Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Ниту мисис

Действительно ли в России вырос спрос на инженерные специальности?

14.09.2020 14:13:59 | Автор: admin

Уже несколько лет идут разговоры о ренессансе инженерного образования в России. Мы у себя в НИТУ "МИСиС" сейчас как раз разбираемся с итогами приемной кампании 2020 года, и нас вдруг закусило проверить - а есть ли мальчик, или это обычная идеологическая трескотня?

На самом деле среди всех российских университетских рейтингов объективным является только один - это "Мониторинг по качеству приема" -https://ege.hse.ru/. Исключительно потому, что ломаться там нечему, он прост как семейные трусы - в нем ежегодно собирают средний балл ЕГЭ по каждому российскому вузу, а затем сводят в табличку.

Этот рейтинг, естественно, не показывает качества образования, но вот престижность того или иного вуза среди абитуриентов - вполне себе демонстрирует.

ТОП-25

Так вот,в 2012 годув ТОП-25 самых престижных вузов России (КЦП свыше 300) был только один технический вуз МФТИ.

Вуз

Профиль

Проходной балл

Место

Моск. гос. ин-т. международных отношений (МГИМО)

соц-эк

92,3

1

Моск. физико-техн. ин-т. (МФТИ)

техн

90,4

2

Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва

соц-эк

86,4

3

Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова

класс.

84,6

4

Санкт-Петербургский гос. ун-т. (СПбГУ)

класс.

83,3

5

Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. академика И.П. Павлова

мед.

82,7

6

РЭА им. Г.В. Плеханова, г. Москва

соц-эк

82,6

7

Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала

мед.

81,9

8

Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

мед.

81,9

9

Финансовый ун-т. при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

соц-эк

81,6

10

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва

соц-эк

80,7

11

Моск. медицинская академия им. И.М. Сеченова

мед.

80,2

12

Санкт-Петербургская гос. педиатрическая медицинская академия

мед.

79,9

13

Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург

соц-эк

79,7

14

Нижегородская гос. медицинская академия

мед.

79,7

15

Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва

мед.

79,6

16

Моск. гос. юридическая академия им. О.Е. Кутафина

соц-эк

79,2

17

Ставропольская гос. медицинская академия

мед.

79,2

18

Гос. ун-т. Министерства финансов Российской Федерации (ГУМФ), г. Москва

соц-эк

79,1

19

Моск. гос. лингвистический ун-т

соц-эк

78,7

20

Ростовский гос. медицинский ун-т.

мед.

78,2

21

Моск. гос. медико-стоматологический ун-т.

мед.

77,9

22

Казанский гос. медицинский ун-т.

мед.

77,8

23

Самарский гос. медицинский ун-т.

мед.

77,2

24

Новосибирский гос. ун-т.

класс.

76,8

25

В период с 2012 по2019 гг.добавились:

МИФИ поднялся с 33 на 4 место (+29),

ИТМО с 31 на 5 (+26),

НИТУ "МИСиС" - со 103 на 15 (+88)

МГТУ им. Баумана с 54 на 23 (+31),

СПбПУ с 67 на 24 (+43),

ЛЭТИ с 100 на 25 (+75).

А Физтех в 2018 г. вытеснил с первого места МГИМО, которому уступал многие годы, и стал самым престижным вузом страны.

Вуз

Профиль

Проходной балл

Место

Моск. физико-техн. ин-т. (МФТИ)

техн

97,30

1

Моск. гос. ин-т. международных отношений (МГИМО)

соц-эк

96,20

2

Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва

соц-эк

95,40

3

Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва

техн

97,60

4

Ун-т. ИТМО, г. Санкт-Петербург

техн

92,70

5

Санкт-Петербургский гос. ун-т. (СПбГУ)

класс.

92,40

6

Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург

соц-эк

92,00

7

Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова

класс.

91,00

8

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва

соц-эк

90,30

9

Моск. гос. лингвистический ун-т

соц-эк

90,20

10

РЭА им. Г.В. Плеханова, г. Москва

соц-эк

89,40

11

Финансовый ун-т. при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

соц-эк

88,70

12

Новосибирский гос. ун-т.

класс.

87,80

13

Моск. гос. юридическая академия им. О.Е. Кутафина

соц-эк

87,00

14

Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва

техн

86,60

15

Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. академика И.П. Павлова

мед.

86,40

16

Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород

соц-эк

86,00

17

Моск. медицинская академия им. И.М. Сеченова

мед.

85,30

18

Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва

соц-эк

85,30

19

Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т.

соц-эк

84,00

20

Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва

мед.

83,80

21

Гос. ун-т. управления

соц-эк

83,60

22

Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана

техн

83,20

23

Санкт-Петербургский политехн. ун-т. Петра Великого

техн

83,20

24

Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. ЛЭТИ

техн

83,20

25

Это, конечно, очень благородно и показательно, но это все-таки "сливки" российской высшей школы. А если взять выборку пошире, не ТОП-25, а хотя бы ТОП-200, будет ли картина с техническим образованием столь же радужной?

ТОП-200 в 2012 г.

Для начала мы выбрали из ТОП-200 2012 года вузы, у которых в профиле стояло "техн". Их оказалось ровно 50, то есть 25% от общего количества.

Что же собой представляла тогда верхушка российского инженерного образования? Как говорил знаменитый ослик - душераздирающее зрелище.

В рейтинге по качеству приема уже много лет существует четкая разбивка: средний балл ЕГЭ больше 70 - высокий. Ниже 56 - низкий. Оставшиеся вузы попадают в категорию середнячков.

Так вот, из нашей выборки "технарей" высокий средний балл был только у 11 вузов (22%). Это четыре советских технических супербренда - Физтех, МИФИ, Бауманка и питерский Политех, два нефтяных вуза - московская и уфимская "керосинки", два оплота идущих на подъем информационных технологий - ИТМО и МИЭТ. Плюс - примкнувшие к ним питерский архитектурно-строительный, московская химическая "Менделеевка", и новосибирский технический университет.

