-
Цифровой 3D-микротомограф ТГУ занял 1-е место в номинации «Лучшая инновационная идея» в рамках VI международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2016». Прибор создан коллективом международной лаборатории систем технического зрения ФИТ под руководством профессора Владимира Сырямкина, презентовал его магистрант Роман Шалаев.
При помощи цифрового 3D-микротомографа можно проводить исследования органических и неорганических объектов, материалов и элементов радиоэлектронной аппаратуры, выявляя статистические особенности состава.
Томограф ученых ТГУ высокоточен и автоматизирован, то есть не требует вмешательства пользователя в процесс построения 3D-модели исследуемого объекта. В России технология неразрушающего контроля только набирает популярность, и ученые ТГУ являются одними из первопроходцев.
-
Учёные Томского государственного университета (ТГУ) синтезировали уникальный для России пористый монолитный носитель для использования в жидкофазных проточных реакторах, который позволяет точно рассчитать время контакта катализатора и реагентов, сообщает пресс-служба университета.
Пористая структура активированного угля -
Компания «АлКом» и ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали технологию получения нового материала — легкого, как алюминий, и прочного, как сталь. В рамках совместного проекта с Европейским космическим агентством из этого сплава были созданы опытные образцы для деталей оборудования, работающего на орбите.
«Мы научились существенно улучшать прочность и пластичность серийных легких сплавов, вводя в их состав наночастицы алмаза и оксида алюминия», — сообщил научный руководитель ООО «АлКом» Александр Ворожцов.
-
Ученые Сибирского физико-технического института создают высокопрочные материалы нового поколения, которые могут, в частности, применяться для строительства космической техники.
Лаборатория физики высокопрочных кристаллов Сибирского физико-технического института (СФТИ) является одним из мировых лидеров в области создания высокоэнтропийных сплавов. Исследования механизмов пластической деформации и упрочения метеллических сплавов с использованием монокристаллов (работы в этом направлении сейчас ведут ученые) поддержаны грантом РНФ.
Как поясняют в пресс-службе института, высокоэнтропийные сплавы с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой получаются путем смешивания пяти и более компонентов в равных атомных пропорциях. Например, если атомная концентрация сплава, состоящего из пяти компонентов — железа, никеля, марганца, хрома, кобальта — 100%, тогда доля каждого компонента составляет 20%.
-
Исследователи Томского государственного университета совместно с компанией «ТехноМаг» разработали принципиально новый метод геолокации, позволяющий родителям в любой момент узнать, где находится их ребенок. Отличительной особенностью изобретения является то, что гаджеты, используемые в качестве «маячков», действуют без привязки к спутникам GPS и ГЛОНАСС, они доступны по цене и могут несколько месяцев работать без подзарядки.
-
На встрече с делегацией компании «Российские железные дороги» (РЖД) были представлены разработки ученых-химиков Томского государственного университета — линейка чистящих средств («Антиржавин», N-faza, Z-faza). Старший вице-президент компании Валентин Гапанович высоко оценил свойства продуктов и предложил начать применять их для нужд РЖД.
— Он пригласил нас принять участие в рабочем совещании, которое проходило в этот же день в железнодорожном ремонтном депо Томска, - говорит генеральный директор ООО «Новохим Трейтинг» Максим Лучшев. — И там мы договорились, что уже в ближайшее время наша продукция начнет использоваться в томском депо.
-
На выставке разработки ТГУ представляли Николай Савич (ФИТ), Василий Шипилов (ФИТ), Елена Ваганова (ФИТ), Вадим Хромых (ГГФ)
Делегация Томского государственного университета представила на престижной международной выставке разработки ТГУ, предназначенные для обеспечения безопасности населения. На стенде СФО МЧС России томичи продемонстрировали проекты «Контур безопасности», АПК «Паводок» и «3D-модели рельефа». Все они удостоены золотых медалей выставки. Также разработками ТГУ заинтересовались главные интеграторы АПК «Безопасный город» — копании «Ростелеком» и «Техносерв». Во время переговоров была достигнута договоренность о запуске проектов в регионах, принимающих участие в пилотных проектах «Безопасный город».
-
Исследователи Биологического института ТГУ разработали оригинальный способ лечения вирусных болезней растений без использования химических препаратов. В основе новой технологии — применение света различного спектрального состава. Правильный подбор диапазона волны и времени воздействия позволяет тормозить развитие многих недугов, вызывающих массовую гибель сельскохозяйственных культур.
-
Ученые ТГУ демонстрируют работу газоанализатора
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) научились с высокой точностью различать на основе спектрального анализа выдыхаемого воздуха пациентов, страдающих от бронхолегочных заболеваний (в том числе рака легких) и здоровых людей.
