза страны в области новых технологий и материалов, успешно применяются в различных наукоёмких отраслях. Под руководством выдающегося учёного, члена-корреспондента РАН, профессора Евгения Александровича Левашова коллектив наших исследователей создал сверхтвёрдые покрытия, которые найдут применение в экстремальных условиях — при высоких температурах, в агрессивных средах. Сплав на основе хрома, алюминия, кремния и бора продлит срок службы оборудования и деталей, используемых в авиации, энергетике и машиностроении», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Режущие инструменты, штампы, пресс-формы, компоненты двигателей, гидравлические системы, узлы трибосопряжения и подшипники регулярно подвергаются высоким нагрузкам, трению и нагреву. Чтобы защитить их от быстрого износа, коррозии и термического разрушения, используют специальные покрытия. Традиционный нитрид хрома улучшает износостойкость изделий, но многие высокотемпературные трибологические применения требуют покрытий с ещё большей стойкостью к окислению и термической стабильностью.</p>
<p>Исследователи Университета МИСИС получили новые покрытия с помощью метода магнетронного распыления с использованием композитных керамических мишеней. В зависимости от соотношения химических элементов, лежащих в основе многокомпонентных составов, покрытия показывали улучшенные механические, трибологические или термические свойства. Высокое содержание хрома формирует прочную основу материала, а бор и кремний повышают его твёрдость и износостойкость. Алюминий, в свою очередь, отвечает за устойчивость к высоким температурам и защищает поверхность от окисления.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы исследовали 4 варианта покрытий, которые продемонстрировали хорошую стойкость к окислению при температурах до 1200°C, что связано с образованием защитных поверхностных плёнок на основе оксидов хрома и алюминия. Один из образцов успешно противостоял окислению при 1300°C, что обусловлено высокой концентрацией алюминия, который участвует в образовании промежуточного слоя между верхним слоем оксида хрома и неокисленным покрытием, предотвращая диффузию кислорода в глубину покрытия», — рассказал д.т.н. <span class="strong">Филипп Кирюханцев-Корнеев</span>, профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП) МИСИС, ведущий научный сотрудник Научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (НУЦ СВС) МИСИС-ИСМАН.</p>
</blockquote>
<p>Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.mdpi.com/2079-6412/15/11/1243">Coatings</a> (Q2). </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы получили покрытия, которые обладают превосходными механическими и трибологическими свойствами, а также повышенной химической и коррозионной стойкостью. При длительной эксплуатации они выдерживают температуру на 100-300 градусов больше, чем аналоги», — отметил д.т.н. <span class="strong">Евгений Левашов</span>, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой ПМиФП, директор НУЦ СВС МИСИС-ИСМАН.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания № FSME-2025-0003.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10210/</guid><link>https://misis.ru/news/10210/</link><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:17:00 GMT</pubDate><title>Учёный НИТУ МИСИС вошёл в число лучших экспертов национальных проектов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10210/"><img src="https://misis.ru/files/33327/5201875784476331351_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Церемония награждения состоялась в Координационном центре Правительства России в рамках финала программы «Эксперт Национальный — 2025», организованной АНО «Национальные приоритеты». В этот день был представлен сводный доклад «Технологический суверенитет: как Россия превращает вызовы в прорыв», подготовленный по итогам экспертной работы за 2025 год.</p>
<p>Премию «Национальный эксперт» получили 20 специалистов из различных профессиональных сфер, регулярно участвовавших в экспертных сессиях АНО «Национальные приоритеты» и внесших вклад в подготовку аналитических докладов. Статуэтки и дипломы лауреатам вручили заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ <span class="strong">Леонид Левин</span> и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» <span class="strong">София Малявина</span>.</p>
<p>В 2025 году при участии 175 экспертов было подготовлено восемь тематических докладов, посвящённых вопросам технологического лидерства, цифровизации, подготовки кадров, развития промышленности, науки, креативных индустрий и других стратегически важных направлений. Экспертные сессии проходили на ведущих образовательных и научных площадках страны, а само сообщество программы объединило более 800 специалистов из 77 регионов России.</p>
<p class="last_child ">Экспертная деятельность <span class="strong">Алексея Карфидова</span> связана с вопросами инженерии, технологического развития и внедрения инновационных решений. Полученная награда стала признанием вклада представителя университета в формирование национальной повестки, направленной на достижение технологического суверенитета и устойчивое развитие экономики страны.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10208/</guid><link>https://misis.ru/news/10208/</link><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>Ключ к безопасности: учёные усилили квантовую криптографию с помощью нейросети</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10208/"><img src="https://misis.ru/files/33321/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В рамках госпрограммы „Приоритет-2030“ коллектив исследователей Университета МИСИС под руководством д.ф.-м.н., профессора Алексея Устинова — учёного с мировым именем — реализует стратегический технологический проект „Квантовый интернет“. Одна из его основных задач — обеспечение условий для перехода квантовых разработок из лабораторий в индустрию и создание конкурентоспособных продуктов с экспортным потенциалом. Новый алгоритм с применением машинного обучения позволяет динамически оптимизировать коррекцию ошибок в системах квантового распределения ключа, повышая устойчивость работы в неидеальных условиях. Разработка учёных — важный шаг к созданию масштабируемых и практичных квантовых сетей», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Квантовая криптография обеспечивает высокую степень защиты при передаче данных, поскольку любая попытка перехвата информации изменяет состояние квантовой системы и не остаётся незамеченной. Однако технология чувствительна к помехам и нестабильной работе оборудования.</p>
<p>В высокоскоростных системах квантового распределения ключей (КРК) обработка потока данных должна идти практически в реальном времени. Поэтому необходимы быстрые коды коррекции ошибок, которые при этом раскрывают по открытому каналу минимум информации о ключе. Выбор оптимального кода, в частности, зависит от точности предсказания априорного уровня ошибок в распределенном ключе. Учёные предложили новое решение этой задачи, обучив алгоритм анализировать работу системы КРК и на основе полученных данных динамически прогнозировать уровень квантовых ошибок.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«По завершению сеанса КРК легитимные пользователи получают „сырые“ ключи, которые должны быть одинаковыми, но из-за естественных шумов или вмешательства злоумышленника в них всегда есть ошибки, которые обнаруживаются и исправляются с помощью специальных кодов коррекции. Для этого ключи разбиваются на небольшие блоки, и по открытому каналу происходит обмен контрольными суммами — синдромами — по каждому блоку. Это позволяет найти и исправить несовпадающие биты, не раскрывая их значений. Чем больше служебной информации требуется для этого обмена, тем медленнее и уязвимее становится процесс. Предложенный алгоритм в реальном времени анализирует телеметрию системы и подбирает наиболее оптимальный режим работы кода коррекции ошибок для каждого блока», — сказал руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС <span class="strong">Андрей Тайдуганов</span>.</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы систематически отработали доступные современные методы на имеющейся выборке реальных данных, это дало возможность значительно расширить имеющийся инструментарий. То есть наш метод важен именно с точки зрения своей отработанности на реальных данных, его применимости к конкретной установке. В основном, методы, которые описаны в литературе тестируются на симуляции, что позволяет им достичь высокой эффективности формально, до проверки на данных», — поделился заведующий научно-учебной лабораторией методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ <span class="strong">Денис Деркач</span>.</p>
