В НГУ проходит IV Школа молодых ученых по синхротронным методам исследования в материаловедении

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

IV Школа молодых ученых по синхротронным методам исследования в материаловедении проходит в Новосибирском государственном университете 13-15 ноября. Проект реализуется при поддержке Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Организатором мероприятия выступили СО РАН, Институт катализа им. Г.К. Борескова, ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) и НГУ. Участниками школы стали более сотни молодых исследователей из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Кольцово, Уфы, Томска, Барнаула, Долгопрудного, Кемерова, Красноярска, Екатеринбурга и Троицка.

С приветственным словом перед участниками Школы выступил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук. Он отметил, что уже второй год подряд мероприятие проводится в стенах НГУ, но в этом году участников школы принимает новый корпус поточных аудиторий, открытый 1 сентября этого года.

Программа школы год от года становится насыщеннее и все больше расширяется география ее участников. Уверен, что со сдачей СКИФа в эксплуатацию интенсивность и насыщенность мероприятий следующих школ будет только увеличиваться. Программа нынешней школы имеет уникальное содержательное наполнение, в ней предусмотрены мастер-классы от ведущих экспертов в области исследований с применением синхротронного излучения, а также лекции от виднейших ученых, — сказал Михаил Федорук.

Открылась работа Школы лекцией главного научного сотрудника ЦКП «СКИФ», доцента кафедры химии твердого тела Факультета естественных наук НГУ и кафедры физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса «Источник синхротронного излучения ЦКП «СКИФ»: этапы ввода в эксплуатацию и реализация Научной программы», в которой он осветил основные вехи строительства СКИФа, ознакомил с его устройством, приборной базой и техническим оснащением, наглядно представил общую схему установки мегасаенс со станциями первой очереди и подробно рассказал о каждой, особо остановившись на станции 1-7 «Базовые методы синхротронной диагностики», предназначенная для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности, а также для повышения эффективности образовательного процесса и решения научно-исследовательских задач студентами НГУ с использованием возможностей современного источника синхротронного излучения. На данной экспериментальной станции предполагается совместная реализация нескольких методов исследований: порошковая и монокристаллическая рентгеновская дифракция, спектроскопия рентгеновского поглощения и рентгенофлуоресцентный анализ. Данный исследовательский комплекс позволит решать широкий круг научных задач для разнообразных областей науки, включающих физику, биологию, химию, геологию, археологию и медицину и станет стать основным элементом в практической подготовке научных и научно-технических кадров для проведения синхротронных исследований. В своих исследованиях студенты НГУ смогут использовать оборудование других станций, в частности, широкий набор высокотемпературных ячеек для проведения in situ/operando экспериментов, уникальные сверхпроводящие ондуляторы разработки ИЯФ СО РАН для генерации сверхъярких пучков с высокой степенью пространственной когерентности в диапазоне энергий 3-12 кэВ, а также уникальный электромагнитный ондулятор с переключаемой поляризацией разработки ИЯФ СО РАН. Предусмотрена возможность генерации рентгеновских пучков с круглым сечением, также на станции имеются уникальные оптические элементы для фокусировки рентгеновских пучков до субмикронных размеров разработки БФУ им. Канта и ИФМ РАН и уникальные рентгеновские детекторы сверхбыстрого срабатывания для мониторинга быстропротекающих процессов разработки ИЯФ СО РАН. Области исследований, на которые рассчитана станция, широки и разнообразны: функциональные химические технологии и материалы, катализ, геология, экология, конструкционные материалы и материалы для энергетики, структурная биология, фармацевтика.

Завершение создания данной экспериментальной станции запланировано на декабрь этого года. Тогда же будут завершены работы по созданию источника синхротронного излучения поколения 4+ и стартует этап комплексной пусконаладки и получение проектных параметров.

Каждый день работы школы начинается с пленарных лекций от ведущих экспертов в области применения синхротронного излучения. Кандидат физико-математических наук Александр Тригуб (НИЦ «Курчатовский институт», Москва) рассказал об изучении локальной атомной и электронной структуры методами рентгеновской абсорбционной спектроскопии, доктор технических наук Иван Батаев (Новосибирский государственный технический университет) — о применении синхротронного излучения в профильном анализе материалов, а кандидат физико-математических наук Константин Купер (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН) — о рентгеновской микроскопии и томографии  с использованием синхротронного излучения.

В заключительный день работы школы состоятся лекции кандидата химических наук Евгения Стерхова (Институт металлургии им. Академика Н.А. Ватонина КР. РАН, Екатеринбург) об анализе симметрии мод искаженных структур слоистых перовскитов и кандидата физико-математических наук Игоря Черных (Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН) о том, как искусственный интеллект может помочь в химии и материаловедении.

После пленарных лекций следуют выступления молодых ученых — студентов и аспирантов Новосибирского государственного университета, Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Международного томографического центра СО РАН, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Института гидродинамики им. М.А, Лаврентьева СО РАН, ЦКП «СКИФ», Томского политехнического университета, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово), Института молекулярной биологии им. В.В. Энгельгардта РАН (Москва) и др. В этом году в работе школы принимает участие представитель Республики Белорусь Иван Греков из НПЦ НАН Белоруси по материаловедению (Минск).  

Выступления молодых исследователей мы считаем важной частью нашей школы, задача которой — не только предоставить молодым исследователям возможность посетить лекции признанных экспертов в данной области, но и представить результаты своей исследовательской работы. Поэтому среди выступающих — не только аспиранты, но и студенты 4 курса. Для многих из них это первый опыт публичных выступлений перед научным сообществом, и это очень важно, потому что для каждого ученого важным навыком является умение представить результаты своих исследований перед аудиторией. Некоторые молодые исследователи, напротив, выступают уже не впервые — поскольку нынешняя школа является логичным продолжением предыдущей, они представляют отчеты о работе за последний год. Однако программа каждой школы отличается от предыдущих, поэтому добавляются новые тематики и обновляется состав выступающих, — пояснил заведующий кафедрой физических методов исследования твердого тела Физического факультета, главный научный сотрудник Отдела исследования катализаторов института катализа им. Г.К. Борескова, доктор физико-математических наук Сергей Цыбуля.

В рамках Школы молодыми учеными будет представлено около 40 устных  и более 20 стендовых докладов.

Важной частью Школы являются мастер-классы. К ним молодые ученые проявляют особый интерес. И если на предыдущих школах они проходили параллельно, то в этом году организаторы приняли решение проводить такие занятия последовательно: участники мероприятия высказали активное желание пройти несколько мастер-классов сразу или даже все, предусмотренные программой школы. На данной школе их будет четыре: «Уточнение структурных моделей по данным порошковой дифракции в программном пакете GSAS-II», «Создание моделей одномерно-разупорядоченных кристаллов и расчет на их основе рентгеновских дифракционных картин с помощью программы XD1DD», «Обработка данных метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии» и «Определение параметров локального атомного окружения по EXAFS спектрам». Во время мастер-классов молодых исследователей на практических примерах с использованием конкретного программного обеспечения обучают решать задачи, с которыми они столкнутся в своей работе с использованием методов синхротронного излучения.