Вот какое техническое образование более-менее котировалось восемь лет назад. Группа лидеров занимала места от 2-го (Физтех) до 77-го (МИЭТ), а проходной балл плясал между 90,4 и 70,2.

Затем начинался большой провал, и только где-то на исходе первой сотни (лучший результат - 95 место у МТУСИ) мы начинали наблюдать большую и плотную группу унылых и непрестижных высших технических учебных заведений. Проходной балл в эти вузы, несмотря на их гораздо большую численность, имел гораздо меньший разброс и укладывался в цифры от 67 до 61.

Назовем вещи своими именами - все, кроме лидеров, были мало кому интересными и непрестижными институтами, куда все желающие поступали влегкую.

О престижности технического образования в тогдашней России достаточно красноречиво говорит статистика - в ТОП-25 технический вуз был один (4%), в ТОП-50 их было четыре (8%), в ТОП-100 - 13 (13%). И лишь к ТОП-200 показатель выравнивался до 25%.

Чем дальше, тем гуще.

Средний проходной балл в технические вузы пугал суеверных людей - 66,6.

ТОП-200 в 2020 г.

Что изменилось к 2019 году?

Начнем с общей статистики

Если в 2012 году в ТОП-200 технических вузов было ровно четверть, то в 2019 году их доля стала ближе к трети - 61 вуз или 30,5%.

Если в 2012 году высокий средний балл был у 11 вузов из 50, меньше четверти (22%), то к 2019 проходной балл больше 70 - у 44 вузов или почти у трех четвертей (72%)

В ТОП-25 технических вузов 7 (28%), в ТОП-50 их стало 17 (34%), в ТОП-100 - 31 (31%).

Как мы видим, распределение технических вузов по топу стал более равномерным - если восемь лет в первой сотне инженерных специальностей практически не было, то сейчас во всех промежутках примерно треть вузов - технические.

Средний проходной бал вырос с 66,6 до 74,8.

В принципе, на этом можно было бы и закончить, общий вектор роста престижа российского технического образования обрисовался достаточно ясно, однако достаточно интересно посмотреть на рекордные показатели.

Проходной балл ЕГЭ

Всего в ТОП-200 2012 и 2019 годов мы видим 68 технических вузов. За эти 8 лет проходной балл вырос у 63-х (93%). Упал, соответственно, у 5 университетов. Это:

Ростовский гос. строительный ун-т

-0,30

Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова

-0,80

Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики

-1,40

Сибирский гос. аэрокосмический ун-т.

-3,40

Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т.

-8,10

ТОП-25 технических вузов, максимально нарастивших проходной балл, выглядит так:

Вуз

прирост баллов

прим

Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва

21,80

Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва

19,30

Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия им. С.М. Кирова

17,40

Санкт-Петербургский гос. ун-т. технологии и дизайна

17,10

Ун-т. ИТМО, г. Санкт-Петербург

16,80

Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева

16,60

Томский гос. архитектурно-строительный ун-т.

16,00

Национальный минерально-сырьевой ун-т. "Горный", г. Санкт-Петербург

15,80

Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. ЛЭТИ

15,60

Моск. гос. машиностроительный ун-т. "МАМИ"

14,50

Преобразован в Московский политехнический университет

Моск. авиационный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАИ)

13,90

Гос. морская академия им. Адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург

13,70

Моск. гос. ун-т. тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

13,60

Преобразован в МИРЭА

Санкт-Петербургский гос. ун-т. аэрокосмического приборостроения

13,40

Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации

13,40

Моск. гос. техн. ун-т. радиотехники, электроники и автоматики МГТУ МИРЭА

13,30

Преобразован в МИРЭА

Ярославский гос. техн. ун-т.

13,10

Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т.

12,50

Казанский гос. энергетический ун-т.

12,30

Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т.

12,10

Моск. гос. ун-т. пищевых производств

12,00

Национальный иcследовательский Томский политехн. ун-т.

11,90

Моск. энергетический ин-т.

11,80

Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова,

10,90

Сибирская гос. геодезическая академия, г. Новосибирск

10,90

Места в рейтинге

Здесь аутсайдеров больше. Согласно старому принципу "чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать" недостаточно быстрые темпы прироста проходного балла приводят к падению в рейтинге. Поэтому статистика следующая:

Из 68 технических вузов выросли в рейтинге 55 университетов (80,9%), упали - 13 (19,1%). Это:

Вуз

2012 место

2019 место

разница мест

прим

Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва

26

29

-3

Рязанский гос. радиотехн. ун-т.

190

200

-10

Уфимский гос. авиационный техн. ун-т.

118

140

-22

Моск. автомобильно-дорожный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАДИ)

187

211

-24

Новосибирский гос. техн. ун-т.

73

110

-37

Ивановский гос. энергетический ун-т. им. В.И. Ленина

112

154

-42

Пензенский гос. ун-т. архитектуры и строительства

192

235

-43

Ростовский гос. строительный ун-т

185

261

-76

преобразован в ДонГТУ

Сибирский гос. ун-т. путей сообщения,

137

216

-79

Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова

106

199

-93

Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики

155

258

-103

Сибирский гос. аэрокосмический ун-т.

139

270

-131

Преобразован в СибГУ

Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т.

162

312

-150

В противоположность аутсайдерам, подъем больше чем на сто позиций показали:

Вуз

2012 место

2019 место

разница мест

прим

Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия им. С.М. Кирова

317

100

217

Томский гос. архитектурно-строительный ун-т.

342

144

198

Гос. морская академия им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург

324

147

177

Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н. Туполева

236

60

176

Ярославский гос. техн. ун-т.

