Алексей Оверчук провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

Источник: Government of the Russian Federation – Правительство Российской Федерации –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Алексей Оверчук провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

На полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с Премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом.

Алексей Оверчук и Хун Манет обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Камбоджи, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности. С учётом развитого аграрного сектора камбоджийской экономики особое внимание было уделено возможностям увеличения объёмов поставок российских удобрений, налаживания кооперационных связей в сфере семеноводства, расширения перечня сельскохозяйственной продукции для взаимных поставок.

Хун Манет приветствовал интерес российских компаний к работе на камбоджийском рынке и выразил готовность камбоджийской стороны содействовать в организации необходимых двусторонних контактов.

«Мы заинтересованы в увеличении объёмов торговли с Камбоджей и в балансировании экспортных и импортных поставок. Нам есть что вам предложить. Россия готова содействовать в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности Королевства Камбоджа», – отметил Алексей Оверчук.

Отдельной темой переговоров стали возможности улучшения транспортной связанности между странами и развития новых цепочек поставок между Российской Федерацией и Камбоджей.

В этом контексте обсуждались перспективы развития партнёрских связей России и Камбоджи как в двустороннем формате, так и в многосторонних объединениях.

В ходе встречи также обсуждались возможности реализации значимых гуманитарных проектов. «Мы готовы содействовать в реконструкции ранее построенного при поддержке нашей страны Госпиталя кхмеро-советской дружбы по получении необходимых технических параметров и предложений камбоджийской стороны», – сказал Заместитель Председателя Правительства России.

По итогам встречи стороны условились о продолжении контактов по правительственной линии и активизации взаимодействия между бизнес-кругами двух стран.

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.

Правительство направит дополнительное финансирование Луганской Народной Республике на помощь гражданам, жильё которых пострадало от боевых действий.

Источник: Government of the Russian Federation – Правительство Российской Федерации –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Документ

  • Распоряжение от 27 октября 2025 года №3011-р

Около 1,3 млрд рублей будет дополнительно направлено Луганской Народной Республике на оказание социальной поддержки гражданам, жильё которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий. Распоряжение об этом подписано.

Федеральное финансирование позволит предоставить выплаты таким гражданам на приобретение или строительство нового жилья.

Средства на эти цели выделены из резервного фонда кабмина. Они поступят в регион в виде субсидии.

Вопрос был рассмотрен на заседании Правительства 23 октября.

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 СПбГАСУ приняли участие в масштабной транспортной выставке «Дорога-2025»

Источник: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 21 по 23 октября в Минеральных Водах состоялась XII Международная специализированная выставка «Дорога-2025», организованная при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства. В числе её почётных гостей были заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, руководитель Росавтодора Роман Новиков, председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Заведующий кафедрой транспортных систем и дорожно-мостового строительства СПбГАСУ д. т. н. Станислав Евтюков и доцент этой кафедры к. т. н. Егор Голов приняли активное участие в работе выставки: в панельной дискуссии «Стратегические подходы к обеспечению безопасности дорожного движения», в конференциях «Цифровая экосистема транспортного комплекса: аспекты эффективности и взаимодействия систем», «Информационное моделирование в дорожном хозяйстве: синергия накопленного опыта и технологического прогресса», «Карьерный трек – путь развития специалиста в организациях дорожного хозяйства», «Опыт применения беспилотных технологий в дорожной отрасли, лучшие практики и возможности для России». Мероприятие стало крупнейшей профессиональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития дорожно-транспортной отрасли России.

Ключевым событием выставки стала демонстрация укладки верхних слоёв асфальтобетонного покрытия с использованием исключительно беспилотной техники российского производства.

Представители СПбГАСУ также смогли ознакомиться с новейшими технологиями и инновационными решениями в сфере дорожного строительства, обменяться опытом с коллегами из ведущих профильных вузов страны.

Особое внимание было уделено вопросам цифровизации дорожного хозяйства, внедрению интеллектуальных транспортных систем и развитию экологически безопасных технологий строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Участие в выставке позволило установить новые профессиональные контакты, обсудить перспективы развития образовательных программ и возможности реализации совместных научных проектов с ведущими отраслевыми компаниями и исследовательскими центрами.