ЦКП «СКИФ» будет введен в эксплуатацию в конце следующего года. Ежегодно он сможет принимать по 2 тысячи научных групп, поэтому формирование пользовательского сообщества для нас имеет особую актуальность. Составлять данное сообщество должны исследователи, которые понимают, как использовать синхротронное излучение и как с его использованием решать различные междисциплинарные задачи. Уверен, что практически каждая научно-образовательная организация может быть заинтересована в сотрудничестве с ЦКП «СКИФ», поэтому сегодня так важно доносить до научного сообщества максимально полную информацию о его возможностях и готовить специалистов, способных их использовать. И данная школа вполне отвечает этим целям. Мы ценим постоянное и эффективное сотрудничество с НГУ в организации и разработке программы данной школы и считаем, что данная работа приобретает в последнее время все большую актуальность.

Программа школы представляет собой сбалансированное сочетание теоретических знаний и практической подготовки. Она актуальна и современна. Лекционная программа составлена очень грамотно, в ней освещены различные методы синхротронного исследования и азы синхротронной физики. По ключевым рентгеновским синхротронным методам в компьютерных классах НГУ организованы мастер-классы с использованием специальных программ обработки данных. Эти занятия проводят специалисты мирового уровня, ведущие российские эксперты в соответствующих областях. Это очень важно для подготовки сообщества пользователей ЦКП «СКИФ»,— сказал  Ян Зубавичус.

Школа является сателлитным мероприятием Международной конференции «Конгресс пользователей ЦКП СКИФ: перспективные исследования с использованием синхротронного излучения», которая пройдет с 17 по 21 ноября в «Точке кипения» Новосибирского Академпарка.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Сегодня в Новосибирском государственном университете открылся III научно-производственный форум «Золотая Долина–2025»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирск, 13 ноября 2025 года: Сегодня в Новосибирском государственном университете открылся III научно-производственный форум «Золотая Долина–2025» — ключевое событие Сибири, где на одной площадке встречаются представители науки, промышленности, высокотехнологичных компаний и органов власти. В этом году форум собрал более 1000 участников со всей страны — из Хабаровска, Барнаула, Кемерова, Томска, Омска, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

«Этот форум — продолжение тех славных традиций, которые были заложены здесь, в Академгородке, отцами-основателями, — идея тесного взаимодействия образования, науки и индустрии. Сквозной темой форума является 125-летие Михаила Алексеевича Лаврентьева. Конечно, его вклад в науку и организацию науки для всей нашей страны неоценим. 19 ноября родились два великих учёных и великих государственника — Михаил Алексеевич Лаврентьев и Михаил Васильевич Ломоносов. Поэтому проведение форума «Золотая долина» в преддверии этого великого события очень символично», — отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

На форуме обсудят технологические тренды в ключевых сферах, работа будет вестись по шести секциям: «Авиация и беспилотные системы», «Микроэлектроника и критические технологии», «Энергетика», «Инновации в промышленности», «Медицина и долголетие», «Технологии «умного города» и ИИ». Также отдельное внимание будет уделено роли искусственного интеллекта в разных областях человеческой деятельности. Форум включает панельные дискуссии, круглые столы, открытые лекции.

«Действительно красной линией форума проходит юбилей основателя Сибирского отделения Михаила Алексеевича Лаврентьева. Но в этом году, как мы все знаем, мы отмечаем и столетие Гурия Ивановича Марчука, который тоже закладывал основы научных направлений в Академгородке. Со дня основания Сибирского отделения в 1957 году и с дальнейшим появлением университета и наука, и образование в нашем регионе развивались неотрывно друг от друга. Потом начали возникать структуры инновационного плана — технопарки. Сейчас в Новосибирске, Академгородке есть несколько точек роста, к которым, безусловно, относится и Новосибирский государственный университет, и Академпарк, и Сибирское отделение Российской академии наук. Уверен, что форум будет набирать обороты, Новосибирск не зря называют научной столицей России, он это звание полностью заслуживает и будет отстаивать, я уверен, в будущем», — подчеркнул Дмитрий Маркович, первый заместитель председателя Сибирского отделения РАН, академик РАН.

Примечательно, что в этом году мероприятие проходит на площадке нового корпуса поточных аудиторий, который официально открылся 29 августа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко. Здание вмещает около 1700 обучающихся, здесь есть четыре поточных аудиторий, одна из них на 400 человек — самая большая в НГУ; также расположена научная библиотека с фондом более 1 млн экземпляров книг. В корпусе созданы прекрасные условия для учебной и проектной деятельности студентов, а также для проведения таких масштабных мероприятий.

«Для нас большая честь собрать в стенах Новосибирского государственного университета, в сердце нашего Академгородка, лучшие умы науки, представителей ведущих образовательных организаций, корпораций, инновационные компании и промышленные предприятия. Этот форум — наглядное воплощение нашей ключевой задачи: интеграции академической науки, высшего образования и высокотехнологичного бизнеса. Правительство региона видит свою роль в том, чтобы целенаправленно создавать среду для такого взаимодействия. Особый акцент в нашей работе сделан на поддержке технологического предпринимательства и коммерциализации разработок. Для этого мы реализуем и развиваем целый ряд мер поддержки: от грантов для стартапов и льгот для инновационных компаний до расширения инфраструктуры нашего технопарка. Наша общая цель — выстроить эффективные «технологические лифты», которые позволят новосибирским ноу-хау быстро проходить путь от научной идеи и лабораторного образца до востребованного продукта на мировом рынке. Именно здесь, на площадке форума, закладываются основы для их запуска», — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

На форуме выступят представители ведущих компаний, среди них Объединённая двигателестроительная корпорация, «Газпром нефть», 2ГИС, Новосибирская генерирующая компания и другие. В первый день проходит стратегическая сессия «Инновации в ТЭК», а также встреча руководителей промышленных предприятий с руководством НГУ и институтов СО РАН при участии Аппарата Полномочного представителя Президента в СФО и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Во второй состоится стратегическая сессия «Использование технологии искусственного интеллекта для решения задач госсектора» с участием Минцифры НСО и конференция МТС True Tech Day «Мир ИТ изнутри».

Кроме того, в рамках форум состоятся открытие лекции — в первый день Михаил Лаврентьев, член-корреспондент РАН, выступит с лекцией «Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев — вехи жизни», Пётр Марчук расскажет о 100-летии академика Гурия Ивановича Марчука. Во второй день академик РАН Сергей Алексеенко выступит с темой «Экстремальные и катастрофические климатические явления. Взаимосвязи с энергетикой», а доклад академика РАН Дмитрия Жаркова будет посвящен тому, как клетка чинит гены.

Партнерами форума выступили Сибирское отделение Российской академии наук, Совет ректоров Новосибирской области, Деловой клуб руководителей предприятий «Содружество. Эффективность. Развитие» (СЭР), Ассоциацию выпускников НГУ, Технопарк Новосибирского Академгородка, БФ «Система» и цифровая экосистема МТС. Форум проводится при поддержке Правительства Новосибирской области.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Астроном НГУ рассказал об особенностях и возможном месте происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Комета 3I/ATLAS — это третий по счету межзвездный объект, который был открыт американской автоматической системой телескопического обзора неба ATLAS. В отличие от предыдущих межзвездных объектов — астероида 1I/Oumuamua и кометы 2I/Borisov, которые оставались очень слабыми на протяжении всего периода их видимости, — комета 3I/ATLAS является сравнительно яркой, достигающей в максимуме яркости примерно 10 величины, что делает ее доступной для наблюдений даже в любительские телескопы, по крайней мере, в сравнительно крупные из них.

Основной особенностью данной кометы является выраженная гиперболичность ее орбиты, что и делает ее межзвездным объектом. Форма орбиты объекта вокруг центра масс задается ее эксцентриситетом. Если значение эксцентриситета меньше единицы, то орбита является замкнутой, она при этом может быть ближе к круговой, когда значение эксцентриситета околонулевое, либо, наоборот, может быть вытянутым эллипсом, если эксцентриситет приближается к единице. Орбиты объектов, гравитационно «привязанных» к Солнцу, являются либо эллиптическими (как у планет, астероидов и периодических комет), либо околопараболическими. Во втором случае речь идет о непериодических или долгопериодических кометах из гипотетического облака Оорта, которое, как считается, представляет собой скопление кометных ядер, окружающее Солнечную систему на расстоянии примерно до 100 000 а.е. Орбиты комет, которые прилетают из этого облака внутрь Солнечной системы, имеют значение эксцентриситета около 1 (т.е. их орбита очень близка по форме к параболе), это означает, что, пребывая в облаке Оорта, они имеют околонулевую скорость относительно Солнца и в целом движутся вокруг центра нашей Галактики вместе с Солнцем.

Эксцентриситет кометы 3I/ATLAS имеет значение 6,14. Это самое большое значение эксцентриситета для когда-либо открытых космических объектов, оно показывает, что при прохождении через облако Оорта данная комета уже имела довольно большую скорость, которая увеличилась еще больше при дальнейшем движении кометы во внутреннюю часть Солнечной системы. Из этого следует, что данная комета происходит не из облака Оорта, что позволило бы отнести ее к объектам Солнечной системы, а, вероятно, из другой звездной системы. Солнечная система попалась ей случайно на пути ее долгого странствия по нашей Галактике, она пролетит сквозь нее и не останется в облаке Оорта, как солнечные кометы, а продолжит свой путь дальше.

Точное место происхождения этой кометы установить на данный момент невозможно, в том числе нельзя сказать, от какой именно звезды она к нам прилетела, поскольку ее возраст оценивается в несколько миллиардов лет, за которые она успела преодолеть очень большое расстояние по орбите вокруг центра Галактики. Однако, вероятно, она была выброшена из какой-либо звездной системы в результате гравитационных возмущений при сближении с крупной планетой из этой системы либо с самой звездой.

В остальном же, помимо гиперболичности орбиты, 3I/ATLAS является достаточно обычной кометой. У нее были выявлены некоторые особенности в составе, например, она выбрасывает сравнительно много углекислого газа, а также спектральный анализ показал присутствие атомарного никеля при отсутствии железа, хотя эти два элемента в космических объектах обычно идут в паре. Но в принципе ничего сильно из ряда вон выходящего для этой кометы не отмечено ни по составу, ни по внешнему виду. Даже некоторые кометы Солнечной системы в этом отношении куда более необычны. Хотя, конечно, комета 3I/ATLAS все равно заслуживает большого внимания ученых, поскольку ее наблюдение и изучение представляет хорошую возможность исследовать состав и динамику объекта, прибывшего к нам из очень далеких пределов.

Материал подготовил: Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Магистрантка НГУ впервые продемонстрировала влияние различных соединений со сходным строением на образование новых форм карбамазепина

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Темплатное влияние малого количества добавок соединений со сходным строением (различные насыщенные карбоновые кислоты и алканы), на процесс самосборки и кристаллизации канальной тригональной структуры карбамазепина при использовании механохимического подхода, кристаллизации в растворе и расплаве продемонстрировала студентка 1 курса магистратуры по направлению «Химия» и профилю подготовки «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (ФЕН НГУ) Дарья Желтикова под руководством научного сотрудника Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, старшего преподавателя кафедры химии твердого тела ФЕН НГУ, кандидата химических наук Евгения Лосева. Ключевым направлением ее исследования было изучение явления полиморфизма и условий образования новых твердых форм лекарственных соединений, в частности карбамазепина, а также путей к их контролируемому получению. Влияние рассмотренных в исследовании соединений по отношению к карбамазепину никогда ранее не изучалось.

Полиморфизм — это способность одного и того же вещества существовать в различных кристаллических структурах (полиморфных модификациях). Эти структуры отличаются расположением атомов (или молекул) и могут иметь разные физико-химические свойства (например, растворимость, температуры плавления).

Для фармацевтической индустрии актуальны проблемы изучения условий образования новых кристаллических форм лекарственных соединений, исследования их структур и физико-химических свойств, а также взаимопревращений. Эти процессы затрагивают такие значимые вопросы, как воспроизводимость получения требуемых веществ, установление стабильности склонных к полиморфизму препаратов, улучшение принципиально значимых характеристик фармацевтических препаратов: скорости растворения, биодоступности, стабильности при хранении, гигроскопичности и других свойств. Для скрининга новых кристаллических форм мы использовали преимущественно механохимический подход. Это распространенный метод скрининга условий получения новых твердых форм молекулярных соединений. Благодаря широким возможностям варьирования параметров механохимического эксперимента исследователи могут всесторонне изучать выбранную систему, а также делать выводы о предполагаемом механизме протекающих во время проведения эксперимента процессов. В последние годы механохимические реакции и превращения, инициируемые механической нагрузкой, активно изучаются при помощи различных методов in situ с использованием синхротронного излучения, — объяснила Дарья Желтикова. 

