-
29 сентября

© technosuveren.ru Российские ученые разработали новый бесслитковый метод обработки для производства проволоки из алюминиевых сплавов, используемой в авиастроении, судостроении и космической отрасли. Новая технология позволяет уменьшить потери металла и сократить площади производственных помещений, сообщил младший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов Сибирского федерального университета Александр Дурнопьянов.
«Мы разработали способ получения проволоки из алюминиевых сплавов новым бесслитковым методом. Полученная проволока сварочного назначения, используется в авиастроении, судостроении и космической промышленности. Наш метод позволяет совместить технологические процессы в одной точке, тогда как при традиционном методе производство может быть разнесено по разным цехам», — сообщил он, отметив, что таким образом при новом методе можно сокращать площади, необходимые для производства. Кроме того, экономия металла в среднем при использовании новой технологии может достигать 20%.
-
30 июня

© cdnstatic.rg.ru Когда приходится спасать людей в условиях чрезвычайной ситуации, на счету каждая секунда. Теперь у военных медиков появился мощный инструмент — сухая плазма, способная резко повысить выживаемость при тяжелой кровопотере. Инновационная разработка уже доказала свою эффективность, стабилизируя состояние раненых до доставки в госпиталь.
«Уникальный продукт — лиофилизированная или так называемая „сухая“ плазма — разработан нашим Санкт-Петербургским Институтом гематологии и трансфузиологии, — рассказала в интервью „Российской газете“ руководитель ФМБА Вероника Скворцова. — Она имеет все свойства свежезамороженной плазмы, но намного удобнее в применении. Хранить ее можно при температуре выше +5 градусов, а значит, не требуется морозильное оборудование. Ее просто транспортировать, она имеет небольшой вес».
-
15 июня

© gazeta.sfu-kras.ru В Красноярске готовится к новому учебному году комплекс общежитий «Университетский» в студенческом городке Сибирского федерального университета. Он включает три 17-этажных здания с подземным уровнем и встроенными помещениями на первом этаже.Общая вместимость зданий — 664 жилых блока площадью более 16,036 тыс. кв. м. В них смогут проживать 1328 человек. В корпусе № 1 размещено 224 жилых ячейки вместимостью 448 человек, во втором и третьем корпусах — соответственно, 219 и 221 квартира на 438 и 442 человека. Каждая однокомнатная квартира имеет зонированную кухну и совмещенный санузел. В общежитиях также есть общие помещения для занятий, для тренажёрных залов. Планируется открытие магазина и, возможно, кафе.
-
05 июня

© scientificrussia.ru Учёные Сибирского федерального университета разработали технологию изготовления сварочной проволоки для получения высокопрочного сварного соединения листов из сплава алюминия с магнием более экономичным и выгодным способом — при помощи установки совмещенного литья-прокатки-прессования. Разработанная технология производства проволоки позволит улучшить экономические показатели производства и снизить себестоимость конструкционных изделий в автомобиле- и ракетостроении, судо- и самолётостроении.
-