318

155

163

Моск. гос. машиностроительный ун-т. "МАМИ"

251

94

157

Преобразован в МПУ

Сибирская гос. геодезическая академия, г. Новосибирск

278

134

144

Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации

242

103

139

Казанский гос. энергетический ун-т.

244

113

131

Санкт-Петербургский гос. ун-т. технологии и дизайна

168

40

128

Моск. авиационный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАИ)

191

67

124

Санкт-Петербургский гос. морской техн. ун-т.

309

188

121

Санкт-Петербургский гос. ун-т. аэрокосмического приборостроения

177

63

114

Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова,

239

130

109

Ижевский гос. техн. ун-т. им. М.Т. Калашникова

293

185

108

Казанский национальный исследовательский технол. ун-т.

240

136

104

География

Так что - получается, все хорошо с нашим техническим образованием, проблем нет?

Есть. И главная из них - техническое образование в регионах. Да, престиж технического образования растет, но это почти исключительно московские и питерские технические вузы. Именно у них самый массовый и самый быстрый рост. Если взять не ТОП-200, а первые позиции рейтинга 2019 года, то география резко теряет свое разнообразие.

Из 8 технических вузов, вошедших в ТОП-25 все 8 - Москва и Питер.

Из 17 технических вузов, вошедших в ТОП-50 самых престижных вузов страны 16 - это Москва и Питер. Единственный "нарушитель спокойствия" - это Томский политехнический университет, занявший 46 позицию.

Из 31 технического вуза, вошедшего в ТОП-100 26 (83,9%) представляют собой обе столицы. На регионы осталось 5 (16,1%). Помимо ТПУ, в ТОП-100 сумели прорваться Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т. (53 место), Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева (60 место), Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. (61 место), Самарский государственный аэрокосмический университет, ныне преобразованный в в Самарский национальный исследовательский университет и занявший 83 место.

И только в ТОП-200 доля региональных технических вузов поднимается до 39%, что тоже не бог весь что.

Заключение

Безусловно, рост престижности инженерного образования в России, которое уже вряд ли возможно отрицать, имеет под собой остаточно сложную социальную подоплеку.

Наверняка огромный вклад в рост показателей технических вузов внесла бешено растущая популярность IT-специальностей, ставших в последние годы "новой нефтью". Однако сводить весь подъем к айтишникам тоже вряд ли разумно - в списке бурно растущих вузов мы видим самые разные профили.

Можно только сделать самые грубые прикидки и общие выводы.

"Нефтянка", к примеру, похоже, выбрала весь свой престиж уже к 2012 году, за прошедшее время оба нефтяных вуза, представленных в рейтинге, либо остались примерно на том же месте, либо даже упали.

С другой стороны - можно констатировать резкий рост престижа профессии горного инженера, по крайней мере, в столицах. Проходной балл в Питерский горный вырос с 65,2 до 81,0, это ТОП-40 российских вузов. Московский Горный, вошедший за это время в состав НИТУ "МИСиС", нарастил престиж еще сильнее - в 2012 году средний балл ЕГЭ был 61, по в этом году Горный институт НИТУ "МИСиС" показал 83,2. Но в регионах ничего подобного не происходит. Уральский горный поднялся, но не сильно - с 283 на 254 место, а Северо-Кавказский горно-металлургический резко сдал.

Примерно то же и с авиацией: Московский авиационный институт +124 позиции, Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации +73, Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации +139, Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации +69. Но при этом Уфимский гос. авиационный техн. ун-т. -22, хотя проходной балл вырос.

Судя по всему, для того, чтобы сделать корректные выводы, в дополнение к выборке по вузам нужно смотреть показатели отдельных специальностей внутри университета.

Но это уже совсем другая история.

Подробнее..

Создана СТЕЛС-технология, полностью скрывающая металлические мачты и антенны

10.07.2020 16:05:35 | Автор: admin
image

Физики НИТУ МИСиС совместно с коллегами из Политехнического университета Турина (Италия) и НТЦ УП РАН разработали технологию, позволяющую делать невидимыми различные вытянутые объекты, такие как антенны и различные датчики, шасси самолетов, мачты кораблей и вышки аэропортов. В основе изобретения инновационный метаматериал, подавляющий рассеяние электрического типа объекта.

Любой вытянутый металлический предмет, например, антенны или вышки сотовой связи, в том числе, 5G, имеют отклик сигнал, который появляется в ответ на воздействие электрического типа. Чтобы скрыть подобный объект от радаров, необходимо, чтобы он стал рассеивать свет, подобно объекту с магнитным откликом, который сам по себе весьма слабый. Это удалось осуществить ученым российской-итальянской научной коллаборации, в рамках проекта ANASTASIA (Advanced Non-radiating Architectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles), названного в честь великой княгини Российской империи Анастасии Романовой.

image
Научный коллектив проекта ANASTASIA

Мы придумали специальное покрытие, основанное на идеальном магнитном дипольном рассеивателе, которое превращает вытянутый металлический объект с электрическим откликом в объект с магнитным откликом, рассказал один из разработчиков, доцент лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, Алексей Башарин. Это стало возможным за счет анапольного состояния материала покрытия, которое понижает рассеяние электрического типа до уровня магнитного и даже ниже. В результате подобный объект становится невидимым.


image
Алексей Башарин
Первым из возможных применений нового покрытия станут СТЕЛС-технологии для военных и гражданских целей для того, чтобы скрыть различные вытянутые объекты, такие как шасси самолетов, антенны и различные датчики, мачты кораблей и вышки аэропортов. Если задача скрыть эти предметы от радаров противника тривиальна, подчеркивают разработчики, то задача электромагнитной совместимости антенн на спутниках очень важна, для того, чтобы одни антенны не влияли друг на друга. А это будет возможно только в случае, если они будут невидимы.

Метод поможет скрыть строения аэропортов, вышки операторов, чтобы они не мешали радарам и связи с пилотами. Помимо этого, разработка найдет применение в так называемых задачах Magnetic light, т.е. там, где необходимо усиление различных магнитных явлений: в нано-антеннах, нано-лазерах и т.д.

Вторая идея, выдвинутая в этой работе, заключается в том, что нам удалось разработать покрытие, которое делает импеданс цилиндра равным импедансу окружающего пространства за счет специальной формы синусоидального метаматериала. Это, в свою очередь, дает эффект, при котором падающая на подобный объект электромагнитная волна совершенно не замечает цилиндр и проходит его насквозь беспрепятственно. Важным прогрессом нашей работы является то, что мы применили плоское покрытие, а не объемные тяжелые структуры, добавил Алексей Башарин.


image
Образец метаматериала
Научное исследование коллектива представляет собой теоретическую работу и демонстрирует новые методы и открытые эффекты. Следующий этап проекта и ближайшая цель, по словам разработчиков, научиться снижать и магнитный отклик вытянутых металлических структур.
Необходимую теорию мы уже вывели для супертороидных конфигураций ранее, теперь осталось показать это экспериментально. Таким образом, мы приблизимся к решению задачи полной невидимости. Хотя идеальной невидимости создать нельзя, согласно оптической теореме, но сделать большой шаг к этому в наших силах, заключил Башарин.


Результат работы опубликован в международном научном журнале Scientific Report.
Подробнее..

Топ-наука. Медийная десятка мая отчаяние аквариумных рыбок, голоса психических расстройств и много раз COVID

16.06.2020 16:14:27 | Автор: admin
И вновь мы рассказываем о самых медийных исследованиях российских университетских учёных, получивших наибольший резонанс в СМИ. Сегодня у нас ТОП-10 самых нашумевших научных разработок мая.

По традиции сначала о том, о чем мы вам не расскажем. В горячую десятку не смогли пробиться новости о создании программы, которая собирает геномы вирусов для того, чтобы их впоследствии расшифровать, о том, что поврежденная сердечная ткань лучше всего восстанавливается, если для ее починки используются относительно молодые стволовые клетки возрастом в 15-28 дней, о создании электронного носа, с помощью которого можно выявлять заболевания легких по выдыхаемому воздуху, о технологии извлечения пользы из токсичных отходов, о разработке нанонити для сдерживания коронавирусной инфекции и многие другие исследования.

Кто же сумел преодолеть планку читательского интереса и оказаться в горячей десятке?


Сергей Бобылев/ТАСС

10 место. Нижнюю ступень заняли ученые из Сеченовского университета и их коллеги из Великобритании, которые выяснили, что заявления о пользе детских молочных смесей, размещаемые производителями на упаковке или используемые в рекламе, зачастую оказываются далекими от истины. В частности, выяснилось, что заявления о том, что смеси снижают риск развития аллергии на коровье молоко, способствуют развитию интеллекта или облегчают колики и улучшают пищеварение, имеют довольно слабое научное обоснование.

42 перепечатки



9 место у исследователей Физтеха. Возглавляемый МФТИ российский консорциум разработал симулятор гидроразрыва пласта Кибер ГРП, способный, по утверждению разработчиков, заменить существующие западные аналоги и повысить эффективность добычи нефти. В состав научного консорциума под лидерством МФТИ входят Инжиниринговый центр МФТИ, Сколтех, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева и Санкт-Петербургский политехнический университет.

45 перепечаток



8 место осталось за исследователями нашего родного НИТУ МИСиС, что особенно радует авторов этой заметки. Наши ученые разработали керамический материал с самой высокой температурой плавления среди всех известных на данный момент соединений более 4 тыс. С. Материал перспективен для использования в наиболее теплонагруженных узлах летательных аппаратов носовых обтекателях, воздушно-реактивных двигателях и острых передних кромках крыльев, работающих при температурах выше 2000 С.

46 перепечаток


Фото: Depositphotos

На 7 месте специалисты из московского научно-практического центра дерматологии и кометологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН, которые изучили патологии кожи, связанные с коронавирусной инфекцией. Было выявлено семь видов высыпаний, которые могут быть связаны с патогеном, в некоторых случаях это первый сигнал заражения SARS-CoV-2.

50 перепечаток



Наша десятка подходит к экватору, и 6 место достается ученым Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), которые совместно с коллегами из педагогического университета и фониатрического центра запатентовали технологию, позволяющую диагностировать психоэмоциональные расстройства по голосу. По словам разработчиков, теории о связи психоэмоциональных расстройств были еще у советских ученых, но они, как правило, опирались на эмпирические наблюдения, в то время как новосибирские специалисты доказали это с помощью математической модели.

58 перепечаток


Доля и структура зеленой инфраструктуры в 15 крупнейших городах России. Изображение предоставлено пресс-службой географического факультета МГУ

На 5 месте ученые из Московского государственного университета (МГУ), которые предложили более детальный подход для оценки зеленых зон для городов России. Новая система учитывает три основных аспекта: устойчивость зеленой зоны, доступность для граждан, комфортность среды, говорится в статье, опубликованной в журнале "Вестник Отделения наук о Земле РАН". Чтобы всесторонне охарактеризовать зеленые насаждения города как связанную систему, ученые предложили 13 показателей, объединенных в три группы, с учетом доступности, формирования комфортной городской среды и устойчивости.

59 перепечаток


Фото: spbu.ru

4 место у ученых Санкт-Петербургского госуниверситета, которые в камчатском вулкане обнаружили два новых минерала, возникших из вулканических газов, арсмирандит и леманнит. Ранее считалось, что схожие по структуре и составу минералы можно получить лишь в лабораторных условиях. По словам исследователей, фундаментальное открытие поможет в разработке методик синтеза новых материалов, а также в изучении переноса металлов в геологических системах.

66 перепечаток


Nicolle R. Fuller/NSF/IceCub

И вот, наконец, пьедестал почета.

Бронза у российских астрофизиков из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН, которые впервые установили источник мельчайших космических частиц нейтрино. Оказалось, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи черных дыр в центрах далеких активных галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal. Ученые сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.

70 перепечаток


Рыбки зебраданио. CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/Lynn Ketchum /

На втором месте биологи Уральского федерального университета (УрФУ), которые обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния, что, по мнению ученых, может помочь быстрее отобрать более совершенные лекарственные препараты против депрессии для людей. Исследования проводились на пресноводных рыбках зебраданио, которые, по данным специалистов, наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком входят в элитарный клуб полностью генетически идентифицированных видов и удобны для генетических исследований.

105 перепечаток


РИА Новости / Илья Питалев

Наконец, какое же исследование оказалось самым тиражируемым в мае?

Никаких неожиданностей. Больше всего перепечаток и первое место у новости про специалистов проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ), которые разработали прогноз пика заболеваемости COVID-19 в регионах. Согласно модели, пик эпидемии в России прошел 8-9 мая, когда ежесуточно регистрировали по 10,5 тысячи новых пациентов с коронавирусом. Башкирские исследователи нашли несколько общих для разных регионов закономерностей по сценарию эпидемии. Так, вначале прирост числа инфицированных оставался плавным из-за своевременного введения ограничительных мер, а вспышки впоследствии происходили из-за массового скопления людей в отдельных местах. После этого распространение COVID-19 перешло в стадию экспоненциального роста и к середине мая достигло пика.

144 публикации

На этом мы прощаемся с вами до начала июля, когда мы расскажем о самых популярных июньских исследованиях.

Не болейте!
Подробнее..

Лучше кремния ученые получили полупроводниковый материал с более совершенными характеристиками

18.06.2020 12:21:50 | Автор: admin
В силовой полупроводниковой электронике, как и во многих других областях полупроводниковой электроники, возможности кремния, основного полупроводникового материала, оказались практически исчерпанными. Поэтому ученые ведут интенсивный поиск материалов с новыми свойствами, которые позволили бы обеспечить качественный рывок в достижимых величинах напряжений и токов и рабочих температурах при сохранении высокой эффективности работы.

Ключом здесь является переход к так называемым широкозонным материалам, в которых требуется сообщить электронам атомов очень большую энергию, чтобы они начали участвовать в переносе электрического тока. Чем больше ширина запрещённой зоны, тем более высокое напряжение можно приложить к контактам прибора, не вызывая электрического пробоя, и тем ближе можно расположить контакты, уменьшая сопротивление, а значит, электрические потери мощности, и тем при более высокой температуре устройство будет сохранять свою работоспособность.

Ученые НИТУ МИСиС, ФТИ им. А.Ф. Иоффе и компании Совершенные кристаллы продемонстрировали возможность изготовления нового материала и эффективного управления его свойствами с помощью дешёвой и экономичной технологии его выращивания. Материал является перспективной альтернативой кремнию в приборах силовой полупроводниковой электроники, области, имеющей дело с разработкой приборов и устройств, осуществляющих коммутацию, преобразование, усиление электрических сигналов с большими токами и напряжениями, т.е. с большой мощностью. Материал позволяет работать с более высокими напряжениями, при более высоких температурах, с меньшими потерями мощности.

shutterstock-1221815014-picture

Последние примерно двадцать лет прошли под знаком перехода в силовой электронике от кремния с шириной запрещённой зоны 1,2 эВ и электрическим полем пробоя 0.3 МВ/см к карбиду кремния SiC и нитриду галлия GaN c запрещённой зоной 3,3-3, 4 эВ и электрическим полем пробоя большим в десять раз, около 3 МВ/см. Но даже такое увеличение критического поля, вызывающего пробой, оказывается недостаточным для всё возрастающих требований к силовым приборам в современном мире.

В настоящее время наибольшее внимание ученых привлекает оксид галлия, Ga2O3, существующий в нескольких кристаллических модификациях- политипах, среди которых важнейшим является стабильный политип -Ga2O3 с шириной запрещённой зоны 4,8 эВ и полем пробоя 8 МВ/см. Однако и другие, менее стабильные политипы, в частности, -Ga2O3, также заслуживают внимания и изучения, потому что их запрещённая зона ещё больше (5,2 эВ для -Ga2O3), кристаллическая структура более симметрична, такие плёнки можно растить на очень дешёвых и высокосовершенных подложках сапфира с той же кристаллической структурой, что и -Ga2O3, а наличие большого количества родственных окислов металлов с той же структурой и интересными свойствами позволяет создавать разнообразные полезные комбинации.

К сожалению, выращивание совершенных плёнок -Ga2O3и нахождение подходящих легирующих примесей, которые позволили бы управлять проводимостью плёнок в широком диапазоне, представляет трудную задачу. Её решению посвящено совместное исследование группы учёных в ФТИ им. А.Ф. Иоффе и компании Совершенные кристаллы в Санкт-Петербурге и группы в НИТУ МИСиС в Москве.

Петербургская часть коллектива, руководимая профессором Владимиром Николаевым, руководителем лаборатории физики профилированных кристаллов, сумела вырастить толстые плёнки -Ga2O3с достаточно высоким структурным совершенством и ввести в плёнки примесные атомы олова, поставляющие электроны и изменяющие проводимость плёнок в очень широких пределах. Рост проводился с помощью метода галоидной эпитаксии, ранее широко использовавшегося в данной лаборатории для получения и легирования совершенных кристаллов и плёнок нитрида галлия и твёрдых растворов на его основе. Такие структуры широко используются для создания мощных светодиодов и лазеров, полупроводниковых выпрямителей, мощных транзисторов на основе InGaAlN. Легирование плёнок -Ga2O3 оловом в процессе выращивания осуществлялось с использованием паров летучих солей олова.

В московской группе исследователей под руководством заведующего лабораторией широкозонных материалов и приборов, профессора Александра Полякова из приготовленных плёнок были сделаны тестовые диодные структуры и подробно изучены электронные свойства материала, а также электронная структура имеющихся в нём примесей и дефектов. Свойства оказались похожими на свойства, изученные ранее для стабильного политипа -Ga2O3. Полученные результаты вселяют оптимизм касательно перспектив использования -Ga2O3в силовых приборах, хотя ещё потребуется провести очень серьёзные дополнительные исследования, чтобы повысить стабильность материала и улучшить его характеристики и их воспроизводимость.

Статья о разработке опубликована в журнале APL Materials.
Подробнее..

Что сможет заменить литий в аккумуляторах?

14.07.2020 10:11:05 | Автор: admin
Роль лития, а точнее, литий-ионных аккумуляторов в нашей жизни трудно переоценить. Они используются повсюду: в мобильных телефонах, ноутбуках, фотоаппаратах, а также в наземном, водном и железнодорожном транспорте и космической технике. Литий-ионные батареи вышли на рынок в 1991 году, а уже в 2019 их изобретателям присудили Нобелевскую премию по химии за революционный вклад в развитие технологий. При этом литий дорогостоящий щелочной металл, а его запасы весьма ограничены. В настоящее время не существует близкой по эффективности альтернативы литий-ионным батареям. Из-за того, что литий один из самых легких элементов в периодической таблице Менделеева очень непросто найти ему замену для создания емких аккумуляторов.

Международный коллектив ученых НИТУ МИСиС, ИБХФ РАН и Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф установил, что вместо лития в аккумуляторах можно использовать натрий, уложенный особым способом. Натриевые батареи будут существенно дешевле, при этом не уступая по емкости литий-ионным, а в перспективе и превосходя их.

shutterstock-765810658

В ходе исследований было установлено, что если атомы внутри образца уложить определенным способом, то другие щелочные металлы также будут демонстрировать высокую энергоемкость. Наиболее перспективная замена литию натрий, так как даже при двуслойной компоновке атомов натрия в структуре биграфена (два слоя графена сверху и снизу) емкость такого анода становится сопоставимой с ёмкостью обычного графитового анода в литий-ионных аккумуляторах: около 335 мА*ч/гр (миллиампер-час на грамм материала) против 372 мА*ч/гр у лития. При этом натрий гораздо более распространен в природе, чем литий. Например, обычная поваренная соль на половину состоит из этого элемента.

Особенный способ укладки атомов не что иное, как расположение их в несколько слоев, один над другим. Такая структура создается путем перехода атомов из куска металла в пространство между двумя листами графена под высоким напряжением, что имитирует процесс заряда аккумулятора. Получается сэндвич слой углерода, два слоя щелочного металла, и снова слой углерода.

DSC-8981

Долгое время считалось, что атомы лития в аккумуляторах могут располагаться только в один слой, в противном случае система будет нестабильна. Несмотря на это недавние эксперименты наших коллег из Германии показали, что при тщательном подборе методов можно создавать многослойные стабильные структуры лития между слоями графена. Это открывает широкие перспективы к увеличению емкости таких структур. Поэтому нам было интересно изучить возможность формирования многослойных структур с другими щелочными металлами, в том числе и с натрием, при помощи численного моделирования, рассказывает один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории Неорганические наноматериалы НИТУ МИСиС Илья Чепкасов.

Из нашего моделирования следует, что атомы лития гораздо сильнее связываются с графеном, однако увеличение числа слоев лития приводит к меньшей стабильности. Обратная тенденция наблюдается в случае натрия при увеличении числа слоев натрия возрастает стабильность таких структур, это дает надежду на то, что такие материалы будут получены в эксперименте, заключил старший научный сотрудник лаборатории Неорганические наноматериалы НИТУ МИСиС и ИБХФ РАН Захар Попов.

Следующий шаг научной группы создание экспериментального образца и изучение его в лабораторных условиях. Этим займется зарубежная часть команды из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф. В случае успеха можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, которые будут сопоставимы по емкости с литий-ионными, или даже будут превосходить их, стоя при этом в разы дешевле.

Статья об исследовании опубликована в журнале Nano Energy.
Подробнее..

Российские ученые создают самую чувствительную видеокамеру в мире

13.11.2020 10:21:32 | Автор: admin
Фотон элементарная квантовая частица электромагнитного излучения или, иначе говоря, света. Насколько важные и разноплановые функции выполняет излучение того или иного спектра, настолько же интересные применения можно найти для одиночных фотонов этого излучения. Например, имея возможность отследить отдельные кванты инфракрасного света, можно существенно повысить безопасность линий связи, точность измерительных приборов.

Команда ученых Центра НТИ Квантовые коммуникации НИТУ МИСиС разрабатывает первый в мире прототип видеодетектора инфракрасных фотонов камеры настолько мощной, что она сможет видеть движение одиночных частиц такого излучения. В камере будет установлена матрица на 1000 пикселей, а применение такая система найдет в целом ряде областей, где требуются высокоточные измерения: защищенные коммуникации, в том числе и спутниковые, квантовые вычисления, диагностическая медицина. Разработка ведется в рамках госконтракта на выполнение ОКР по заказу Минпромторга РФ.

DSC-9983

Эта идея не нова первые попытки детектировать фотоны поштучно предпринимались еще в начале XX века на электронных лампах фотоэлектронных умножителях. Однако первые приборы, в силу слабой технологической составляющей, работали медленно, иногда не срабатывали, а иногда срабатывали ложно. Потом появились полупроводниковые приборы лавинные фотодиоды, которые работали лучше, но только с видимым светом. Существенный прорыв в инфракрасный диапазон произошел в начале 2000-х годов тогда команда российского физика Григория Гольцмана, основав компанию Сконтел, создала однопиксельный счетчик одиночных фотонов на сверхпроводниках.

Сейчас, в 2020 году, уже в составе Центра НТИ Квантовые коммуникации НИТУ МИСиС по заказу Минпромторга РФ, команда разрабатывает 1000-пиксельный видеодетектор одиночных фотонов. Устройство, не имеющее аналогов в мире, позволит не только детектировать частицы, но и получать изображение в почти полной темноте. На данный момент завершен первый этап, создано 8 пикселей. По словам ученых, это количество уже позволяет понять и контролировать принципы работы матрицы, дальнейший вопрос в масштабировании.

DSC-9929

Сам счетчик находится внутри криостата при температуре всего 2 Кельвина, что близко к абсолютному нулю. При детектировании фотона он посылает сигнал на схему обработки, и на дисплее возникает изображение, рассказывает Григорий Гольцман, главный научный сотрудник лаборатории Квантовые коммуникации Центра НТИ НИТУ МИСиС, основатель компании Сконтел.

Следующий будущий наш шаг из матрицы в 1000 пикселей получить изображение в 1 000 000 пикселей. Можно открывать по одному пикселю, как в старых телевизорах, но это будет очень медленно. Поэтому для дальнейшего масштабирования получившегося изображения, его пропускают через специальные паттерны.

Есть способ ускорить процесс открывать пиксели группами. Для этого применяются специальные трафареты. Открываете один паттерн, измеряете, сколько света попадает на детектор, дальше второй паттерн, и так далее, рассказывает Александр Корнеев, старший научный сотрудник лаборатории Квантовые коммуникации Центра НТИ НИТУ МИСиС.

Как отмечают, конечное устройство найдет свое применение в самых высокотехнологичных областях: при создании защищенных линий квантовой коммуникации, в том числе и спутниковых каналов связи, при проектировании квантового компьютера на фотонах, а также в диагностических медицинских приборах.
Подробнее..

О том, как галлий и магний спасут разрушенные кости

23.06.2020 18:09:52 | Автор: admin
image

Материаловеды НИТУ МИСиС и Университета Западной Австралии представили инновационный биорезорбируемый сплав на основе магния, галлия и цинка. Материал может применяться для изготовления временных имплантатов при лечении переломов и восстановлении хирургически удалённых участков кости, а также в терапии остеопороза, множественной миеломы, болезни Педжета. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Journal of Magnesium and Alloys.

В современной костной имплантологии и сердечно-сосудистой хирургии все чаще используются биоразлагаемые имплантаты, которые постепенно растворяются и замещаются тканями организма. Такой подход помогает минимизировать вызванное имплантатом воспаление окружающей ткани и устраняет необходимость в операции по удалению имплантата. Преимущества использования таких имплантатов особенно заметны в детской ортопедии, так как в растущем организме постоянные имплантаты могут ограничивать развитие костей.

Особый интерес ученых в качестве биоразлагаемых материалов для изготовления имплантатов вызывают магниевые сплавы из-за их высокой биосовместимости, достаточно высокой механической прочности и приемлемой скорости биодеградации. Кроме этого, плотность и упругость магниевых сплавов близки по характеристикам к кортикальной кости человека.

Международный научный коллектив материаловедов из России и Австралии представил инновационный биоразлагаемый сплав на основе магния, галлия и цинка, который может применяться для остеосинтеза в случаях, когда дополнительно требуется терапия заболеваний, связанных с разрушением и снижением прочности кости. Имплантат из него может стать безопасным для пациента временным каркасом для замещения поврежденной кости, и по мере нарастания костной ткани, которое стимулирует сам материал имплантата, раствориться организмом.

Галлий был выбран нами в качестве легирующего элемента сплава благодаря его уникальным свойствам, рассказал один из соавторов работы, заведующий лабораторией Гибридные наноструктурные материалы НИТУ МИСиС Александр Комиссаров. Галлий известен как ингибитор резорбции костной ткани, он эффективен при лечении нарушений, связанных с ускоренной потерей костной массы, включая остеопороз, гиперкальциемию, болезнь Педжета, и множественную миелому. Кроме того, галлий участвует в биохимических процессах регенерации, увеличивая толщину, прочность и минеральное содержание кости. И наконец, он обладает антибактериальным действием, что особенно важно в имплантологии.


image

По словам разработчиков, ценным свойством разработанного сплава является также достаточно низкая скорость биокоррозии. Это значит, что имплантат из такого сплава не подвергается слишком быстрому разложению в агрессивной с точки зрения воздействия на металлы среде человеческого организма и сохранит свои поддерживающие функции на протяжении всего процесса заживления.

Нам удалось экспериментально установить, что сплав Mg-4%Ga-4%Zn, после деформационной обработки с помощью равноканального углового прессования, обладает уникальным профилем характеристик для применения в костных имплантатах за счет оптимального сочетания механических свойств и скорости коррозии, добавил Александр Комиссаров.


image
В настоящее время коллектив завершает цикл лабораторных экспериментов и готовится к доклиническому этапу исследований.
Подробнее..

Очень даже материальный фантом в НИТУ МИСиС создают фантомозг для нейрохирургической практики

02.07.2020 12:23:15 | Автор: admin
Нейрохирургические операции колоссально сложный процесс, требующий от врача предельного понимания структуры головного мозга, природы и формы патологии, допустимых границ вмешательства. Даже нейрохирурги с многолетним опытом могут испытывать трудности, столкнувшись с редким клиническим случаем, будь то труднодоступная локация опухоли, обширный инсульт или особенно крупная гематома.

Команда студентов НИТУ МИСиС разработала фантом человеческого мозга модель из гидрогеля со структурным и механическим подобием реальному органу. Фантомозг позволит студентам изучать патологическую анатомию тканей, а практикующим нейрохирургам проводить тренировочное оперативное вмешательство.

surgery

На сегодняшний день у хирургов и студентов есть три основных способа изучать объемную структуру органов: через 3D-симуляцию в VR, на кадаврах (то есть, человеческих телах), а также при помощи фантомов моделей органов в натуральную величину. У каждого из способов есть свои недостатки так, VR-технологии по-прежнему очень дорогие, и не дают оператору в полной мере прочувствовать процесс операции физически. Использование кадавров негуманно, к тому же мертвые ткани сильно теряют в характеристиках. Фантомы наиболее оптимальный вариант, однако на сегодняшний день их изготавливают из силикона, который сильно отличается от органических тканей по механическим характеристикам.

Студенты НИТУ МИСиС предложили альтернативный вариант изготовления фантома человеческого мозга из гидрогеля на основе данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. Первый этап 3D-реконструкция с последующей печатью полимерного негатива. Затем на основе негатива изготавливается силиконовая форма, в которую заливается гидрогель (поливиниловый спирт и агароза). Полученная заготовка помещается вначале в морозильную, а затем в холодильную камеру. Общее время изготовления такого фантома порядка 30 часов.

1
Сейчас Фантомозг выглядит вот так.

Пробный образец представлял собой уменьшенную копию (1:4); механические испытания показали, что предел прочности фантома почти соответствует полушариям человеческого мозга 87 кПа против 100 кПа. Далее команде предстоит работа над структурной имитацией других отделов мозга (мозжечок, средний мозг, продолговатый мозг, мост), а также увеличением модели до размеров 1:1. Кроме того, планируется добавить в фантомозг имитацию сосудов и патологических изменений: опухолей, кровяных сгустков, бляшек.

Работы ведутся в Центре композиционных материалов НИТУ МИСиС и Сколтехе при поддержке благотворительного фонда Искусство, наука и спорт.
Подробнее..

Магнитно-золотой наногибрид может помочь в борьбе с раком

28.07.2020 12:21:05 | Автор: admin
Магнитно-резонансная томография один из самых эффективных способов выявления онкозаболеваний на ранних стадиях. Для повышения ее точности в организм пациента может вводиться специальный контрастный агент с магнитными свойствами при особом подборе параметров агент будет подсвечивать злокачественные клетки. Однако, кроме диагностики, магнитные материалы перспективны для использования при терапии онкозаболеваний. Под точечным воздействием высоких температур магнитные наночастицы могут нагреваться и разрушать оболочку раковых клеток.

Коллектив ученых НИТУ МИСиС совместно с коллегами из России и Германии представил подробное исследование наночастиц-гибридов из магнетита и золота. В перспективе такие наночастицы могут помочь в тераностике диагностике и последующей терапии онкозаболеваний.

49916557818-6af4cc5a57-c-picture

Ученые уже несколько лет занимаются разработкой магнитных наночастиц для тераностики (комбинации диагностики и терапии) на основе магнетита (Fe3O4). Недавно завершился очередной этап фундаментальных исследований совместно с коллегами из МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Менделеева, Российского национального исследовательского медицинского университета и Университета Дуйсбург-Эссен (Германия) ученые изучили процесс формирования гибридных наночастиц магнетит-золото. Широко известно, что этот драгоценный металл хорошо воспринимается организмом; его роль обеспечить биосовместимость димера (сложной структуры).

Ученые рассмотрели зарождение, рост и огранку магнетит-золотых наногибридов, взяв жидкие пробы из реакционной смеси в процессе синтеза. Для этого использовался рентгенофазовый анализ, просвечивающая электронная микроскопия, вибромагнетометрия.

Мы наблюдали два последовательных процесса во время образования магнетита. Во-первых, рост сферических наночастиц магнетита на первичных зародышах золота при температуре до 220 С. Во-вторых, происходит постепенная огранка наночастиц оксида железа до восьмигранников на стадии кипения от 240 до 280 С при постоянном объеме наночастиц, комментирует участник исследования, доцент Университета Дуйсбург Эссен, Ульф Видвальд.

Это наиболее подробный анализ свойств получения димерных наночастиц с магнетитом из всех, когда-либо проводимых. Ученые отмечают, что полученные ими данные позволяют контролировать размер и форму наночастиц благодаря возможности управлять параметрами химической реакции. В перспективе это поможет масштабировать процесс производства тераностических наночастиц до серийного.
Подробнее..

Категории

Последние комментарии

  • Имя: Макс
    24.08.2022 | 11:28
    Я разраб в IT компании, работаю на арбитражную команду. Мы работаем с приламы и сайтами, при работе замечаются постоянные баны и лаги. Пацаны посоветовали сервис по анализу исходного кода,https://app Подробнее..
  • Имя: 9055410337
    20.08.2022 | 17:41
    поможем пишите в телеграм Подробнее..
  • Имя: sabbat
    17.08.2022 | 20:42
    Охренеть.. это просто шикарная статья, феноменально круто. Большое спасибо за разбор! Надеюсь как-нибудь с тобой связаться для обсуждений чего-либо) Подробнее..
  • Имя: Мария
    09.08.2022 | 14:44
    Добрый день. Если обладаете такой информацией, то подскажите, пожалуйста, где можно найти много-много материала по Yggdrasil и его уязвимостях для написания диплома? Благодарю. Подробнее..
© 2006-2024, personeltest.ru