Блог «Наука»
Научные открытия и разработки
Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него
-
Не нашла отклика на сайте статья про нанометрологию — о том, как на факультете физической и квантовой электроники МФТИ изготавливают «нанолинейки» для производителей наноиндустрии, разрабатывают стандарты измерений, лежащие в основе индустриального производства наноматериалов, нанотехнологической продукции и т.п.
Говорят, что мол непонятно, чего это такое — невидимо, неощутимо, не потрогать.
Здесь прекрасное видео, отвечающее на вопросы, почему именно метрология — сегодня поле битвы в борьбе за будущее.
" -
1 октября официально свою работу начала новая дрейфующая станция «Северный полюс-39» (СП-39).
http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=890331&cid=7 видео
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя высокоширотной арктической экспедиции «Арктика-2011» Владимир Соколов, первые данные метеонаблюдений с СП-39 уже отправлены, флаг поднят, и начался отсчет нового годового цикла работ российских исследований на дрейфующем льду. -
03 октября
-
Первое прямое экспериментальное подтверждение второго постулата специальной теории относительности (о постоянстве скорости света) осуществили физики на базе Курчатовского центра синхротронного излучения. Работы велись под руководством академика РАН Евгения Александрова.
В экспериментах в качестве импульсного источника света использовался источник синхротронного излучения (СИ) – накопитель электронов Сибирь-1 в Курчатовском центре синхротронного излучения НИЦ КИ.
-
В Архангельск из экспедиции вернулось научно-исследовательское судно Северного управления гидрометеослужбы «Профессор Молчанов», на борту которого были сотрудники Северного Арктического Федерального Университета (САФУ). Позади 45 суток интереснейшей работы, исследований и научных поисков по различным направлениям.22 сентября
Главная задача экспедиции— получение новых данных о состоянии природных систем сибирских морей — выполнена. В составе экспедиции работало две группы: океанографическая и метеорологическая. В результате работы первой получена уникальная информация о распределении температуры и солености моря Лаптевых и района на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей вокруг острова Врангеля. Метеорологическая группа занималась сбором стандартных метеорологических данных, проводила ряд других наблюдений и уникальных измерений по содержанию озона и углекислого газа по пути движения судна.
Как отметил начальник экспедиции Михаил Махоткин, эти исследования не велись с постсоветских времен в виду отдаленности изучаемого района.
Научная арктическая экспедиция будет иметь продолжение в навигации 2012 года. Более того, как отметил руководитель Северного УГМС Юрий Васильев, на судне планируется создать постоянно действующий плавучий университет. -
Параметры передовых мировых установок позволяют создать в лабораторных условиях аналог релятивистской астрофизической плазмы. Уровни возникающих при этом электромагнитных полей не могут быть достигнуты даже при взрывах сверхновых звезд во Вселенной. Исследования, проводимые в Совместной лаборатории релятивистской лазерной плазмы (ФИАН-МГУ), осуществляются на стыке лазерной физики, физики плазмы, физики высоких энергий, астрофизики, ядерной физики и радиационной медицины.16 сентября
Результаты этого совместного проекта ФИАН-МГУ могут быть использованы не только при решении фундаментальных проблем, но и в целом ряде задач прикладного характера, в том числе, в медицине, биологии, материаловедении, микроэлектронике.
С появлением компактных сверхмощных лазерных установок появилась возможность создавать сверхсильные электрические поля, способные ускорять заряженные частицы с темпом ускорения, намного превосходящим уровень, который может быть достигнут на самых передовых ускорителях, включая самую крупную экспериментальную установку в мире — Большой адронный коллайдер.
Сотрудниками Совместной лаборатории релятивисткой лазерной плазмы под руководством главного научного сотрудника ФИАН В.Ю. Быченкова и проф. МГУ А.Б. Савельева-Трофимова был предложен ряд идей, касающихся оптимизации условий взаимодействия лазерного излучения с веществом с целью создания компактного лазерного ускорителя частиц. Была предложена схема создания компактного источника жесткого рентгеновского излучения. Энергии ускоренных электронов в этих условиях становятся релятивистскими, размеры объектов, которые облучает лазер, часто не превышают одного микрона, что фактически означает появление нового научного направления, получившего название «релятивистская наноплазмоника». -
Нанометрология — «конёк» факультета физической и квантовой электроники МФТИ15 сентября
14:45 14.09.2011
Интервью с Андреем Сергеевичем Батуриным, заместителем декана факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института (Государственного Университета)
(Фото из статьи 2008 года «Нанотехнологии — прорыв в будущее»)
— Андрей Сергеевич, какие нанопроекты реализуются на Факультете физической и квантовой электроники?