Ученные двух федеральных университетов из Красноярска и Якутска изобрели способ извлечения золота с помощью бактерий © cdn-st1.smotrim.ru Ученные двух федеральных университетов из Красноярска и Якутска изобрели способ извлечения золота с помощью бактерий. К открытию также причастно Сибирское отделение Российской академии наук.
«Эти бактерии адаптированы к среде хвостохранилищ, в которых хранятся отходы обогащения полезных ископаемых», — говорится в сообщении университета со ссылкой на соавтора, доцента кафедры обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов СФУ Наталью Алгебраистову.
-
17 ноября
В Красноярске специалисты Института нефти и газа СФУ разработали водородный двигатель для арктических условий. Об этом изданию ТАСС сообщил на генеральный директора компании «Русский водород» Владимир Седов.
Учёные и инженеры института сначала установили разработанный водородный двигатель на автомобиль Tesla для первых тестов. Водородный бак емкостью 3 кг подавал водород в топливный элемент, где при взаимодействии с атмосферным кислородом образуется электроэнергия. Эксперимент прошёл успешно — это позволило увеличить запас хода электромобиля с 400 км до одной тысячи км.
-
17 октября
В рамках импортозамещения представленный на рынке медицинского оборудования аппарат для аутогемотрансфузии эритроцитов «АГАТ-П» проходит апробацию на одной из кафедр военно-медицинской академии.
-
В этом выпуске вы откроете для себя много любопытных фактов о Красноярске — самом большом городе-миллионнике в Восточной Сибири.
©Видео с youtube.com
-
01 июня
Учёные Сибирского федерального университета предложили усовершенствовать боевую одежду пожарных с помощью особых вкладышей, содержащих пружинящие детали из материала с памятью формы. Этот материал — хорошо известный сплав никеля и титана под названием нитинол, практически не подверженный коррозии и отличающийся высокой прочностью. При нагревании изделий из нитинола происходит их быстрое расширение, а последующее остывание возвращает деформированный предмет в изначальную форму. Изготовить из нитинола «умные» вкладыши для перчаток, шлемов, курток или комбинезонов пожарных разработчики с кафедры Техносферной и экологической безопасности решили относительно недавно, и идея оказалась практически реализуемой.
-
В этот раз мы приехали в Красноярск, чтобы узнать, что из себя представляет СФУ.
©Видео с youtube.com
-
03 мая
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали концепцию комплексного тестирования сельскохозяйственных земель, загрязненных различными химическими веществами, из-за использования ферментов оно позволит более точно провести анализ почвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФУ.
«В основе предложенных тест-систем — ферменты, а не живые организмы. С помощью новых тест-систем заключение о наличии токсических веществ в почве можно сделать благодаря подавлению ферментативных реакций, отвечающих за различные функции живого организма — дыхание, свечение и так далее, результат получается более точным, чем при использовании классических методов биологического анализа», — говорится в сообщении.
-
06 ноября
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск) нашли новый эффективный способ производства углеродных наноструктур. По словам ученых, технология найдет применение в электронике, химической промышленности и энергетике.
Углеродные наноструктуры изучают сегодня во всем мире, а возможности их применения, как считают ученые, невероятно широки: от искусственных мышц и сверхпрочных материалов до нейрокомпьютерных систем. Традиционно они производятся путем пиролиза углеводородов, получаемых из нефти или природного газа.
Под действием высоких температур сложные соединения распадаются на более простые, в том числе происходит осаждение чистого углерода. Однако при этом далеко не все вещество принимает необходимую структуру, превращаясь в нанотрубки или графен. Побочные продукты — сажевые частицы и аморфный углерод — также выпадают в осадок, при этом разрушая готовые наноструктуры.
-
06 августа
Специалисты Сибирского федерального университета и Белгородского государственного технологического университета разработали метод снижения потерь в системах энергоснабжения на основе нейронных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ.
В основе новой технологии управления работой фильтров-стабилизаторов — нечеткие логические регуляторы и искусственные нейронные сети. Последние выступают «интеллектом» системы стабилизации, контролируя и корректируя форму напряжения в режиме реального времени. Авторы разработки испытали метод на системе электроснабжения одного из промышленных предприятий в Белгородской области.
-
-