— Выдыхаемый человеком воздух — сложная газовая смесь, которая может отражать изменения, происходящие в организме при том или ином заболевании. Наша задача была — разработать методику анализа этой смеси и выявить наиболее специфические маркеры для отдельных заболеваний, — рассказал руководитель проекта, зампроректора по научной работе ТГУ Юрий Кистенев. Методика, которую они разработали, позволяет также определить тех, кто находится в группе риска развития заболеваний. На ее основе будет создаваться компактный и доступный прибор для массовых обследований населения. Разные группы маркеров имеют уникальные полосы поглощения в разных диапазонах спектра. Для проведения анализа выдыхаемого воздуха ученые ТГУ используют лазерный газоанализатор, который, благодаря сверхширокому диапазону перестройки, способен определять больше маркеров, чем его аналоги.
-
Учёные Томского государственного университета разработали особый способ упрочнения алюминиевых и магниевых сплавов. Это стало возможным благодаря созданию специальных мастер-сплавов на основе наночастиц, которые обрабатываются ударной волной. Свои разработки делегация ТГУ представила в Бирмингеме. На заседании были подведены итоги проекта «ЭкзоМет», который направлен на поиск новых технологий в области обработки жидких металлов для космоса, авиа и машиностроения. В масштабной программе приняли участие 30 организаций из 12 стран.
В лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ работа кипит. Алюминий разогревается до температуры 700 градусов. Затем в жидкий металл погружают лигатуру. Это прут, который содержит тугоплавкие наночастицы. Благодаря им и происходят изменения свойств сплава металла. Такая кипящая технология повышает прочность алюминия или магния на 30%. Улучшает и другие характеристики, например, электропроводность.
-
Одной из наиболее актуальных проблем нефтегазовой отрасли России является добыча трудноизвлекаемой нефти. Она составляет 60-70 процентов от общего запаса ресурсов, имеющихся в стране. Химики Инновационно-технологического центра СФТИ ТГУ разработали новые реагенты, которые существенно повышают коэффициент извлечения «тяжелой» нефти, сообщили в пресс-службе вуза.
-
Томским государственным университетом совместно с АО НПФ «Микран» открыт научно-образовательный центр «Материалы и технологии космического применения». Он станет производственной площадкой с самым современным оборудованием для выпуска высокотехнологичной продукции, созданной на основе разработок ТГУ.
В 2015 году ТГУ и «Микран» открыли НОЦ для фундаментальных исследований в области радиовидения и создания новых материалов. Новый же центр является промышленной площадкой для выполнения производственных операций на самом современном оборудовании, которое было приобретено университетом в рамках программы повышения конкурентоспособности. Стоимость его составляет 80 млн рублей, общий же объем вложенных обоими партнерами средств — более 100 млн рублей. Предполагается, что здесь будет выпускаться продукция, созданная на базе разработок ТГУ.
-
Исследователи Биологического института Томского госуниверситета выделили штамм бактерий AZ-D10, помогающий растениям усваивать азот из воздуха, а также фосфор из почвы, сообщает пресс-служба вуза.
«На основе двух собственных штаммов и штамма, приобретенного во Всероссийской коллекции микроорганизмов, ученые создали уникальный препарат „БиоВайс“ в сухой форме. Микробиологическое удобрение работает как пищевая добавка, выравнивающая дисгармонию питания растений в слабоплодородных почвах. Живые клетки бактерий замедляют рост многих видов грибных патогенов: мучнистой росы, корневых гнилей, парши, фузариума, серой гнили», — говорится в релизе.
Отмечается, что ученые выделили штамм бактерий AZ-D10, который селится на корнях растений, обеспечивая им доставку аммонийного азота, ауксинов и цитокининов, биотина, пантотеновой кислоты и других ценных веществ.
Кроме того, биологи выделили штамм бацилл Pl-04, мобилизующий фосфор и кремний из объектов литосферы. Препарат уже испытан фермерскими хозяйствами в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае. В результате его применения повышение урожайности злаков составило 10-30%. На Алтае при отсутствии осадков бактеризованные посевы показали высокую устойчивость к засухе.
«Сегодня все цивилизованные страны стремятся уйти от использования „химии“ и переходят на агробиотехнологии. В России фермеры тоже постепенно приходят к пониманию того, что почва — это живой фильтр биосферы, который можно поддерживать путем внесения почвоулучшающих микроорганизмов», — добавляется в сообщении.
-
Группа исследователей Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработала технологию получения нанокерамики с коэффициентом теплового расширения, близким к нулю. Этот керамический композиционный материал, обладающий повышенной износостойкостью, будет использован для изготовления нового класса запорных элементов для трубопроводов нефтегазового комплекса. Работы проводятся в рамках проекта, поддержанного ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
В состав материала, не имеющего аналогов в России и мире, входит вольфрамат циркония. Именно он обеспечивает нанокерамике инварный эффект — неизменность размеров как при нагреве, так и при охлаждении в достаточно широком температурном интервале от -100 до +200 оС и обеспечивает такие качества, как эффективная работоспособность в экстремальных условиях, высокая конструкционная прочность и небольшой вес.