</blockquote>
<p>Новая модель учитывает не только историю флуктуаций уровня ошибок, но и ряд дополнительных параметров работы системы, что позволяет ей быстро адаптироваться к неожиданным изменениям. С подробными результатами исследования можно ознакомиться в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://link.springer.com/article/10.1134/S1063779625700844">Physics of Particles and Nuclei</a>.</p>
<p>Алгоритм также анализирует уровни ошибок и вероятности регистрации лазерных импульсов обманного типа, которые не участвуют в формировании ключа, но играют важную роль в оценке параметров, необходимых для расчета длины финального секретного ключа. Это позволяет заметить внезапные изменения в квантовом канале или детекторах одиночных фотонов приемника и учесть их для более точного прогнозирования уровня ошибок импульсов сигнального типа.</p>
<p class="last_child ">Исследование выполнено в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС «Квантовый интернет» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030» (национального проекта «Молодежь и дети»), проект № K1-2022-027.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10207/</guid><link>https://misis.ru/news/10207/</link><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:56:00 GMT</pubDate><title>День российской науки в МИСИС: чествуем новых кандидатов наук и лучших аспирантов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10207/"><img src="https://misis.ru/files/33311/DSC_8487_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">С приветственным словом к участникам обратилась ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «Университет науки и технологий МИСИС входит в число ведущих вузов страны, которым предоставлено право самостоятельно присуждать учёные степени. Численность поступающих в нашу аспирантуру ежегодно растёт, что свидетельствует об увеличении интереса молодых людей к научно-исследовательской деятельности, техническим наукам. Сегодня в аспирантуре НИТУ МИСИС обучаются более 800 человек. На протяжении многих лет в вузе реализуется комплекс программ, направленных на создание целостной системы подготовки научных кадров, формируется атмосфера научного поиска. Благодаря этому за последние годы значительно увеличилась численность молодых исследователей: в университете 339 учёных до 39 лет, 15 из которых возглавляют институты, научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные центры».</p>
</blockquote>
<p>Ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span> и первый проректор <span class="strong">Сергей Салихов</span> поздравили новых кандидатов наук и вручили им дипломы. Среди награжденных:</p>
<ol> 
	<li><span class="strong">Антон Васильев</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — к.т.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС <span class="strong">Александр Поляков</span>.</li>
	<li><span class="strong">Владислав Кочев</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник сектора электронных и оптических свойств твердых тел Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН; профессор кафедры теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСИС <span class="strong">Павел Григорьев</span>.</li>
	<li><span class="strong">Полина Ковалева</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — д.ф.-м.н., директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>.</li>
	<li><span class="strong">Во Фан Тхань Дат</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.т.н., профессор кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» Московского Политеха <span class="strong">Игорь Бурлаков</span>.</li>
	<li><span class="strong">Нгуен Ван Тхань</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — к.т.н., доцент кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС <span class="strong">Виктор Фадеев</span>.</li>
	<li><span class="strong">Роман Ковалышин</span>, кандидат экономических наук. Научный руководитель — д.э.н., доцент, профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ <span class="strong">Алексей Фадеев</span>.</li>
	<li><span class="strong">Гулшат Шайхислам</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — к.т.н., научный сотрудник научно-учебной испытательной лаборатории «Физико-химия углей» НИТУ МИСИС <span class="strong">Тускул Соловьёв</span>.</li>
	<li><span class="strong">Хао Цзе</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.т.н., профессор кафедры безопасности и экологии горного производства, заведующая научно-учебной испытательной лаборатории «Физико-химия углей» НИТУ МИСИС <span class="strong">Светлана Эпштейн</span>.</li>
	<li><span class="strong">Павел Клеммер</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории терагерцовой спектроскопии твердого тела Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, доцент кафедры теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСИС <span class="strong">Максим Теленков</span>.</li>
	<li><span class="strong">Дмитрий Овсянников</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.т.н., профессор кафедры «Электротехника и электрооборудование» Тульского государственного университета <span class="strong">Дмитрий Шпрехер</span>.</li>
	<li><span class="strong">Ефим Аргунов</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — к.ф.-м.н., доцент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС <span class="strong">Дмитрий Карпенков</span>.</li>
	<li><span class="strong">Фёдор Бочканов</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — к.ф.-м.н., доцент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС <span class="strong">Дмитрий Карпенков</span>.</li>
	<li><span class="strong">Евгения Чернышова</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС <span class="strong">Владимир Ховайло</span>.</li>
	<li><span class="strong">Станислав Воронцов</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — к.ф.-м.н., директор НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта <span class="strong">Валерия Родионова</span>.</li>
	<li><span class="strong">Михаил Саблин</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Никулин</span>.</li>
	<li><span class="strong">Ростислав Юдин</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.т.н., ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета <span class="strong">Антон Петроченков</span>.</li>
	<li><span class="strong">Александр Левин</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.б.н., к.х.н., профессор заведующая научно-исследовательской лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС <span class="strong">Елизавета Кудан</span>.</li>
	<li><span class="strong">Данил Барилюк</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, главный научный сотрудник научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН (НУЦ СВС), заведующий научно-исследовательским центром «Неорганические наноматериалы» <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>.</li>
	<li><span class="strong">Умеджон Нарзуллоев</span>, кандидат технических наук. Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, главный научный сотрудник научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН (НУЦ СВС), заведующий научно-исследовательским центром «Неорганические наноматериалы» <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>.</li>
	<li><span class="strong">Любовь Варламова</span>, кандидат физико-математических наук. Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков, заведующий лабораторией цифрового материаловедения НИТУ МИСИС <span class="strong">Павел Сорокин</span>.</li>
</ol>
<p>Также ректор наградила победителя конкурса «Аспирант года» <span class="strong">Артёма Короля</span> и его научного руководителя — д.т.н., профессора кафедры физического материало­ведения НИТУ МИСИС <span class="strong">Владислава Задорожного</span>. Победитель получил единовременную стипендию в размере 100 000 рублей от Эндаумент-фонда НИТУ МИСИС. </p>