У нас два основных проекта, две структурные единицы. Это – Центр коллективного пользования и Научно-образовательный центр по направлению «нанотехнологии» (НОЦ). Финансируются они, в основном, из средств федерального бюджета. Также мы активно сотрудничаем с Роснано. Как вам известно, это ведомство занимается коммерциализацией научных открытий. По линии Роснано мы проводим обучение сотрудников неких компаний, которых нам рекомендуют. Мы взаимодействуем и с метрологическим центром Роснано. Это подразделение даже собирается открыть у нас свою научную площадку. Их интересует в партнёрстве с нами наше оборудование и наработанный опыт, а нас – возможность привлечения большего числа коммерческих клиентов. -
В Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН получены первые результаты работы оптического микроскопа ближнего поля, рассчитанного на работу в весьма широком диапазоне температур и предназначенного для использования в областях разработок наноисточников света и наноинформатики.09 сентября
Низкотемпературный сканирующий оптический микроскоп ближнего поля «КриоСБОМ101» разработан и изготовлен в сотрудничестве двух инновационных компаний, АО КДП и ООО «РТИ. Криомагнитные системы», аккредитованных при Инновационном центре ФИАН. Микроскоп установлен в криогенном отделе ФИАН и предназначен для исследований топологии и оптических свойств наноструктур в широком диапазоне температур, которые проводятся под руководством доктора физ.-мат. наук Евгения Демихова. -
В Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на днях состоялось официальное открытие лаборатории «Метаматериалы». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Юрий Кившарь, австралийский физик украинского происхождения, пионер исследования нелинейных метаматериалов, приехал в ИТМО создавать новую лабораторию по гранту Правительства РФ. Фото пресс-служба ИТМО
Источник фото:
«Мы хотим создавать элементы размером с микроны, чтобы заменить электронный чип и устройства, используемые в настоящее время. Речь идёт об оптическом чипе, который будет обладать повышенной функциональностью», – заявил Юрий Кившарь, победитель конкурса грантов Правительства Российской Федерации для господдержки исследований под руководством ведущих учёных на открытии лаборатории, которую он возглавляет. -
Специалисты Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) изготовили мощные лазерные диоды, излучающие в спектральном диапазоне 1060 нм. Новые устройства отличаются высокой эффективностью и по предварительным данным имеют значительный потенциал рабочего ресурса. Эти лазеры, имеющие непрерывную мощность до 10 Вт, будут использоваться в научных исследованиях, а также широко применяться в целом ряде практических областей. -
В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне сегодня отмечают международное признание открытия 114-го и 116-го элементов Таблицы Менделеева.
Сообщение об этом было опубликовано в журнале «Pure and Applied Chemistry» еще в начале лета, и на sdelanounas писали о этом признании, но официальное объявление о долгожданном событии последовало только 2 сентября 2011 года на общеинститутском научном семинаре, состоявшемся в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова. С докладом о предыстории и перспективах открытия новых сверхтяжелых элементов выступил научный руководитель лаборатории академик РАН Юрий Оганесян.
-
В создании электромобилей будущего участвуют и российские ученые. Для крупных мировых автопроизводителей передовые интеллектуальные системы электроники разрабатывает группа инженеров из Саратова.
Игорь Аблаев: «Поначалу французы относились к нам настороженно»
Фото рпедоставлено компанией «ПГ Финпром-Ресурс»
Небольшая инженерная компания «ПГ Финпром-Ресурс» из Саратова развивает сотрудничество с группой Peugeot-Citroёn в области разработки интеллектуальных систем бортовой электроники автомобиля. Штат разработчиков саратовской компании насчитывает около 20 человек. В основном это инженеры-физики, которые в свое время были конструкторами авиационной техники (в Саратове находился известный авиационный завод САЗ c рядом профильных НИИ, которые в прошлом году фактически прекратили свое существование).