-
Аппаратно-программный комплекс «Паводок» в автоматическом режиме выводит информацию в таблицах, используя геолокационные сервисы и сервисы по формированию графиков
ТОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Томские специалисты разработали систему для оперативного автоматизированного сбора информации уровней воды на реках, а также оповещения соответствующих структур о превышении критических отметок, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В случае угрозы возникновения ЧС система позволяет сформировать и осуществлять рассылку голосового сообщения (главам администраций, спецслужбам — прим. ТАСС)», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве ТАСС пояснили, что система в этом году заработала впервые, Томская область является единственным регионом, использующим такой комплекс.
-
Исследователи СФТИ ТГУ по заказу Министерства промышленности и торговли РФ создали технологию и специальные материалы для дезактивации. Данные разработки необходимы стране для налаживания промышленной добычи редкоземельных металлов (РЗМ), без которых невозможно развитие электроники, лазерной техники, оптики, связи, космической и военной техники.
Список РЗМ состоит из 17 элементов «прогресса и инноваций», в него входят скандий, иттрий, лантан и лантаноиды (14 элементов). Бесспорным лидером по добыче этих металлов является Китай, который диктует свои условия на рынке. Второе место по запасам редкоземельных металлов занимает Россия, но объемы добычи РЗМ в РФ пока невелики.
— Редкоземельные материалы не образуют собственных месторождений, их добывают из различных технологических растворов в процессе кислотной переработки рудных концентратов: монацитового, лопаритового и апатитового, — говорит старший научный сотрудник Инновационно-технологического центра СФТИ ТГУ Елена Обходская. - Все они содержат радионуклиды, которые необходимо выделять.
-
Исследователи Сибирского физико-технического института традиционно вносят свой вклад в повышение обороноспособности страны. Одно из направлений, которым занимаются ученые — создание новых материалов для обеспечения индивидуальной защиты и спецобъектов. Последние разработки специалистов СФТИ позволили на 40 процентов повысить эффективность новых материалов в сравнении с традиционно используемыми сталями и сплавами.
— Наступательное оружие постоянно обновляется, соответственно, защитные материалы тоже необходимо модернизировать, — говорит руководитель лаборатории металлографии СФТИ ТГУ Анатолий Табаченко. — Для совершенствования средств индивидуальной бронезащиты и повышения их живучести требуется повысить физико-механические свойства (ударную прочность, износостойкость, твердость и др.) защитных материалов и преград. Однако возможности традиционно используемых методов практически исчерпаны.
-
Ученый Томского политехнического университета Александр Хамухин предложил использовать датчики, которые способны улавливать звук приближающегося пожара на расстоянии 3-5 км и могут дать представление о виде пожара и его площади. В то время как традиционно используемые тепловые датчики подают сигнал о пожаре, когда огонь уже бушует в непосредственной близости от них.
«Сейчас широко используется способ обнаружения лесного пожара, когда опасный объект, например, атомный реактор во Франции, окружен датчиками, реагирующими на температуру. Эти датчики по беспроводной связи передают сигнал о повышении температуры воздуха, — рассказывает доцент кафедры информатики и проектирования систем ТПУ Александр Хамухин.
Ученый решил объединить тепловые датчики и звуковые. Потому что пожар сопровождается разнообразными звуками. Например, во время низового пожара слышен треск, а стремительный верховой пожар распространяется с гулом.
-
Ученые Лаборатории физики высокопрочных кристаллов Сибирского физико-технического института создали собственную технологию производства интеллектуальных материалов, которая не имеет аналогов на мировом рынке, сообщает пресс-служба ТГУ.
Разработки ученых могут применяться при производстве, в автомобилестроении или авиакосмической промышленности — например, поглощать шум в пассажирских самолетах.
«У нас есть собственная уникальная технология производства интеллектуальных материалов — мы впервые создали монокристаллы на основе железа, кобальта и никелида титана, обладающие термоупругими мартенситными превращениями, а на их основе — нанокомпозиты, свойства и структуру которых можно контролировать. Эти разработки не имеют аналогов на мировом рынке. Мы среди нескольких стран, лидирующих в разработке данной технологии, и сотрудничаем с США, Германией, Японией, Китаем, Францией и Испанией», — рассказывает старший научный сотрудник Екатерина Тимофеева.
-
Коллектив молодых ученых-радиофизиков СФТИ и ТГУ был выдвинут Ученым советом ТГУ для участия в конкурсе на получение премии правительства РФ в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны. Результаты их проекта «Радиоволновые системы досмотра и обеспечения безопасности» представляют большой интерес для создания новой техники специального назначения
Руководителем коллектива является профессор, заведующий кафедрой радиофизики ТГУ Владимир Якубов. В проекте принимают участие его ученики, кандидаты наук — старший научный сотрудник Ксения Завьялова, младший научный сотрудник Раиль Сатаров, старший научный сотрудник Дмитрий Суханов и инженер-исследователь Иван Федянин.
Разработанные молодежным коллективом методы и системы имеют прямое отношение к инновационным разработкам в интересах обороны и безопасности страны, для борьбы с террористическими угрозами.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация