
На производственной базе GS Nanotech успешно завершены испытания первого отечественного молд-компаунда. Он создан в рамках опытно-конструкторской работы, которую выполняют НИУ МИЭТ совместно с АО «Институт Пластмасс», ФИЦ ИПХФ и МХ РАН.
По теме «Миэт» на портале «Сделано у нас» опубликовано 7 материалов с 2011 года. За последние 30 дней новых публикаций по этому тегу не было. Чаще всего тема «Миэт» связана с публикациями по направлениям «Москва», «Электроника», «Микроэлектроника» и «Зеленоград».
Чаще всех по этой теме пишет автор nanonews.
Три самые популярные статьи по теме «Миэт» на портале «Сделано у нас»:

На производственной базе GS Nanotech успешно завершены испытания первого отечественного молд-компаунда. Он создан в рамках опытно-конструкторской работы, которую выполняют НИУ МИЭТ совместно с АО «Институт Пластмасс», ФИЦ ИПХФ и МХ РАН.

Ученые НИУ «МИЭТ» и Сеченовского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые могут использоваться для создания «электронной кожи», а также в перспективе позволят отказаться от травмирующей процедуры биопсии, сообщили авторы. Результаты исследований опубликованы в Micromachines.

Одной из наиболее острых проблем современной российской промышленности (а может быть и самой острой) является проблема отечественного производства полупроводников.
Новый завод в Зеленограде
Строительство нового завода началось в конце 2021 года на месте снесённых двух старых корпусов «Ангстрема», построенных ещё в 1970-х. На их месте строится новый завод, в 3,5 раза больший по площади (всего 50 тыс. м2).
Изготовленный перестраиваемый кольцевой резонатор на основе нитрида кремния и халькогенидного материала фазовой памяти. Общий вид и схематичное изображение кольцевого резонатора, полученые в оптическом микроскопе (а), растровом электронном микроскопе (б), 3д иллюстраторе (в).
Учёные Московского института электронной техники (МИЭТ) и Московского педагогического государственного университета (МПГУ) вместе с другими российскими учеными создали чип для разработки фотонных схем нового поколения. Специалисты утверждают, что разработанная технология по изготовлению энергонезависимых перестраиваемых нанофотонных чипов готова к внедрению в микроэлектронное производство без дополнительных модернизаций.
На базе НИУ «Московский институт электронной техники» заработал детский технопарк «Смарт-парк», где зеленоградские школьники будут изучать интеллектуальные сенсоры, нейроуправление, IT-системы, нано- и микроэлектронику, биомедицинскую технику и другие высокотехнологичные направления. Зеленоградский детский технопарк стал восьмой подобной структурой профориентационной работы со школьниками в Москве, а всего до конца года в столице заработает в общей сложности 12 детских технопарков.

В рамках Особой экономической зоны «Зеленоград» (площадка ) при участии впервые в России создан Инновационный центр компьютерного зрения (видеоаналитики).
Инновационный центр компьютерного зрения (видеоаналитики) базируется на двух площадках: в университете МИЭТ и на территории компании «ЭЛВИС-НеоТек».
Он оборудован передовым специализированным экспериментальным, диагностическим, метрологическим, научно-технологическим и производственным оборудованием.
Специалисты компании «ЭЛВИС-НеоТек» читают курс лекций по видеоаналитике для учащихся магистратуры.
Одной из главных целей создания Центра является разработка объективных методов и тестовых испытаний для проверки алгоритмов видеоаналитики отечественных и зарубежных разработчиков, так как в настоящее время оценить качество предлагаемой на рынке видеоаналитики можно только по субъективным заявлениям представителей компаний.
Сотрудники НОЦ «Квантовые приборы и нанотехнологии» ФИАН и МИЭТ разработали технологию получения быстродействующей электронной компонентной базы нового поколения на основе квантовых эффектов резонансного туннелирования. Речь идет о технологии монолитной планарной интеграции резонансно-туннельных диодов, полевых транзисторов и диодов Шоттки. Она позволяет существенно увеличить быстродействие, снизить количество активных элементов цифровых интегральных схем и полностью совместима со стандартной технологией арсенид-галлиевых интегральных схем.