<p class="last_child ">Проректор по науке и инновациям <span class="strong">Михаил Филонов</span> и проректор по молодежной политике <span class="strong">Григорий Ревняков</span> наградили победителя первого конкурса по поддержке академической мобильности аспирантов на предприятиях химической отрасли в 2025 году, прошедшего в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», <span class="strong">Саддама Машарипова </span>и его научного руководителя — к.т.н, доцента, заведующего лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы», директора Передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» <span class="strong">Александра Комиссарова</span>.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10206/</guid><link>https://misis.ru/news/10206/</link><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:36:00 GMT</pubDate><title>Научная мастерская НИТУ МИСИС вошла в проект «НАША ЛАБА»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10206/"><img src="https://misis.ru/files/33308/DSC_6177_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Университет МИСИС представлен как многопрофильная научная мастерская, оказывающая широкий спектр услуг. В их числе — испытания образцов с определением механических, физических, коррозионных, высоко- и низкотемпературных свойств, а также анализ химического состава методами оптико-атомно-эмиссионной спектроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа.</p>
<p>Специалисты университета проводят исследования причин разрушения металлоконструкций, оценивают качество металлопродукции, выполняют НИОКР в области приборостроения, медицинского оборудования и робототехники, занимаются реверс-инжинирингом. Существенное направление работы связано с материаловедением — разработкой перспективных материалов для нефтегазовой, строительной и медицинской отраслей, подбором технологических режимов изготовления и термической обработки.</p>
<p>Также НИТУ МИСИС оказывает услуги в области металлообработки, механических и структурных испытаний, спектрального и химического анализа, изготовления деталей с применением 3D-печати (FDM и SLA) и лазерной резки. Отдельное направление — работа с программным обеспечением: САПР, 3D-сканирование и инженерные расчеты методом конечных элементов.</p>
<p class="last_child ">Проект «НАША ЛАБА» реализуется как партнерский федеральный медиапроект и направлен на поддержку российских организаций, создающих наукоемкое высокотехнологичное оборудование и ведущих разработки в интересах технологического суверенитета страны. Запросы на проведение исследований, разработок и проектирование специалистами НИТУ МИСИС принимаются по адресу: <a href="mailto:laba@misis.ru">laba@misis.ru</a></p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10204/</guid><link>https://misis.ru/news/10204/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 12:55:00 GMT</pubDate><title>«Неделя горняка — 2026»: эксперты обсудили антикризисные меры и новую стратегию отрасли</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10204/"><img src="https://misis.ru/files/33299/DSC_6547_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">На <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/nust_misis?z=video-62258607_456242148">пленарном заседании</a> эксперты обсудили пути решения кризисного положения в индустрии, меры государственной поддержки предприятий, запрос на развитие новых технологий для глубокой переработки, перспективные цифровые и экологические проекты, а также новые требования к профессиональной подготовке кадров.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Статс-секретарь — заместитель министра энергетики РФ <span class="strong">Дмитрий Исламов</span> отметил: «Нынешний кризис в угольной отрасли носит особый характер, так как произошло одновременное наложение как внешних, так и внутренних факторов: снижение мировых цен, изменение курса рубля, введение санкций, существенный рост железнодорожных тарифов на перевозку угля, ограниченные возможности ж/д инфраструктуры, рост затрат на поставку и обслуживание горной техники. По нашим прогнозам, системное изменение цен начнется не раньше конца 2026 — начала 2027 года. Правительство уже реализует программу повышения эффективности отрасли, в которую входят отсрочки по налогам и страховым взносам, а также адресные меры поддержки для предприятий. Благодаря такой комплексной антикризисной работе нам удалось сохранить объёмы добычи. На этом этапе глубокой структурной трансформации меняется география добычи, растёт доля открытых работ и доля добычи коксующегося угля». </p>
</blockquote>
<p> Также он добавил, что ключевым приоритетом становится оптимизация расходов, снижение себестоимости, повышение эффективности производства, развитие углехимии и глубокой переработки, чтобы создавать добавленную стоимость полезных ископаемых. Замглавы Минэнерго России подчеркнул, что нужны новые технологии и нестандартные решения со стороны научного сообщества, которые позволят снизить издержки и обеспечить новый этап развития угольной промышленности.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Генеральный директор ГК «Цифра» <span class="strong">Михаил Аронсон</span> назвал три тренда, на которых будут базироваться в ближайшие 3-5 лет развитие технологий для горнодобывающих компаний: «Первое — это автономность и роботизация. Второй блок — это интегрированные удаленные центры управления, когда горнодобывающие предприятия не управляют конкретно взятыми переделами, а когда все объекты связываются в одну производственную цепочку. И третье, это цифровые двойники для быстрого расчета различных сценариев».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">О способах повышения операционной эффективности предприятий рассказал директор по техническому развитию компании «Металлоинвест» <span class="strong">Ринат Исмагилов</span>: «На предприятиях Металлоинвеста мы реализуем масштабные проекты по технологической модернизации. Например, на Лебединском и Михайловском ГОКах более 70% руды теперь транспортируется из карьера по дробильно-конвейерным комплексам, что снижает себестоимость добычи по сравнению с железнодорожной транспортировкой. Параллельно мы модернизируем транспортно-логистическую систему карьеров и внедряем цифровые центры управления производством, которые повышают эффективность использования мощностей за счет оперативного высокоточного планирования, синхронизированного с фактическими показателями. Реализуем проекты по установке керамических вакуум-фильтров, техническому перевооружению переделов дробления и измельчения, реконструкции системы сгущения хвостов обогащения и развитию корпусов флотации. Это конкретные шаги, которые дают измеримый экономический и экологический эффект».</p>
</blockquote>
<p>Напомним, в декабре 2025 года научный коллектив, включая <span class="strong">Рината Исмагилова</span> и профессора НИТУ МИСИС <span class="strong">Елену Чантурия</span>, <a href="http://misis.ru/news/10154/">получил</a> премию Правительства РФ в области науки и техники за инновационную технологию переработки железной руды. Внедрив её в производство, Михайловский ГОК повысил качество железорудного концентрата для производства железа прямого восстановления.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет науки и технологий МИСИС — один из лидеров в области горного дела. За свою более чем вековую историю вуз выпустил более 50 тысяч инженеров и исследователей, которые внесли значимый вклад в развитие как национальной экономики, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня НИТУ МИСИС при поддержке индустриальных партнёров формирует кадровый резерв современного горно-металлургического комплекса. Международный научный симпозиум „Неделя горняка“, проходящий в вузе уже в 34-й раз, — одно из ключевых событий горнодобывающей отрасли, формирующих актуальную повестку наук о Земле. Инициативы и практики, выработанные экспертами в ходе мероприятия, наметят основные тренды развития ГМК, станут основой для последующей модернизации предприятий и развития горной науки», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>В программе симпозиума также запланированы: заседание научного совета Российской академии наук, совет федерального учебно-методического объединения по направлению «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», расширенное заседание технического комитета по стандартизации «Твёрдое минеральное топливо» и VIII Технический совет по геомеханике. Горное машиностроение обсудят на круглом столе, организованном НИТУ МИСИС совместно с министерством промышленности и торговли РФ и компанией «Гормаш Глобал».</p>
<p>4 февраля состоится круглый стол «Актуальные проблемы строительной геотехнологии при освоении подземного пространства», который откроет профессор Горного института МИСИС, д.т.н. <span class="strong">Борис Арнольдович Картозия</span> — лауреат Государственной премии СССР, премии Правительства РФ в области науки и техники, премии Правительства РФ в области образования, премии имени академика А. А. Скочинского, Заслуженный деятель науки РФ. В центре обсуждения: строительство в эпоху новых технологий, перспективы внедрения отечественных механизированных комплексов, применение импортонезависимых материалов, парадигмы и контуры новой доктрины развития горнопроходческой техники и мн.др.</p>
<p class="last_child ">Организатор «Недели горняка — 2026» — Университет МИСИС при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10197/</guid><link>https://misis.ru/news/10197/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:29:00 GMT</pubDate><title>Прочность без потери электропроводности: учёные представили новый способ получения алюминиевых сплавов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10197/"><img src="https://misis.ru/files/33285/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Алюминий считается одним из ключевых материалов для энергетики. Он легкий, устойчивый к коррозии и хорошо проводит ток. Однако у него есть и слабые места: чистый алюминий недостаточно прочен и плохо сохраняет свойства при нагреве, а традиционные упрочненные сплавы нередко теряют электропроводность.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Материаловедческие решения учёных Университета науки и технологий МИСИС успешно применяются в различных высокотехнологичных отраслях. Молодой талантливый исследователь, к.т.н. Андрей Поздняков предложил использовать в энергетике алюминиевые сплавы с добавками циркония и редкоземельных элементов — гадолиния или иттербия, а также с повышенным содержанием железа и кремния. Новый материал сочетает высокую электропроводность, прочность и термостабильность при низкой стоимости легирующих элементов. Сплав будет востребован в производстве электрических проводов, устойчивых к повышенным нагрузкам и температурам», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Обычно такие примеси считаются нежелательными, однако учёные выяснили, что их можно эффективно использовать, если правильно управлять структурой.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Ключевую роль играет термомеханическая обработка — сочетание прокатки и последующего отжига при строго заданных температурах. В ходе этих процессов внутри алюминия формируются наночастицы особой кристаллической структуры. Они „фиксируют“ структуру металла, повышая его прочность и термическую стабильность», — сказал к.т.н. <span class="strong">Андрей Поздняков</span>, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>При этом важно не только наличие таких частиц, но и момент их образования. Учёные сравнили несколько технологических маршрутов и показали, что предварительный отжиг перед прокаткой позволяет добиться более равномерного распределения наночастиц. В результате материал становится прочнее.</p>
<p>Эксперименты показали, что оптимально обработанные сплавы демонстрируют высокий предел текучести и уровень коррозионной устойчивости при электропроводности, близкой к чистому алюминию. Материал сохраняет свойства даже после сотен часов термической обработки. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Алюминиевые сплавы могут изготавливаться с применением небольшого количества редкоземельных элементов, но без использования дорогостоящего скандия. Новый материал сочетает высокую электропроводность, прочность и термостабильность, что делает его подходящими для проводов и других токоведущих элементов, работающих при повышенных нагрузках и температурах», — добавил <span class="strong">Андрей Поздняков</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 24-79-00036). Подробности исследования описаны в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838825063194?via%3Dihub">Journal of Alloys and Compounds</a> (Q1).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10184/</guid><link>https://misis.ru/news/10184/</link><pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:30:00 GMT</pubDate><title>Выход на новый уровень: учёные НИТУ МИСИС и РКЦ объяснили, как упростить квантовые вычисления</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10184/"><img src="https://misis.ru/files/33231/DSC_6312_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В основе квантовых вычислений лежат кубиты. В отличие от бита в классическом компьютере, который может быть «0» или «1», кубит может быть еще и в суперпозиции. Когда кубит измеряется, он «выбирает» одно из состояний (0 или 1) с вероятностью, заданной его суперпозицией, и «коллапсирует» в это состояние. Каждый кубит кодируется в состояние определенной физической системы, например, атома или фотона. Современные квантовые процессоры пока обладают ограниченным числом таких элементов и чувствительны к ошибкам при выполнении сложных задач, поэтому важной целью остаётся повышение точности и сокращение вычислительных операций. Помимо кубитов, есть более сложные, многоуровненвые единицы — кудиты, которые сочетают в себе больше состояний (три, четыре и более) и позволяют обрабатывать больше информации. Если научиться управлять ими, дополнительные уровни можно использовать для упрощения вычислений без увеличения числа физических носителей информации: атомов, ионов, сверхпроводниковых систем и т.д.</p>
<p>Исследователи НИТУ МИСИС разработали схемы, в которых дополнительные уровни кудитов подключаются только на время выполнения отдельных шагов алгоритма, а затем система возвращается к стандартному кубитному режиму работы. Это позволяет более эффективно реализовывать любые квантовые алгоритмы.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы показали, как упростить сложные операции, без которых невозможно большинство квантовых алгоритмов. Обычно для их выполнения требуется множество шагов и дополнительных элементов, что повышает риск ошибок. Использование дополнительных состояний уже имеющихся в кудитах позволяет сократить число шагов для выполнения подобных операций», — отметил директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС, PhD<span class="strong"> Алексей Фёдоров</span>.</p>
</blockquote>
<p>Новый подход не привязан к конкретной технологии и может применяться на различных квантовых платформах — от сверхпроводниковых схем до ионных и фотонных систем. Это делает разработку универсальной и перспективной для дальнейшего развития квантовых вычислений. Результаты работы помогают приблизить практическое применение квантовых алгоритмов и повысить эффективность квантовых устройств следующего поколения.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы сознательно фокусируемся на квантовых алгоритмах, представленных в виде кубитных цепочек, поскольку именно в таком виде сегодня описывается подавляющее большинство квантовых алгоритмов. Это позволяет напрямую связать теоретические идеи с реальными аппаратными платформами и показать, как кудиты могут быть использованы без необходимости полностью переосмысливать существующие алгоритмы», — уточнила к.ф.-м.н. <span class="strong">Анастасия Николаева</span>, старший научный сотрудник группы квантовых информационных технологий РКЦ и НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Статья опубликована в <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://arxiv.org/abs/2311.12003">Reviews of Modern Physics</a> (Q1), который входит в топ-1% научных изданий по цитируемости. По данным крупнейшей базы данных Scopus, процентиль журнала равен 99 — то есть его статьи цитируются чаще, чем у 99% других журналов. Издание занимает 13-е место среди более чем 49 000 журналов по всем областям науки. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы проанализировали широкий круг подходов к использованию кудитов в квантовых вычислениях — как разработанных в наших предыдущих исследованиях, так и предложенных другими научными коллективами. Нам было важно не просто собрать эти результаты вместе, но и показать их сильные и слабые стороны, а также сделать общую картину понятной для разработчиков квантового „железа“ и коллег-теоретиков, работающих над квантовыми алгоритмами», — подчеркнул к.ф.-м.н. <span class="strong">Евгений Киктенко</span>, младший научный руководитель группы квантовых информационных технологий РКЦ.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Исследование выполнено в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС «Квантовый интернет» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030», а также при поддержке Российского научного фонда.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10179/</guid><link>https://misis.ru/news/10179/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:03:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС вышел первый научный сборник по промышленному дизайну</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10179/"><img src="https://misis.ru/files/33203/DSC_2596_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В публикациях рассматриваются актуальные вызовы отрасли, интеграция научных разработок в производственные процессы, а также роль дизайна как стратегического инструмента развития промышленного потенциала.</p>
<p>Редактором-составителем сборника выступила руководитель магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС, идеолог конференции «ПРОМДИЗМИСИС» и конкурса «Дизайн Спринт» <span class="strong">Елена Пантелеева</span>. Вступительное слово к изданию подготовил <span class="strong">Денис Кравченко</span>, председатель Экспертного совета по развитию креативной экономики при Комитете Государственной Думы РФ, автор закона о креативных индустриях.</p>
<p>Авторы материалов — представители профессионального сообщества промышленного дизайна, работающие на стыке науки, инженерии и проектной практики, среди которых вице-президент Союза дизайнеров России, основатель «Смирнов дизайн» <span class="strong">Сергей Смирнов</span>, основатель Kuzin machinery <span class="strong">Максим Кузин</span>, доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС <span class="strong">Евгений Коржов</span>, директор по ИИ в департампенте маркетинга Альфа-банк <span class="strong">Константин Куликов</span>, основатель CHE design school <span class="strong">Сергей Хельмянов</span>, директор Школы дизайна Пенджабского университета (г. Чандигарх) <span class="strong">Винит Радж Капур</span>, бизнес-ангел и представитель научно-технологической гильдии «Рубежи науки» <span class="strong">Илья Чех</span>, шеф-дизайн группы компаний IEK <span class="strong">Михаил Чистяков</span>, а также студенты магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС: <span class="strong">Георгий Ким</span>, <span class="strong">Андрей Аникин</span>, <span class="strong">Валерия Зимина</span>,<span class="strong"> Анастасия Халимова</span>.</p>
<p>Первый научный сборник по промышленному дизайну является частью системы подготовки и развития специалистов нового поколения в НИТУ МИСИС. В этом году направлению исполняется 5 лет. За это время в университете сформировалась экосистема образовательных и научно-практических инициатив, включающая программы подготовки специалистов, научно-практическую конференцию, конкурс цифрового проектирования и т. д.</p>
<p>В 2021 году при поддержке Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ была открыта образовательная программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/informatikaivtmag/promdiz/">Промдизайн и инжиниринг</a>», ориентированная на подготовку специалистов, владеющих научными, творческими и технологическими методами проектной деятельности и выстроена в многотрековом формате. Студенты работают с реальными индустриальными задачами совместно с партнёрами, среди которых Центр робототехники Сбера, KUZIN Machinery, SmirnovDesign, Карфидов Лаб, Т1, Музей транспорта Москвы, Московский музей дизайна и музей-заповедник «Царицыно».</p>
<p>В учебные и исследовательские проекты интегрированы новейшие технологии в области материаловедения, цифрового моделирования, VR/AR и прототипирования. С первых дней обучения студенты становятся частью активного дизайн-сообщества, участвуют в мастер-классах, профильных выставках и профессиональных форумах, формируют портфолио и выстраивают прямую связь с рынком.</p>
<p class="last_child ">В 2025 году стартовал образовательный трек «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/prikladnayainformatika/promdesign/">Промышленный дизайн</a>», ориентированный на подготовку специалистов, способных пройти полный цикл проектной деятельности — от дизайн-исследований и формирования концепции до 3D-моделирования и создания прототипов. Учебный план охватывает широкий спектр дисциплин, включая инженерное моделирование, эргономику, дизайн взаимодействия, устойчивый дизайн, аддитивные технологии и проектирование для цифровых и мета-пространств. Практика проходит у ключевых индустриальных партнёров в сфере промышленного дизайна и ИТ, где студенты работают над реальными проектами в области медицины, транспорта, бытовой техники и цифровых продуктов.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10176/</guid><link>https://misis.ru/news/10176/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:20:00 GMT</pubDate><title>Исследования учёных МИСИС опубликованы в научных журналах из топ-1% по цитируемости</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10176/"><img src="https://misis.ru/files/33195/IMG_3833-2024-03---NEW_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Процентиль обоих журналов равен 99, то есть общий уровень цитирования — важнейший показатель научной значимости — у этих изданий выше, чем у 99% других научных журналов. Scopus рассчитывает процентили с помощью метрики CiteScore: общее количество цитирований статей, опубликованных в журнале за четыре года, делят на число этих статей. Так как цитируемость работ сильно зависит от области научного знания, рейтинг формируют отдельно для каждой из них.</p>
<p>Рекордное значение CiteScore за 2024 г. показал журнал Reviews of Modern Physics — 91.1. Такой результат обеспечил ему 13 место среди более чем 49 000 журналов, индексируемых Scopus во всех областях научного знания. Для сравнения, журнал Nature находится на 22 месте рейтинга с CiteScore 78.1.</p>
<p>В статье <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://arxiv.org/abs/2311.12003">Colloquium: Qudits for decomposing multiqubit gates and realizing quantum algorithms</a>, опубликованной в Reviews of Modern Physics, учёные Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Евгений Киктенко</span>, <span class="strong">Анастасия Николаева</span> и <span class="strong">Алексей Федоров</span> рассматривают способы использования кудитов — многоуровневых квантовых систем — для эффективной реализации квантовых алгоритмов.</p>
<p class="last_child ">CiteScore журнала ACS Nano составляет 24.2, издание находится на 297 строчке общего рейтинга. При участии профессора кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС <span class="strong">Александра Квашнина</span> международный коллектив учёных опубликовал в издании статью <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c05027">SbIV, an Unusual Player in 2D Spintronic Devices</a>, где представил результат теоретического исследования ультратонких пленок перовскита Rb₂SbCl₆.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10132/</guid><link>https://misis.ru/news/10132/</link><pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:38:00 GMT</pubDate><title>Обучить за 72 часа: в НИТУ МИСИС ускорили настройку системы распознавания текста</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10132/"><img src="https://misis.ru/files/32983/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Сегодня многие компании оцифровывают документы — от счетов и договоров до архивов. Чтобы компьютер «прочитал» изображение или скан документа, используется технология оптического распознавания текста (OCR — optical character recognition). Но такие системы нередко ошибаются, особенно когда речь идет о реальных документах: с печатями, подписями, размытыми участками или нестандартными шрифтами. Чтобы OCR работало точнее, его нужно обучать, а этот процесс обычно занимает несколько недель.</p>
<p>Исследователи НИТУ МИСИС представили новый подход к обучению систем OCR, основанный на объединении инструментов машинного обучения и современных генеративных моделей искусственного интеллекта. Они создали замкнутый цикл взаимодействия OCR-движков и языковых моделей, благодаря которому система сама анализирует результаты распознавания и корректирует ошибки. Такой подход значительно ускоряет обучение: процесс, который в классических схемах занимает до двух месяцев, в ходе эксперимента был сокращён до 72 часов непрерывной работы.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Одним из ключевых результатов стало повышение качества распознавания — оно превысило 90% для русского языка, что соответствует современным требованиям к автоматизации документооборота. Кроме того, затраты на обучение моделей удалось снизить почти на треть, а использование генеративных нейросетей сократило необходимый объём тестовой выборки», — объяснил один из авторов разработки, магистрант Института компьютерных наук НИТУ МИСИС <span class="strong">Кирилл Пронин</span>.</p>
</blockquote>
<p>Разработчики подробно изучили поведение систем на «идеальных» документах и «реальных» сканах с неровными подписями и печатями. Полученные данные позволили определить наиболее эффективные сочетания технологий.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы предложили подход, где языковая модель, понимающая контекст и смысл, помогает создавать более сложные и „хитрые“ обучающие данные — например, имитирующие плохое качество печати, нестандартные шрифты или сложную вёрстку. Это позволяет научить систему распознавать текст в реальных, „неидеальных“ условиях, существенно повышая её точность и надёжность», — добавил к.т.н. <span class="strong">Александр Сулейкин</span>, доцент кафедры бизнес-информатики и систем управления производством НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Дальнейшее развитие методов обучения на базе нейронных сетей ускорит появление более точных и доступных OCR-решений для бизнеса и научных задач. Исследование было представлено на 20-ой международной конференции в области применения ИИ и машинного обучения <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://iske2025.com/">ISKE</a> в г. Шунде (Китай).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10082/</guid><link>https://misis.ru/news/10082/</link><pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:30:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС и ОМК разработали технологию выпуска нефтегазовых труб без швов и коррозии</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10082/"><img src="https://misis.ru/files/32952/5300927969524125860_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«ОМК — ключевой индустриальный партнёр Университета МИСИС, с которым нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Учёные вуза вместе с ведущими экспертами компании выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на решение прикладных задач. Новые бесшовные трубы повышенной коррозионной стойкости, созданные нашими исследователями совместно со специалистами ОМК, способны выдерживать высокое давление, перепады температуры и воздействие агрессивных сред. Разработка поможет повысить надёжность и срок службы трубопроводов, особенно в сложных природных условиях», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Технологию создали под новое производство ОМК, которое компания запустила в Нижегородской области в 2024 году. Специалисты разработали три состава сталей, чтобы обеспечить равномерную и прочную внутреннюю структуру металла, благодаря чему сталь становится одновременно твердой, гибкой и устойчивой к появлению трещин. Новые стали показали высокую прочность, сопоставимую с материалами, которые применяют в современных магистральных трубопроводах. При этом ударная вязкость сохранилась даже при —60°C. При проведении испытаний образцы выдержали более 700 часов в сероводородсодержащей среде без образования трещин и разрушений, показав стойкость к коррозии в три раза выше требований российских нефтегазовых компаний.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы уже начинаем поставлять наши бесшовные трубы потребителям, обеспечивая необходимые им требования по прочности, хладостойкости и стойкости в коррозионно-активных средах. Рассчитываем, что в ближайшие годы востребованность в продукции, полученной по разработанной технологии, вырастет. Это позволит нефтегазовым компаниям повысить надежность и срок службы трубопроводов», — отметили в <span class="strong">ОМК</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Разработку ОМК и НИТУ МИСИС уже оценили в экспертном сообществе, за нее научная команда получила золотую медаль 31-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2025», которая проходила 11-14 ноября в Санкт-Петербурге.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10074/</guid><link>https://misis.ru/news/10074/</link><pubDate>Wed, 03 Dec 2025 07:00:00 GMT</pubDate><title>Шестикратный эффект: в НИТУ МИСИС представили новый износостойкий материал для энергетики</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10074/"><img src="https://misis.ru/files/32925/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Традиционные стали и сплавы нередко теряют прочность при нагреве, что ограничивает срок их службы и повышает риск аварий. Современная промышленность нуждается в материалах, которые могут сохранять свойства в условиях высоких температур и давления. Поэтому учёные ищут альтернативы, способные объединить высокую прочность, стойкость и долговечность. Например, для изготовления двигателей, турбин, энергетических установок. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Одним из самых перспективных материалов считается высокоэнтропийный сплав, состоящий, как правило, из пяти и более металлов, концентрация которых находится в интервале от 5 до 35 ат. %. Такое сочетание создаёт особую микроструктуру, благодаря которой сплавы отличаются высокой твёрдостью и стабильностью при нагреве. Однако даже они могут разрушаться из-за трещин и окисления при длительной работе», — отметил д.ф.-м.н. <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>, директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС. </p>
</blockquote>
<p>Коллектив ученых НИТУ МИСИС предложил способ повысить надёжность таких сплавов. Исследователи добавили в сплав из хрома, железа, кобальта, никеля и меди наночастицы оксида алюминия, размером всего несколько десятков нанометров. Эти частицы распределяются по структуре материала и препятствуют проникновению кислорода — основного фактора разрушения при высоких температурах.</p>
<p> Полученный материал стал прочнее на 29%, твёрже на 27%, а его износостойкость увеличилась в шесть раз. При нагреве до 750°C скорость окисления снизилась в два раза. Даже после длительного нагрева композит сохраняет пластичность и не разрушается при сжатии. Подробные результаты опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838825059274">Journal of Alloys and Compounds</a> (Q1). Улучшение свойств связано с особенностями структуры: наночастицы оксида алюминия «скрепляют» кристаллические зёрна и замедляют движение атомов кислорода, предотвращая образование микротрещин. Такой подход позволяет сочетать высокую прочность и пластичность.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Новый композит может найти применение при изготовлении элементов, которые подвергаются высоким нагрузкам и температурным перепадам: деталей турбин и компрессоров, клапанов двигателей, сопловых элементов, защитных покрытий, а также контактных поверхностей электротехнического оборудования», — сказал инженер научного проекта научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС <span class="strong">Умеджон Нарзуллоев</span>. </p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки России (№ FSME-2022-0008).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10073/</guid><link>https://misis.ru/news/10073/</link><pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:00:00 GMT</pubDate><title>Новые технологии и партнёры: эксперты НИТУ МИСИС — на Конгрессе молодых учёных</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10073/"><img src="https://misis.ru/files/32916/DSC01777%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">На полях Конгресса было подписано несколько документов о сотрудничестве. По инициативе Госкорпорации «Росатом» ректор университета <span class="strong">Алевтина Черникова</span> и руководители МФТИ, МГТУ им. Баумана и НИЯУ МИФИ <a href="http://misis.ru/news/10062/">заключили</a> соглашение о намерении создать сетевой Квантовый университет.</p>