Объектом изучения молодой исследовательницы стал карбамазепин – лекарственное вещество, обладающее противоэпилептическим и противосудорожным действием, которое широко используется при терапии заболеваний нервной системы. Согласно системе биофармацевтической классификации, карбамазепин относится к препаратам второго класса, то есть имеет низкую степень растворимости в водных растворах и высокую степень проницаемости в кишечнике. На данный момент известно о пяти полиморфных модификациях данного лекарственного препарата, что является достаточно уникальным и относит карбамазепин к классу высокополиморфных молекулярных соединений. Каждая полиморфная модификация имеет различную кристаллическую структуру и упаковку молекул. В 1987 году была впервые получена и охарактеризована II полиморфная модификация карбамазепина, имеющая тригональную пространственную группу симметрии. Особенность кристаллического строения данной формы — наличие протяженных тубулярных пустот (каналов), образованных CH-группами бензольных фрагментов молекул карбамазепина. Данное вещество является хорошим модельным объектом для изучения влияния экспериментальных параметров на процесс селективного получения определенных полиморфных модификаций и кристаллических форм. Полученные знания и закономерности могут быть в дальнейшем перенесены на другие системы, склонные к проявлению полиморфизма.  

Тригональная структура карбамазепина с момента ее расшифровки в 1987 году и на протяжении нескольких десятилетий считалась одной из полиморфных модификаций. Однако относительно недавно с применением комплекса физико-химических методов было установлено, что тригональная структура, которая должна была состоять только из молекул карбамазепина, представляет собой соединение-включение типа «гость-хозяин», где молекулы карбамазепина формируют каркасную структуру канального типа с внедрением молекул растворителя внутрь пустот. Молекулы-включения будут различаться в зависимости от условий проводимого эксперимента. Именно молекулы-включения будут стабилизировать тригональную кристаллическую структуру и делать возможным ее образование. Для известных на данный момент соединений-включений карбамазепина характерно присутствие малого количества молекул-гостей, находящихся в сильно разупорядоченном состоянии, что делает процесс их изучения достаточно трудоемким. Различные соединения-включения тригональной формы карбамазепина можно классифицировать как клатраты — соединения, в которых молекулы одного вещества («гостя») заключены в полости кристаллической решетки другого вещества («хозяина»). При этом молекулы «хозяина» формируют каркас, а молекулы «гостя» располагаются внутри него и удерживаются благодаря слабым межмолекулярным взаимодействиям, — объяснила Дарья Желтикова.

Работа по исследованию полиморфизма карбамазепина и образованию им различных кристаллических форм началась достаточно давно и проводилась в рамках нескольких проектов, которые были реализованы в разные годы при поддержке РФФИ, РНФ и программы «Приоритет-2030». Полученные результаты были опубликованы в рецензируемых международных журналах. Данное исследование стало продолжением работ, проводимых ранее в рамках предыдущих этапов молодежного конкурса «Рентгеновские, синхротронные, нейтронные методы междисциплинарных исследований» Физического факультета НГУ при поддержке программы «Приоритет-2030».

Цель данного исследования — оптимизация условий получения монокристаллов клатратов карбамазепина с различными молекулами-гостями с использованием различных техник кристаллизации и их анализ с применением комплекса физико-химических методов.

Подобные поисковые работы, несмотря на значительную фундаментальную составляющую, зачастую приводят к установлению существования новых, ранее неизвестных полиморфных модификаций лекарственных соединений, что имеет прямое практическое значение, а также устанавливают корреляции между параметрами и результатами кристаллизационных экспериментов, что может быть полезно при изучении сходных по строению и свойствам систем.

Одним из новых научных результатов, полученных в рамках данного исследования, является демонстрация темплатного влияния малого количества добавок соединений, имеющих сходное строение на процесс самосборки и кристаллизацию канальной тригональной структуры карбамазепина при использовании различных методов – механохимический подход, кристаллизация в растворе и в расплаве. В качестве соединений со сходным строением использовались насыщенные карбоновые кислоты и алканы — соединения, в которых присутствует длинная неразветвленная углеродная цепь. Темплатный эффект, который наблюдается при получении клатратов карбамазепина, основан на возможности осуществления процесса самосборки за счет способности темплата (в данном случае это различные карбоновые кислоты и алканы) организовывать вокруг себя молекулы реагирующего вещества (карбамазепина) таким образом, что становится возможным образование зародышевого кластера, являющегося затравкой для направленного формирования конечной кристаллической структуры. Все новые полученные соединения являются клатратами тригональной формы карбамазепина, то есть в структуре карбамазепина присутствуют молекулы-включения соответствующих кислот и алканов.

На данном этапе мы сосредоточены на оптимизации способов получения монокристаллов различных клатратов карбамазепина для их дальнейшего изучения и исследования их стабильности в условиях повышенных температур. Нами в различных условиях были получены 9 клатратов с насыщенными карбоновыми кислотами и алканами. В рамках нашего исследования рассмотрено: 6 карбоновых кислот и 3 алкана. Пока мы сосредоточились только на нескольких веществах из каждой группы, так как получение монокристальных образцов для каждого отдельного соединения – это достаточно трудоемкая работа из-за различий в условиях образования и некоторых деталей эксперимента. Полученные соединения имеют игольчатую морфологию — проще говоря, это тонкие игольчатые кристаллы. В некоторых случаях размер иголок настолько мал, что не позволяет исследовать их методом монокристального рентгеноструктурного анализа с использованием лабораторных дифрактометров. По этой причине не для всех из них, на данный момент, были расшифрованы кристаллические структуры. Соединения, кристаллические структуры которых не были получены, мы охарактеризовали с помощью КР- и ЯМР-спектроскопии, — рассказала Дарья Желтикова.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ впервые обнаружили биполярную проводимость в пленках нестехиометрического германосиликатного стекла

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дипломом за лучший устный доклад «Исследование типа проводимости пленок нестихеометрических германо-силикатных стекол» было отмечено выступление аспирантки НГУ, лаборанта-исследователя Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы Физического факультета НГУ Гайсаа Хамуд на 16-й Валиевской международной конференции «Микро- и наноэлектроника – 2025», проходившей с 6 по 10 октября в Ярославле. Свой доклад молодая исследовательница, которая также является инженером-исследователем Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, представила в рамках работы секции «Материалы для приборов оптоэлектроники». Для Гайсаа Хамуд данное выступление стало первым устным выступлением на «взрослых» конференциях — ранее она успешно принимала участие только в студенческих и молодежных конференциях.