Несколько лет назад саратовские инженеры решили предложить ведущим мировым компаниям свое видение некоторых систем автомобильной электроники. Речь идет о принципиально новой платформе бортовых систем, которую саратовцы назвали Automotive Smart Grid — «Автомобильные умные сети». -
В преддверии своего 90-летия, которое Московский государственный строительный университет (МГСУ) отметит этой осенью, в вуз пожаловал гость, которого здесь давно ждали, – Владимир Путин. Он приехал на заседание Российского союза ректоров и осмотрел некоторые лаборатории МГСУ. По тому же маршруту перед приездом премьер-министра провели и журналистов.
Первый проректор МГСУ Олег Егорычев начал экскурсию в центре холла, где располагается макет всех зданий вуза на Ярославском шоссе. Этот студенческий городок стали строить в 1967 году. Сейчас в университете учатся 12 тысяч человек. А всего за 90 лет было выпущено около 118 тысяч специалистов. В 2010-м МГСУ получил статус национального исследовательского университета. И сейчас здесь существенным образом обновляют научно-исследовательскую базу.
Особая гордость МГСУ – научно-образовательный комплекс строительного материаловедения. Его начали развивать в 2007 году. И до сих пор продолжают оснащать оборудованием. Так, в конце года поступит комплекс по испытанию тампонажных растворов стоимостью в миллион евро. С его помощью можно будет моделировать реальные условия бурения скважин – задавать параметры давления, температуры и т.д. А пока же не в меньший восторг журналистов привела установка для натурных испытаний, которую приобрели за 400 тысяч евро. Напоминает она огромную камеру, в которой можно моделировать самые разные климатические условия – дождь, снег, ветер, влажность плюс освещение, ультрафиолет и многое другое. Когда директор центра Андрей Пустовгар открыл дверь установки, оттуда хлынул поток ледяного воздуха. «Сейчас там идёт цикл замораживания, – пояснил он. – Температура – минус 36 градусов. А вообще, можно задавать параметры от плюс 80 до минус 40». -
Аппарат для управления режимом стимуляции головного мозга, позволяющий лечить депрессию и ряд психических заболеваниий, изобрели ученые НИИ нейрокибернетики Южного федерального университета, сообщил РИА Новости завлабораторией когнитивной и биомедицинской нейробиологии института Дмитрий Медведев.26 августа
По его словам, прибор позволяет управлять стимуляцией различных областей мозга с помощью магнитного поля и других воздействий.
"Он пока никак не называется и выглядит, как маленькая серенькая коробочка со светодиодами. Он встраивается между стандартными приборами энцефалографом и магнитным стимулятором и предназначен для того, чтобы управлять физиотерапевтической стимуляцией. Это может быть стимуляция различных областей мозга с помощью магнитного поля: корковых и в случае, если это специализированные мощные приборы, то и подкорковых областей. Применяется для лечения различных заболеваний, в частности, депрессивных расстройств, болезни Паркинсона, мигреней", — сказал Медведев.
Он добавил, что с помощью нового прибора можно добиться лучших результатов при лечении психологических и психосоматических заболеваниях. (видео под катом) -
С 2005 года государство направляет миллиарды рублей на развитие сети центров коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием. Каковы результаты этого амбициозного проекта в сфере организации науки?25 августа
Как налажена эксплуатация дорогостоящего оборудования центров, созданных на базе разных институтов, какие приборы закупаются, кто ими пользуется? Должны ли институты зарабатывать на предоставлении услуг центров коллективного пользования или же их задача — открыть бесплатный доступ учёным к уникальному оборудованию? Не превратилось ли мероприятие по развитию ЦКП в формальную поддержку формальных структур?

Фёдор Булыгин: «Если институт существует, работает и развивается, то, наверное, и ЦКП работает эффективно»
Источник фото:
Прежде чем ответить на многочисленные вопросы, связанные с организацией работы центров коллективного пользования, мы решили предоставить слово экспертам и ответственным лицам, напрямую связанным с развитием сети ЦКП. Об опыте одного из крупнейших центров коллективного пользования, входящего в структуру Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений (ВНИИОФИ), рассказывает один из руководителей этого центра Фёдор Булыгин. -
В Физическом институте им. П. Н. Лебедева (ФИАН) синтезирован кристалл нового высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) на основе железа. В конце прошлого года было завершено оборудование лаборатории по твердофазному синтезу и росту кристаллов ВТСП. Результат первого эксперимента показал принципиальную возможность получения таких кристаллов в ФИАНе.23 августа
Недавно исполнилось ровно сто лет с момента открытия Камерлинг-Оннесом сверхпроводимости. В первый период развития сверхпроводимости ее носителями были в основном металлы, а максимальная критическая температура не превышала 10К (9К в Nb, 7.2К в Pb). По мере дальнейшего развития к 70-м годам ХХ века была достигнута критическая температура в 23К (Nb3Ge). В этот же период были получены соединения Nb-Ti и Nb3Sn, использование которых открыло возможность создания высокополевых сверхпроводящих магнитов. Из этих материалов до сих пор изготавливаются провода, используемые для производства магнитов, которые широко применяются в медицине, научных исследованиях.
В 1986 году швейцарские ученые Беднорц и Мюллер открыли высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) на основе купратов, где была достигнута температура сверхпроводящего перехода 36К (вещество это ранее было синтезировано во Франции и в СССР, в Институте неорганической химии, но до критической температуры его сопротивление промерено не было). Затем развитие пошло очень бурно — через несколько лет критическая температура достигла 135К в соединениях на основе ртути, в создании которых участвовали физики из МГУ Антипов и Путилин. После открытия ВТСП было опубликовано огромное количество работ, стали успешно использоваться не применявшиеся ранее для исследования сверхпроводимости самые различные методы исследования кристаллической структуры, электронных свойств этих материалов. -
Фонд «Сколково» участвует в разработке противовирусного препарата «Триазавирин», разработанной уральскими учеными. Как сообщил сегодня журналистам в региональном информационном центре «ТАСС-Урал» руководитель Уральского фармацевтического кластера Александр Петров, подана заявка на третью фазу клинических испытаний данного лекарственного препарата.23 августа
Препарат был разработан специалистами «Уральского центра биофармацевтических технологий», созданного в рамках Уральского фармацевтического кластера. В него входят Институт органического синтеза и Институт физики металлов Уральского отделения РАН, 12 предприятий, выпускающих лекарственные препараты, средства готовы вложить около 20 инвесторов.
Как показали исследования, триазавирин эффективен в лечении как «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа H1N1 и еще 15 других вирусов. Еще одно преимущество препарата заключается в том, что он воздействует на вирусы в течение всего времени болезни, а не только в первые дни. Клиническая эффективность «Триазавирина» превосходит эффективность аналогичных западных препаратов.
-
Механизм возникновения молнии хранит в себе множество тайн. Однако благодаря работам академика Александра Викторовича Гуревича часть из них удалось разрешить, приоткрыв завесу таинственности и объяснив все стройной, но очень тонкой физикой. О новых исследованиях механизма грозового разряда рассказал сам академик Гуревич. -
11 августа
Магнитогидромеханический перемешиватель для непрерывного литья цилиндрических слитков из алюминия и его сплавов, разработанный в Институте механики сплошных сред Уральского отделения АН
ИМСС создан в 1971 году. Он расположен в десяти километpах от центpа гоpода Пеpми в живописном сосновом бору на правом берегу реки Камы.
Основные научные направления:
— Математическое и физическое моделирование процессов деформирования, разрушения и аномального поведения твердых тел с учетом температурно-временных эффектов, химических и фазовых превращений в материалах, возникновения и развития дефектов
— Методы численного эксперимента в механике деформируемого тела и в механике жидкостей
— Проблемы гидродинамической устойчивости и турбулентности: вынужденные течения, конвекция; физико-химическая гидродинамика полимеров, суспензий и магнитных жидкостей.
Среди разработок института — насосы для перекачивания жидких металлов, температура плавления которых до 850С, производительностью до 4 тонн\час, высотой подъема до 12 метров. Насосы не имеют никаких вращающихся деталей, в их работе успешно используется принцип магнитной гидродинамики.
