<p>НИТУ МИСИС и СИБУР ПолиЛаб договорились о сотрудничестве в развитии профессиональных компетенций молодых ученых, подготовке образовательных программ и модулей с учетом отраслевых запросов, а также вовлечении студентов, аспирантов и исследовательских групп в проекты, связанные с научным предпринимательством и индустриальным партнерством.</p>
<p>Кроме того, проректор по образованию Университета МИСИС, заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию <span class="strong">Андрей Воронин</span> и директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ (Wildberries &amp; Russ) <span class="strong">Игорь Коваль</span> подписали соглашение о совместных исследованиях, практико-ориентированном обучении, стажировках, профориентации и развитии цифровых инструментов образования.</p>
<p>Представители университета приняли участие в различных дискуссиях и круглых столах. Так, первый проректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Салихов</span> выступил на пленарном заседании «Мал золотник, да дорог: РМ и РЗМ — стратегические металлы для технологического лидерства», в сессии «Ученый и учитель: как выстроить путь друг к другу», дискуссии «Национальный проект „Новые атомные и энергетические технологии“: от науки к глобальному лидерству».</p>
<p>Андрей Воронин обсудил с экспертным сообществом модели взаимодействия бизнеса и образования на сессии «Карьерная модернизация через технологии: как экосистемы компаний формируют новое поколение профессионалов». Проректор также модерировал открытый диалог с Государственной Думой и спецвыпуск шоу «Наука для всех».</p>
<p>Директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Алексей Фёдоров</span> стал спикером сессий «Счастливый случай в науке: как случайности приводят к прорывам?» и «Как грамотно закрывать грант: лайфхаки и цифровые инструменты для стартапов». Также он вместе с директором Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Фёдором Сенатовым</span> принял участие в дискуссии «Ландшафт инноваций: как выращивать из исследовательских команд успешные стартапы», где учёные обсудили развитие университетских технологических проектов, кооперацию с индустрией и механизмы трансфера исследований в экономику. Фёдор Сенатов стал модератором экспертной дискуссии «Биопечать органов и тканей: кооперация науки и бизнеса».</p>
<p>Заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы», директор Передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» НИТУ МИСИС <span class="strong">Александр Комиссаров</span> рассказал о коммерциализации разработок в подкастах Социоцентра и Московского инновационного кластера.</p>
<p>На Конгрессе прошло вручение премии Союзного государства молодым ученым. За <a href="http://misis.ru/news/10030/">цикл работ</a>, направленных на создание новых технологий и материалов для микроэлектроники и сенсорных систем, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев наградил коллектив исследователей, в составе которого — исследователи МИСИС: к.ф.-м.н. <span class="strong">Андрей Турутин</span> и к.ф.-м.н. <span class="strong">Илья Кубасов</span>.</p>
<p>Кроме того, в Сириусе прошёл финал четвертого сезона Университетской лиги Научных битв, организованный Ассоциацией Science Slam Россия и НИТУ МИСИС. Этот сезон объединил более 80 вузов по всей стране, шесть самых ярких победителей представили на Конгрессе свои исследования — кратко, увлекательно и доступно. Зрители смогли задать вопросы участникам и определить победителя по громкости аплодисментов, которую фиксировал шумомер.</p>
<p>Участие Университета МИСИС в V Конгрессе молодых ученых подтвердило активную роль вуза в национальной научно-технологической повестке, а также готовность к расширению сотрудничества с промышленными партнерами, отраслевыми центрами и образовательными организациями.</p>
<p class="last_child ">Организаторы мероприятия: Правительство РФ, Минобрнауки России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10077/</guid><link>https://misis.ru/news/10077/</link><pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:00:00 GMT</pubDate><title>Аспирантка НИТУ МИСИС приняла участие во встрече с Президентом России</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10077/"><img src="https://misis.ru/files/32935/IMG_4784%20%282%29%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В ходе встречи обсуждались ключевые инициативы Десятилетия науки и технологий, меры государственной поддержки молодых исследователей и перспективы развития отдельных научных направлений.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Сотрудничество между государством, бизнесом и сообществом ученых, безусловно, призвано к тому, чтобы вместе добиваться максимального результата для развития современных технологий и в конечном итоге для развития государства, в данном случае экономики, в данном случае, конечно, мы имеем в виду прежде всего Российское государство. Мы, безусловно, будем наращивать такое взаимодействие и от имени государства и по линии государства, безусловно, будем и дальше софинансировать работы ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений. Один из этих грантов представлен недавно — грант имени Евгения Павловича Велихова», — отметил Президент России <span class="strong">Владимир Путин</span>.</p>
</blockquote>
<p>Аспирантка в составе коллектива учёных Университета МИСИС занимается разработкой биосовместимых и биорезорбируемых сплавов с оптимальными эксплуатационными свойствами для лечения сложных переломов. Имплантаты, изготовленные из нового сплава, фиксируют костную ткань и растворяются в организме с контролируемой скоростью за 6–9 месяцев, что исключает необходимость повторной операции по их извлечению. НИТУ МИСИС и компания «Остео-Сайбер» уже создали первую в России производственную площадку для выпуска биорезорбируемых магниевых имплантатов для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. На счету Софьи — два патента, 6 статей в престижных научных журналах, неоднократные победы на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.</p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В Университете МИСИС на протяжении многих лет реализуется комплекс программ, направленных на создание целостной системы подготовки научных кадров, формируется атмосфера научного поиска. Наши учёные проводят исследования в интересах индустриальных партнеров, участвуют в масштабных государственных проектах, регулярно становятся обладателями престижных премий в области науки и инноваций. Сегодня в вузе работают 339 молодых исследователей, 15 из них возглавляют институты, научно-образовательные центры и лаборатории», — прокомментировала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10058/</guid><link>https://misis.ru/news/10058/</link><pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:20:00 GMT</pubDate><title>На 31% прочнее: как графеновая добавка удешевит огнеупорные материалы для промышленности</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10058/"><img src="https://misis.ru/files/32813/5269494671547764228_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Алюминатно-кальциевый цемент (АКЦ) — популярная альтернатива традиционному портландцементу из-за высокой термостойкости и устойчивости к агрессивным химическим средам. Однако у АКЦ во время гидратации из-за фазовых превращений могут проявиться такие недостатки, как увеличение пористости и снижение прочности. Для решения этой задачи учёные предложили в качестве добавки использовать нанолисты оксида графена — двухмерные наноматериалы, получаемые из гидрофильных, насыщенных кислородом графеновых листов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В результате комплексного исследования мы установили механизм действия оксида графена. Он содержит на своей поверхности функциональные группы — карбоксильные, карбонильные, гидроксильные и эпоксидные — улучшающие его дисперсию в цементной матрице и повышающие способность вступать в химические реакции. Поэтому при его добавлении в состав цемента, процесс гидратации ускоряется, микроструктура улучшается, а пористость итогового материала снижается», — объясняет автор исследования, к.т.н. <span class="strong">Дмитрий Суворов</span>, старший научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Наилучшие характеристики были достигнуты при содержании добавок в соотношении 0,05% от общей массы цемента. При такой концентрации прочность на сжатие увеличилась на 31%, а пористость снизилась на 15%. С подробными результатами исследования можно ознакомиться в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027288422504920X?via%3Dihub">Ceramics International</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Поверхность нанолистов оксида графена имеет отрицательный заряд и активно притягивает ионы кальция, высвобождающиеся при гидратации. Они становятся центром кристаллизации и на этих участках формируются гидратные фазы. Пластинчатые структуры со слоем гидратированных фаз на поверхности закрывают пустоты, снижают пористость и повышают прочность. В результате цемент твердеет быстрее, его структура уплотняется, а долговечность существенно возрастает», — сказала к.т.н. <span class="strong">Вероника Суворова</span>, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Кроме того, ученые отмечают, что наночастицы позволяют предотвращать распространение трещин и увеличивают эффективность передачи нагрузки благодаря образованию химической связи на границе добавки и цемента.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10063/</guid><link>https://misis.ru/news/10063/</link><pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:00:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — в первой группе университетов в программе «Приоритет-2030»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10063/"><img src="https://misis.ru/files/32833/8D7A7331_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Министр науки и высшего образования Российской Федерации <span class="strong">Валерий Фальков</span> отметил: «Задача „Приоритета“ — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, передовых технологий, окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов страны. Поэтому очень важно, что программа открыта для вузов любой ведомственной принадлежности».</p>
</blockquote>
<p>Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Вузы распределены на три группы: в первую вошли 13 учреждений, в том числе НИТУ МИСИС, <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://priority2030.ru/upload/medialibrary/867/ur3qifd7mhtoss2pp9w35ivkr6nubft3/Prioritet_itogi_2026_.pdf">сохранивший</a> лидерские позиции благодаря высокому качеству реализации стратегических технологических проектов и подтверждённой динамике развития. </p>
<p>Нововведением программы в 2025 году стала переориентация стратегических проектов вузов на разработку конкретных технологий и продуктов с высоким коммерческим и научным потенциалом. Для перехода к целевой модели НИТУ МИСИС реализует стратегические технологические проекты «<a href="http://misis.ru/university/prioritet-2030/sustanability/">Энергия материалов</a>», «<a href="http://misis.ru/university/prioritet-2030/bioengineering/">Биомедицинская инженерия и биоматериалы</a>» и «<a href="http://misis.ru/university/prioritet-2030/quantum-internet/">Квантовый интернет</a>».</p>
<p>Проект «Энергия материалов» направлен на создание новых решений в солнечной энергетике: от материалов до промышленных модулей. Учёными НИТУ МИСИС разработана полноформатная перовскитная солнечная панель, формирующая основу для отечественных BIPV-систем, космических и индустриальных применений. Среди ключевых результатов — масштабируемые прототипы для стеклянных фасадов, тандемные гибридные модули с КПД свыше 30%, раскладываемые батареи нового поколения и лёгкие радиационно-стойкие панели для микроспутников.</p>
<p>Проект «Биомедицинская инженерия и биоматериалы» формирует технологическую экосистему полного цикла — от разработки до клинического применения — на базе консорциума «Инженерия здоровья». Среди разработок: системы антибактериальных покрытий, шовные материалы с высвобождением препаратов, гидрогелевые повязки, магниевые имплантаты, кейджи из сверхупругого сплава, технологии для 3D-печати имплантатов и линейка биопринтеров, включая устройство, применённое в первой в мире операции с in situ-биопечатью. </p>
<p>Цель третьего стратегического технологического проекта «Квантовый интернет» — развитие ключевых направления квантовых технологий. В МИСИС создан и активно работает Институт физики и квантовой инженерии и инфраструктура проектирования квантовых схем. Университет вошёл в число мировых лидеров по созданию флаксониум-кубитов: достигнута точность операций 99,993%, реализован трёхкубитный процессор, создан сверхпроводниковый однофотонный детектор«.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Помимо решения масштабных научных задач, в Университете МИСИС формируется образовательная повестка для подготовки высококвалифицированных кадров: сегодня мы реализуем актуальные программы на всех уровнях высшего образования. Успешная защита реализации стратегических технологических проектов в рамках „Приоритета-2030“ — заслуга всего коллектива НИТУ МИСИС, результат его каждодневной системной работы. Благодарю и поздравляю учёных, преподавателей, сотрудников и партнёров вуза!», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Программа Минобрнауки России «Приоритет-2030» стартовала в 2021 году. Это самая масштабная программная поддержка университетов в стране. По поручению Президента России Владимира Путина она продлена до 2030 года. С 2025 года «Приоритет-2030» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10055/</guid><link>https://misis.ru/news/10055/</link><pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:15:00 GMT</pubDate><title>Отходы — в ресурс: ученые представили новые катализаторы для переработки углекислого газа</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10055/"><img src="https://misis.ru/files/32804/DSC_7266_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">При сжигании нефти и газа в атмосферу выделяются огромные объёмы CO₂ — одного из главных парниковых газов. Чтобы сократить его вредное воздействие, учёные разрабатывают разные подходы — от улавливания и хранения до глубокой переработки, например, в биотопливо.</p>
<p>Для превращения CO₂ в полезные вещества обычно нужны катализаторы из дорогостоящих металлов, в частности — платины. Они обеспечивают высокую эффективность реакции, но делают процесс экономически нерентабельным.</p>
<p>Учёные НИТУ МИСИС, МГУ им. М.В. Ломоносова и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН предложили альтернативу: использовать железо, так как это один из самых дешёвых и доступных каталитически активных металлов. Чтобы достичь высокой эффективности переработки СО2, исследователи получили материалы с активным компонентом — железом — с добавлением Ce, Si, Zr, Al. Технология синтеза позволила сформировать каталитически активные материалы с развитой пористой структурой, где наночастицы равномерно распределены по поверхности.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В Университете МИСИС, ведущем технологическом вузе страны, уделяют особое внимание созданию материалов и технологий, способствующих снижению нагрузки на окружающую среду, улучшению качества жизни человека. Наши учёные доказали, что применение железосодержаших катализаторов позволяет получить высокую конверсию углекислого газа. При этом в продуктах образуются такие соединения, как метан, олефины и более сложные углеводороды: они могут использоваться для синтеза жидкого топлива, что важно в условиях перехода к экономике замкнутого цикла», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Наши результаты показывают, что углекислый газ можно не просто улавливать, а эффективно перерабатывать. Используя железосодержащие катализаторы, мы получаем ценные компоненты для топлива. Это направление может стать основой для промышленных технологий, которые одновременно решают экологические задачи и приносят экономическую выгоду», — сказал к.х.н. <span class="strong">Александр Кустов</span>, старший научный сотрудник лаборатории нанохимии и экологии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-025-06879-2">Journal of Sol-Gel Science and Technology</a> (Q2). Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 24-43-00069).</p>]]></description></item><description/></channel></rss>