Мы первыми изучили тип проводимости в германосиликатных стеклах. В этом и состоит новизна моего исследования. Данные знания важны для понимания механизма проводимости в этих неидеальных диэлектриках (в которых существенны так называемые токи утечки). В любых материалах — как в полупроводниках, так и в диэлектриках, — существует разный тип проводимости: либо электронного типа, либо дырочного, либо биполярного. Чтобы улучшить характеристики приборов, в которых используется тот или иной диэлектрик, важно знать, какой тип проводимости для него характерен. Объектом изучения в моем исследовании стали германосиликатные стекла, которые можно применять для изготовления фоточувствительных МДП-структур (структур металл-диэлектрик-полупроводник). Ранее мы получили в них эффект очень хорошей фоточувствительности, что важно в их приложении для технического зрения, светочувствительных датчиков и мемристоров, и решили объяснить механизм его возникновения. Дело в том, что германосиликатные стекла не являются идеальным диэлектриком, они проводят электрический ток. Мы используем неидеальную природу германосиликатного стекла (токи утечки) для достижения полезных свойств МДП-структур на их основе. Например, в МДП-структурах такие диэлектрики подавляют темновой ток, но при этом не сильно ослабляют фототок. Это приводит к улучшению их фоточувствительности. И, возможно, устройства на основе таких диэлектриков заменят более дорогие промышленные фоточувствительные устройства. Возможно, такие новые материалы и устройства будут недорогими, небольшими по размеру и будут потреблять мало энергии. Однако, чтобы улучшить показатели фоточувствительности, необходимо установить механизм возникновения фототока и тип проводимости, — рассказала Гайсаа Хамуд.

Изучением свойств германосиликатных стекол молодая исследовательница занялась в самом начале обучения в аспирантуре около трех лет назад под научным руководством ведущего научного сотрудника Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники отдела АТИЦ Физического факультета НГУ, ведущего научного сотрудника Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, профессора кафедры общей физики, доктора физико-математических наук Владимира Володина. Около года заняло исследование типа проводимости в этих структурах.

Рутинные для полупроводников методы вроде эффекта Холла и термозонд, или релаксацию заряда в диэлектрике в данном случае по ряду причин применить не представляется возможным. Поэтому ученые использовали классический метод неравновесного обеднения при инжекции неосновных носителей заряда из подложки в диэлектрик в МДП-структуре, при котором исследуются вольтамперные характеристики (ВАХ) и вольтфарадные характеристики (ВФХ) образцов в темноте и при освещении. Исследованию подверглись 4 состава образцов, выращенных на разных кремниевых подложках — n-типа с электронным типом проводимости и p-типа c дырочным типом проводимости. Таким образом было исследовано 8 образцов. Авторы работы изменяли в составе плёнок соотношение между оксидом германия и оксидом кремния. Они отметили, что оксид кремния на сегодняшний день хорошо изучен, оксид германия остается малоизученным, а их смесь вообще не исследована.

Используя метод неравновесного обеднения при инжекции неосновных носителей заряда, мы можем инжектировать в диэлектрик носители разного заряда — как отрицательного, так и положительного. Это либо электроны, либо дырки. А потом наблюдать, проходят ли они через наш диэлектрик или нет. Суть данного метода заключается в управляемости процессом инжекции. Он считается классическим, и исследователи пользуются им уже более 40 лет. Одним из авторов метода является д.ф.-м.н., профессор Владимир Алексеевич Гриценко из ИФП СО РАН. С помощью этого метода мы и выяснили, что германосиликатные стекла имеют биполярную проводимость, в которой могут участвовать и электроны, и дырки. Далее мы сделали этот метод более однозначным с помощью анализа фото-ЭДС (электродвижущей силы, которая возникает в полупроводниках под воздействием света). Мы заметили, что в находящейся в темноте МДП-структуре без прикладывания внешнего напряжения ЭДС не возникает, но при воздействии света в подложке кремния рождаются электрон-дырочные пары, которые затем разделяются во встроенном поле и создают фото-ЭДС. По такому же принципу работают солнечные элементы: мы подвергаем кремний с pn-переходом воздействию света и в образце возникают электрон-дырочные пары, которые разделяются встроенным в pn-переходе полем. Если замкнуть освещенную светом МДП-структуру на полезную нагрузку, энергия света преобразуется в электрическую энергию, — объяснил Владимир Володин.

Исследуемые МДП-структуры на основе пленок германосиликатного стекла также можно использовать как солнечные элементы, но не в этом состояла цель исследования, поэтому ученые и не оптимизировали соответствующие параметры. По этой причине их эффективность (КПД) как солнечных элементов не превышает 0,01%, тогда как необходимо 10%. Поэтому использовать их в данном качестве нецелесообразно, но такой цели исследователи перед собой и не ставили.

МДП-структуры на основе германосиликатных пленок были исследованы в темноте и с подсветкой. В дальнейшем, произведя анализ неравновесного обеднения при инжекции неосновных носителей заряда из подложек, ученые сделали вывод, что пленки германосиликатных стекол различного состава обладают биполярным типом проводимости. Данные выводы были подтверждены анализом знака фото-ЭДС, возникающей в МДП-структурах при освещении.

Было важно подтвердить результаты, полученные на основе исследования вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик. Для этого был использован подход, основанный на анализе фото-ЭДС. В наших структурах даже без подачи внешнего напряжения, а только под воздействием света в обоих типах подложек есть обеднение с изгибом зон примерно 0,5 Вольта. По нашему мнению, фото-ЭДС не должна возникать в случае только дырочной проводимости в подложке кремния n-типа, потому что дырки в них не накапливаются, а проходят через диэлектрик. Но если возникающее напряжение достигало бы напряжения плоских зон (0,5 Вольт), это означало бы наличие только электронной проводимости. А при возникновении фото-ЭДС, не достигающей напряжения плоских зон, присутствует проводимость и электронного типа, и дырочного. Мы выяснили, что данный эффект наблюдается у всех наших образцов при значении фото-ЭДС меньше напряжений плоских зон для n-типа и p-типа. Проще говоря, если фото-ЭДС равна нулю, в зависимости от подложки присутствует один тип проводимости, если фото-ЭДС достигает максимальных значений — другой. При средних значениях фото-ЭДС присутствуют оба типа проводимости одновременно, — сказала Гайсаа Хамуд.

Данный факт стал дополнительным подтверждением того, что тип проводимости германосиликатного стекла — биполярный. В дальнейшем ученые намерены сконцентрироваться на улучшении фоточувствительности исследуемых ими МДП-структур. Результаты данных исследований найдут применение при создании фотодетекторов на основе МДП-структур без pn-перехода. На сегодняшний день доступные на рынке варианты фоточувствительных устройств функционируют на основе pn-перехода, но фоточувствительные приборы без данного перехода будет менее дорогими и более простыми в изготовлении. 

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Астрономы НГУ рассказали об интересных событиях последнего осеннего месяца

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

17 ноября ожидается максимум метеорного потока Леониды. Этот поток с радиантом в созвездии Льва показывает обычную ежегодную активность около 10-15 метеоров в час. На текущий год повышенная активность не прогнозируется. Радиант данного потока поднимается высоко в небе во второй половине ночи и дает быстрые метеоры.

Существенные вспышки активности метеорного потока Леониды, до сотен или даже тысяч метеоров в час (штормового уровня), ожидаются в 2030-е годы, в связи с возвращением родительской кометы 55P/Swift-Tuttle в 2031 году. Особенно активным поток, как ожидается, будет в 2033, 2034 (возможен метеорный шторм), 2035 и 2037 годах.