- https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/50/1555785010_394:0:4035:2048_600x0_80_0_0_7ffd7e033068d0e89b22b8d4e64797fa.jpg
- © cdn24.img.ria.ru
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института физики имени Л.В. Киренского СО РАН создали самоорганизующийся шаблон из кремнезёма для прозрачных электродов на гибкой подложке, эффективный при разработке современных гибких дисплеев и светодиодов. Статья об исследованииопубликована в «Technical Physics Letters». В последнее время ученые уделяют большое внимание прозрачным электродам на гибком полимерном носителе, так как они могут применяться для изготовления гибкой электроники, органических и гибридных солнечных элементов, а также неорганических (LED) и органических светодиодов (OLED).Исследователи из СФУ и Института физики имени Л.В. Киренского СО РАН создали самоорганизующийся шаблон, который может быть использован для создания гибких дисплеев и источников света, а также распределенных нагревателей, в которых требуются гибкие прозрачные проводящие покрытия.
-
-
Ученые Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН и Сибирского федерального университета обнаружили, что сульфидные минералы накапливают платину. Это позволит добывать драгоценный металл из отработанного сырья горно-металлургических компаний.
Один из основных источников платины — залежи сульфидных медно-никелевых руд. Красноярские ученые оценили, сколько платины осаждается на сульфидных минералах. Оказалось, что большое количество драгоценного металла содержит валлериит, залежи которого распространены в разрабатываемых рудах Норильска и в отходных материалах от них. К тому же, именно на нем платина осаждается в металлической форме, что делает ее доступной для добычи.
-
Красноярский ученый из Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Геннадий Шведов объявлен первооткрывателем нового минерала — огнитита. Открытие геолог совершил в составе группы коллег из других городов России, а также из США, Канады, Великобритании, Австрии, Италии и Германии.
Как сообщает СФУ, факт открытия был официально подтвержден и признан на январском заседании комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (CNMNC) Международной минералогической ассоциации.
Огнитит был найден в дунит-верлитовом массиве Огнит (другое название Медек) в Иркутской области в районе Байкала. Его удалось выявить в результате многолетних исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд.
По словам красноярского ученого, от момента открытия до признания новым минералом прошло почти пять лет.
-
30 января
Молодые учёные Института цветных металлов и материаловедения (ИЦМиМ) Сибирского федерального университета (СФУ*) изготовили опытную партию кабельно-проводниковой продукции для линий электропередач (ЛЭП), способную сохранять сверхпрочностные свойства при воздействии высоких температур и которая дешевле зарубежных аналогов, сообщила 29 января пресс-служба вуза.
-
29 января
Молодые ученые СФУ разработали технологию изготовления металлических проводников, способных сохранять прочность при воздействии высоких температур. Об этом «Городским новостям» сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
Повышение термостойкости проводниковых полуфабрикатов стало возможным благодаря введению в их состав алюминиевых сплавов циркония и применению совмещённых технологий обработки металлов — совмещенного литья, прокатки-прессования и двухступенчатого отжига.
«Традиционно используемые алюминиевые сплавы в производстве проводников для ЛЭП не обеспечивают необходимый уровень прочности при нагреве. Это ограничивает их применение. Предлагаемые нами сплавы и технологии позволят производить проводниковую продукцию, не теряющую свою структуру и свойства при нагреве до 180 градусов», — сказал руководитель проекта, доцент кафедры «Обработка металлов давлением» СФУ Вадим Беспалов.
Учёные уверены, что новые сплавы и технологии обеспечат полный цикл отечественного производства проводников, характеристики которых не уступают по свойствам дорогим импортным аналогам.
«Исследования молодых учёных выполняются на высоком уровне, и очень часто полученные результаты востребованы не только в Красноярском крае, но и всей России. Один из таких проектов — это технология изготовления термостойкой проводниковой продукции из алюминиево-циркониевых сплавов, которая позволит решить практические задачи российских алюминиевых и кабельных заводов», — сказала исполнительный директор Красноярского краевого фонда науки Ирина Пантелеева.
Короткая ссылка на эту страницу: gornovosti.ru/191851/
-
В Красноярске, на территории Сибирского федерального университета сдали в эксплуатацию два объекта, построенных к предстоящей Универсиаде.
Жилой комплекс «Перья» состоит из трех 17-этажных зданий и рассчитан для проживания 1350 человек. Здесь будут работать кафе, магазины, парикмахерская, тренажёрный зал. Жилые комнаты рассчитаны на двух человек и оснащены необходимой мебелью.
Медцентр Сибирского федерального университета, состоящий из 7 отделений и стационара на 8 мест, во время соревнований будет оказывать первичную помощь участникам и гостям игр.
-
29 сентября
Ученые Красноярского научного центра РАН, Сибирского федерального университета и Московского государственного университета предложили новый способ формирования структуры фотонного кристалла с улучшенными спектральными характеристиками. Данные кристаллы используются в смартфонах и гаджетах, и данный способ позволит удешевить их стоимость, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
«Предложенный нашей группой способ позволяет заменить комбинацию нескольких фильтров всего одним элементом. В результате снижаются потери света на оптических элементах. Устройство становится легче, компактнее и дешевле. Это обеспечивает широкие возможности интегрирования элементов в существующие устройства, в том числе в различные гаджеты и смартфоны, рынок которых постоянно растет, а функционал расширяется», — рассказал заместитель директора Института физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН Андрей Вьюнышев.
Как отмечается в сообщении, на основе фотонных кристаллов создаются многослойные диэлектрические зеркала и фильтры, которые используются в спектральной аппаратуре. Ее недостатком на сегодняшний день являются большие габариты и высокая стоимость.
Работу поддержали совместным грантом Российский фонд фундаментальных наук и краевой фонд науки. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Optics Letters.