Еще один метеорный поток, который можно наблюдать в ноябре в течение всей ночи, — Тауриды. Он состоит из двух ветвей — южной и северной. Это довольно малоактивный поток, и метеоры в нем достаточно медленные, при этом у него очень длинный период активности — он действует с середины сентября по конец ноября, без выраженного максимума. Максимальный уровень активности, около 5-10 метеоров в час, наблюдается в течение октября и первой половины ноября, также поток иногда дает вспышки болидной активности. В этом году ожидается возвращение болидного облака в течение примерно недели вокруг 3 ноября, это связывают с прохождением Земли через облако более крупных частиц в структуре потока.

В ноябре можно наблюдать ещё два слабых метеорных потока — Альфа-Моноцеротиды и Ноябрьские Ориониды. У Альфа-Моноцеротид радиант в созвездии Единорога, а у Ноябрьских Орионид — на границе созвездий Ориона, Тельца и Близнецов. Максимальная активность Альфа-Моноцеротид достигается 21 ноября на уровне до 5 метеоров в час, хотя исторически данный поток давал короткие всплески активности до 420 метеоров в час в 1995 году и до 120 метеоров в 2019 году. Следующий всплеск активности потока ожидается в 2043 году. Этот поток виден в основном во второй половине ночи.

У Ноябрьских Орионид максимальная активность — около 3 метеоров в час, а сам максимум невыраженный, он происходит около 28 ноября, радиант кульминирует около двух часов ночи и неплохо виден большую часть ночи.

Из других интересных событий, которые стоит отметить, — 6 ноября ожидается покрытие Луной Плеяд. В отличие от сентябрьского события, оно произойдет в вечернее время, на несколько более низкой, но все еще неплохой высоте над горизонтом, хотя при более полной фазе Луны.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало — в 21:00:44, высота 27°, окончание — в 21:48:41, высота 34°.

Меропа. Начало — в 21:24:42, высота 30°, окончание — в 22:14:21, высота 37°.

Альциона. Начало — в 21:52:36, высота 34°, окончание — в 22:48:16, высота 42°.

Атлас. Начало — в 22:46:44, высота 41°, окончание — в 23:04:31, высота 44°.

Также вновь будет наблюдаться довольно яркая комета C/2025 K1 ATLAS. Яркость данной кометы около 9 или 10 звездной величины, возможно, даже на 1-2 величины ярче. На первых фото после перигелия видно, что у неё развился довольно длинный хвост. Ее можно наблюдать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября и в начале ноября, а затем, после прохождения Луны, когда комету можно будет наблюдать без засветки, с середины и до конца ноября (и особенно в третьей декаде ноября) она будет видна высоко в небе большую часть ночи, хотя, поскольку время кульминации у нее будет приходиться на вторую половину ночи, в этот период ее будет видно лучше.

Леониды нужно наблюдать во второй половине ночи, примерно с 1-2 часов и до утра, максимальная активность достигается в ночь 17/18 ноября. При этом наблюдать лучше за городом, вдалеке от источников засветки. То же самое относится к другим метеорным потокам. Комета C/2025 K1 ATLAS также будет видна в утреннее время.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Безопасный «умный дом»: в Новосибирском госуниверситете разработали автономный голосовой интерфейс для «умного дома»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирск, 05 ноября 2025 года: Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) разработали голосового помощника для систем «умного дома», который способен работать полностью автономно — без подключения к интернету. Новое устройство, получившее название «Командор», повышает уровень безопасности и приватности, позволяя пользователям управлять техникой голосом, не опасаясь взлома или утечки личных данных.

Главная особенность «Командора» в том, что никакой голос не уходит дальше устройства — всё происходит локально, без обращения к внешним серверам. Это значительно снижает риски взлома и утечки данных, — рассказал ведущий научный сотрудник ЦИИ НГУ Евгений Павловский. — Такое решение, конечно, дороже, но оно нужно тем, кто особенно заботится о защите информации и не хочет, чтобы микрофон в доме «подслушивал» и отправлял записи куда-то в облако.

Разработка выполнена магистрантом англоязычной магистерской программы «Искусственный интеллект и аналитика больших данных» Механико-математического факультета НГУ Ахсаном Шакуром под руководством специалистов ЦИИ НГУ. В текущей версии «Командор» способен распознавать команды вроде «включи свет», «выключи вентилятор» или «включи лампу через три минуты». Но это только начало — система уже умеет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя, предугадывая его действия.

Мы тестируем систему так, чтобы она могла реагировать не только на прямые приказы, но и на контекст. Например, если человек сказал «что-то темно», устройство само поймёт, что нужно включить свет. При этом все данные остаются внутри — ничего не передаётся наружу, — поясняет Евгений Павловский

В основе работы устройства — три модели искусственного интеллекта. Первая преобразует речь в текст, вторая отвечает за понимание смысла сказанного, а третья — за выполнение команды. Все они запускаются локально, без подключения к облачным сервисам. В НГУ отмечают, что для управления бытовыми приборами высокой вычислительной мощности не требуется: система может работать даже на мини-компьютере Raspberry Pi.

В перспективе «Командор» сможет управлять любыми устройствами, поддерживающими стандартные протоколы умного дома — HTTP, ZigBee и LoRaWAN. Это значит, что пользователям не придётся устанавливать дополнительное программное обеспечение или искать специальные гаджеты — помощник совместим с большинством «умных» розеток, ламп и бытовой техники.

Разработчики считают, что в эпоху повсеместной цифровизации вопросы безопасности становятся особенно актуальны. По словам Евгения Павловского, большинство современных голосовых помощников, включая известные коммерческие решения, непрерывно записывают и отправляют данные на внешние серверы. Это делает их уязвимыми как для утечек, так и для хакерских атак.

Наша идея в другом — создать систему, которая «слышит», но не «передаёт». Она понимает команды, управляет домом, но остаётся полностью под контролем пользователя. Это правильная идеология для умных домов, и рынок для таких решений уже формируется, — подчеркнул учёный.

Сейчас команда ЦИИ НГУ продолжает совершенствовать технологию. Следующим шагом станет объединение всех трёх моделей в единую систему, способную обучаться и адаптироваться под привычки владельца. Исследователи уверены, что такие автономные решения станут важным шагом к созданию безопасных и действительно «умных» домов будущего.

А для того, чтобы обезопасить пользователя от внутренних ошибок самой системы, Евгений Павловский с коллегами намерены использовать созданный ими фреймворк «Каппа» для управления датасетами и моделями искусственного интеллекта, который предназначен для формирования доверенной среды управления искусственным интеллектом.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ стартовала Российско-Китайская конференция «Дифференциальные и разностные уравнения»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Российско-Китайская конференция «Дифференциальные и разностные уравнения» проходит в Новосибирском государственном университете 31 октября — 6 ноября. Мероприятие объединило ученых 9 стран: России, Китая, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов. В конференции принимают участие около 150 математиков, среди них более 30 — граждане КНР. Также в конференции участвуют математики из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Якутска, Мирного, Иркутска, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга, Нальчика, Ханты-Мансийска и др.

Работа конференции осуществляется в рамках трех секций: «Дифференциальные уравнения в частных производных», «Функционально-дифференциальные уравнения» и «Математическое моделирование и вычислительная математика».

Открывая конференцию, ведущий научный сотрудник Международного научно-образовательного математического центра, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Механико-математического факультета НГУ,  руководитель Лаборатории дифференциальных и разностных уравнений Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН Геннадий Демиденко отметил, что это знаковое событие для математиков. Аналогичное мероприятие состоялась в Академгородке ровно два года назад.

Программа конференции охватывает многие разделы дифференциальных уравнений, а также их приложения к различным областям естествознания. Дифференциальные уравнения оказывали ранее и, конечно же, будут оказывать в будущем огромное влияние на основные виды деятельности человека. Между китайскими и российскими математиками установились очень прочные отношения. Сейчас мы поддерживаем тесные связи с группой ученых из Шанхайского университета и Шанхайского таможенного университета. Проведение нашей конференции стало возможным и благодаря очень тесному сотрудничеству математиков Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН, Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и, конечно же, Новосибирского государственного университета. Связи между этими институтами и университетом были заложены еще более 60 лет назад отцами-основателями новосибирского Академгородка, великими учеными XX столетия — академиками Михаилом Лаврентьевым, Сергеем Соболевым и Сергеем Христиановичем. Отмечу, что эти трое ученых внесли огромный вклад в развитие теории дифференциальных уравнений. Значимую помощь в подготовке конференции оказал Международный математический центр в Академгородке, а ответственными за подготовку и проведение мероприятия стали сотрудники Лаборатории дифференциальных и разностных уравнений Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН и кафедры дифференциальных уравнений ММФ НГУ, а также группа «Дифференциальные уравнения и динамические системы» Математического центра, — сказал Геннадий Демиденко.

Значимость сотрудничества математиков России и Китая подчеркнул профессор Шанхайского университета Ху Гуанда.

Российская наука оказывает глубокое влияние на математические исследования в Китае. В нашей стране есть много ученых, занимающихся исследованиями в области прикладной и вычислительной математики. Я третий раз приезжаю в Новосибирск для участия на научной конференции и каждый раз получаю много новой информации. На одном их таких мероприятий в 2019 году я познакомился с великим специалистом по вычислительной математике Сергеем Константиновичем Годуновым. Исследования профессора Годунова являются гордостью российской и человеческой цивилизации в целом. Я многому научился благодаря многочисленным научным дискуссиям с профессорами НГУ. Благодаря обмену мнениями с российскими коллегами я получил вдохновение и развивал свои исследования. И мой доклад, с которым я выступлю на этой конференции, относится к этим исследованиям, — подчеркнул он.

В своем приветственном выступлении ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук отметил актуальность и значимость мероприятия.

Важнейшим языком описания природы для нас являются дифференциальные уравнения. Я всю жизнь занимаюсь в основном разностными уравнениями, уравнениями математической физики — прежде всего нелинейным, и поражаюсь, как сравнительно простые уравнения могут описывать сложные явления природы. Это то, что называется непостижимой эффективностью математики. Поэтому я уверен, что эта конференция послужит дальнейшему продвижению как теории дифференциальных и разностных уравнений, так и их применению к решению практических задач, что является, с моей точки зрения, главным, — сказал Михаил Федорук.  

Ректор Шанхайского таможенного университета Цун Юхао подчеркнул значимость углубления академического сотрудничества в областях науки, непосредственно связанных с тематикой конференции.

Сегодня российские коллеги, следуя академическим традициям своих славных предшественников, сочетающим теоретические и прикладные аспекты, добиваются новых научных результатов. Мы надеемся, что в ходе этой конференции мы сможем перенять опыт и ознакомиться с последними исследованиями российских ученых. Математика — это международная наука, укрепление академического обмена между учеными разных стран является важным путем к непрерывному развитию. И наше участие в этой конференции отражает данную идею, — отметил Цун Юхао.

Декан Механико-математического факультета НГУ Игорь Марчук сказал, что обучение на ММФ НГУ тесно связано с проведением исследований. В этой области налажено давнее и плодотворное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Студенты из этой страны успешно учатся на Механико-математическом факультете и защищают не только бакалаврские и магистерские, но и кандидатские диссертации.

Среди участников конференции примерно четверть составляют молодые ученые, которые выступят со своими докладами. Многие ранее успешно принимали участие в студенческих и молодежных конференциях, но выступление на таком представительном мероприятии станет для них дебютным. 

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

ЦКП «СКИФ» формирует научно-городскую экосистему нового поколения

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Вопросы инфраструктурного развития территорий, прилегающих к строящемуся Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), обсуждены 29-30 октября на площадке нового кампуса НГУ в ходе стратегической сессии. Стратегическую сессию открыла заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. В своем приветственном слове она подчеркнула значимость проекта не только для региона, но и для всей страны. 

Сегодня мы обсуждаем не просто научную установку мирового уровня – мы говорим о стратегическом драйвере инновационного и экономического развития Новосибирской области и всей страны. Проект «СКИФ» воплощает в себе лучшие традиции отечественной науки и открывает принципиально новые возможности для прорывных исследований. Мы видим в СКИФе не только передовую научную инфраструктуру, но и мощный инструмент для формирования инновационной экосистемы, привлечения талантов и развития высокотехнологичных производств в регионе. Убеждена, что дискуссия позволит нам выработать эффективные решения для максимального раскрытия его потенциала как точки роста, — подчеркнула Ирина Мануйлова. 

Мероприятие объединило представителей власти, науки, бизнеса и экспертного сообщества для выработки комплексного видения будущего масштабного научного проекта. В первый день работы сессии с приветствием также выступил заместитель директора Департамента бюджетных инвестиций Минобрнауки России Алексей Огонев. Участникам был представлен мастер-план прилегающей к ЦКП «СКИФ» территории, с докладом о котором выступила ректор НГУАДИ Наталья Багрова

Насколько правильным было решение основать Академгородок в Новосибирской области, настолько же правильным я считаю решение именно здесь создать такую установку как СКИФ. Большинство участников создания оборудования СКИФ — это ученые институтов Академгородка. Получается, что одна точка роста одна порождает новую точку роста. И создание СКИФ – начало развития территории, прилегающей к нему. И сегодня мы обсудим, какой будет территория Академгородка и наукограла Кольцово в диапазоне 20-40 лет, — сказал Алексей Огонев.

Ключевой частью программы стала работа экспертных групп по трем стратегическим направлениям: Научно-образовательная экосистема (интеграция институтов, вузов и лабораторий, привлечение ученых и студентов); Городская среда, инфраструктура и транспорт (подъездные пути, жилье, логистика, энергетика, социальная сфера); Разработка и внедрение (модели финансирования, участие бизнеса, поддержка стартапов и индустриальных партнеров). 

Во второй день экспертные группы представили свои работы на пленарном заседании«ЦКП «СКИФ» как точка роста региона». В дискуссии в режиме видеосвязи принял участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов. Он подчеркнул, что создание установки мега-класса является лишь первым шагом, за которым должно последовать формирование полноценной инновационной экосистемы, включающей в себя не только исследовательскую инфраструктуру, но и комфортную городскую среду, эффективные модели кооперации с промышленностью и программы по привлечению молодых ученых.

Реализация проекта ЦКП «СКИФ» призвана укрепить статус города Новосибирска как ведущего центра мировой науки, передовой промышленности, генерации знаний в масштабах страны, также создать вокруг него мощнейший научно-технологический хаб. Наша ключевая задача — сделать ЦКП «СКИФ» не только уникальным научным объектом, но и точкой притяжения молодых ученых и инноваций. Все поступившие в рамках данного обсуждения инициативы, замечания, предложения будут проработаны и, по возможности, включены в мастер-план для его улучшения, — отметил Айрат Гатиятов.

Экспертные группы представили свои предложения по вопросам интеграции институтов, университетов и лабораторий ЦКП «СКИФ», особое внимание было уделено привлечению молодых ученых и студентов, формированию городской среды — социальной инфраструктуры и транспортной доступности, а также о созданию условий для привлечения бизнеса. 

Участники стратегической сессии определили пять ключевых проектов, реализация которых приоритетна в ближайшее время: строительство учебного центра ЦКП «СКИФ» — отдельного корпуса для работы студентов, центра научно-деловой коммуникации, кооперированного дата-центра, комплекса павильонов якорных резидентов и междисциплинарный исследовательский комплекс аэродинамики, машиностроения и энергетики.

НГУ является одним из основных вузов, который готовит кадры для СКИФ, в университете открыты специальные междисциплинарные образовательные программы. Также ежегодно университет выступает организатором школы молодых ученых «Применение синхротронного излучения для решения задач биологии» и школы по синхротронным методам исследования в материаловедении. Кроме того, одной из первых станций на установке мегасайенс станет учебно-исследовательская станция СКИФ-НГУ. 

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Преподаватели и студенты НГУ приняли участие в семинаре по кристаллографии в Шанхае

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Преподаватели и студенты кафедры химии твердого тела Факультета естественных наук (ФЕН) НГУ приняли участие в международном семинаре, посвященном кристаллографии в условиях высоких давлений (IUCr High Pressure Workshop). Семинар проходил в Шанхае (Китай) с 21 по 26 сентября.

Программа семинара включала в себя доклады, посвященные различным областям кристаллографии высоких давлений: от геологических исследований и анализа сверхпроводящих материалов до технических аспектов — устройства синхротронных и нейтронных станций. Мероприятие объединило специалистов в области кристаллографии высоких давлений из разных стран мира, в нем участвовало 169 человек. Среди работ молодых ученых проводился конкурс.

Профессор кафедры химии твердого тела ФЕН НГУ Елена Болдырева выступала с приглашенным докладом в режиме онлайн. Стендовые доклады представили старший преподаватель кафедры Никита Богданов, аспиранты Светлана Шарая и Полина Калинина, а также магистрант МОФХИКФ Григорий Жданкин. Работы Никиты Богданова и Полины Калининой были отмечены призами за лучшую работу в рамках конкурса молодых ученых и за лучший доклад. В докладах были представлены результаты исследовательской работы в том числе по проектам РНФ, реализующимся в НГУ: «Взаимосвязь кристаллической структуры с протеканием фотоизомеризации нитропентааммиакатов кобальта с различными анионами» (№24-22-00293) и     «Структурные аспекты сегнето- и пьезоэлектрических фазовых переходов в органических кристаллах в условиях высоких давлений и низких температур» (№24-23-00410).

В рамках конференции состоялась экскурсия на Шанхайский источник синхротронного излучения, где участники мероприятия смогли познакомиться с оснащением экспериментальных станций, предназначенных для исследования веществ в условиях высоких давлений. Также они посетили Центр передовых научно-технических исследований высокого давления HPSTAR.

Участник поделились впечатлениями: 

Григорий Жданкин, студент 2 курса магистерской программы «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» кафедры ХТТ ФЕН НГУ:

Очень понравилась разноплановость устных и постерных докладов, представленных на конференции: от проектов станций на источниках синхротронного излучения, предназначенных для изучения веществ в экстремальных условиях, до исследований в области минералогии и синтеза новых веществ при высоких давлениях (более двух миллионов атмосфер). Получилось вживую пообщаться с большим количеством интересных людей, которых я раньше мог знать только заочно как авторов статей. Это дало мне большой заряд мотивации для продолжения моей научной деятельности.

Сам Шанхай оказался довольно интересным городом для туризма. В перерывах между прослушиванием докладов нам удалось посетить несколько интересных мест: сад Юйюань, Шанхайский океанариум, Нанкинскую улицу и Народную площадь.

Полина Калинина, аспирант ФЕН 1 года:

Интересно было пообщаться с различными учеными, как крупными экспертами в области кристаллографии высоких давлений, так и начинающими молодыми исследователями. Также полезно было увидеть вживую, как в разных областях исследования применяются высокие давления — это расширяет кругозор и вдохновляет на новые исследования, не связанные с собственной работой. Например, меня особенно заинтересовали работы, в которых исследовался состав земной мантии, а также работы, направленные на получение гексагонального алмаза — лонсдейлита. Приятно было видеть заинтересованность участников конференции в моей работе и работах коллег, много было приятных пожеланий и напутствий. Меня очень мотивирует, когда моя работа интересна людям, которые видят ее впервые.

Светлана Шарая, аспирант ФЕН 3 года:

Огромное количество докладов на конференции было посвящено синхротронной тематике и применению синхротронного излучения для исследований в области кристаллографии высоких давлений. Было очень интересно послушать опыт коллег из Китая и других стран в организации станций и проведении экспериментов с использованием синхротронного излучения. Для нас это было полезно, ведь полученные знания можно будет применять на строящемся в Кольцово СКИФ.

Кроме того, на конференции прозвучали доклады, которые не относились напрямую к методам изучения кристаллов, но были посвящены основам математической кристаллографии. Это полезно для меня как для начинающего ученого. Особенно мне запомнился доклад о предсказании симметрии кристалла до и после фазового перехода с учетом структуры и свойств на основе теории групп.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.