Организаторы выставки отметили высокий уровень профессиональной подготовки представителей университета и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере подготовки специалистов для транспортной отрасли.

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.

студент-наноинженер РУДН о полугодовой стажировке в Китае

Источник: Российский университет дружбы народов – Peoples’Friendship University of Russia –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ратибор Ванин, студент третьего курса инженерной академии РУДН (направление «Наноинженерия») на полгода отправился в один из ведущих государственных университетов Китая — Northeast Normal University — в городе Чанчунь. Его стажировка была наполнена как интенсивной учёбой, так и погружением в культурную и научную жизнь восточной страны.

Дисциплина на парах

Занятия проходили на китайском языке, и это стало главной сложностью для Ратибора, хоть он изучал язык до поездки в РУДН и мог говорить на бытовые темы.

Понимание лекционного материала требовало значительных усилий. Однако постепенно, шаг за шагом, осваивая терминологию, к концу семестра я мог уверенно следить за ходом занятий. Помогала поддержка китайских и русских друзей, которые вытаскивали меня развеяться за игрой в пинг-понг. По итогу стажировки уровень разговорного китайского значительно вырос. Этот опыт стал для меня серьёзным испытанием и одновременно мощным стимулом для развития языковых навыков, столь важных в международной науке.

Ратибор Ванин

Студент также отметил, что его поразила общественная дисциплина в университете. За все полгода, на всех парах, что он посетил, не было ни одного постороннего разговора, и китайские профессора не отвлекались ни на что кроме лекции.

Во время стажировки Ратибор не только погружался в теорию по своей специальности, но и познакомился с основами лабораторной работы в биологических направлениях.

До этого я не понимал, что значит проводить эксперименты, как их ставят, сколько и какое оборудование используют. А здесь я смог понаблюдать за процессом и получить развёрнутые пояснения теоретической базы опытов. Поскольку наноинженерия — это наука на стыке различных специальностей, эти знания помогут мне сотрудничать с экспертами из разных специальностей.

Ратибор Ванин

Погружение в культуру

Помимо учёбы, программа стажировки включала множество мероприятий, приуроченных к китайским праздникам. Как отмечает студент, их немало — от нескольких аналогов Дня святого Валентина до Фестиваля драконьих лодок и «Золотой недели» (начало октября, когда отмечается День образования КНР). В праздничные дни Ратибор отправлялся в поездки по другим городам: он побывал в Чунцине, Харбине и Шэньяне.

Каждый город уникален и богат достопримечательностями. Путешествия помогли мне глубже узнать китайскую культуру. Можно написать целую книгу о различиях в нашем и китайском менталитетах. Я ограничусь людьми: они по-другому воспитаны, по-другому говорят, даже ходят, на другие вещи обращают внимание. Ещё не могу не сказать, что китайская еда — не для всех. У нас довольно различное понимание вкуса и самое главное «вкусного». 50 оттенков остроты, неподготовленным языкам лучше не рисковать.

Ратибор Ванин

И всё же, главное, за что ценит стажировку студент, — полученные знания и навыки.

Этот опыт значительно расширил мой профессиональный и личностный горизонт. Я до сих пор остаюсь на связи со своими одногруппниками и одним из профессоров и всерьёз рассматриваю поступление в магистратуру в университет в Чанчуне.

Ратибор Ванин

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.

Новый подход к безопасности: учёные Политеха разработали инновационный аварийный пистолет-молоток

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Инженеры Политеха представили новое устройство для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта — аварийный пистолет-молоток. Эта разработка сделает эвакуацию из общественного транспорта при чрезвычайных ситуациях более доступной для всех, включая детей и пожилых людей. Изобретение уже получило патент на полезную модель в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

По данным официальной статистики Государственной инспекции безопасности дорожного движения с 1 января 2025 года в России произошло 5322 ДТП с участием автобусов. Как отмечают специалисты, в ряде случаев при ДТП каждая секунда эвакуации на счету.

Для экстренной эвакуации из общественного транспорта необходимо разбить окно. Обычно для этого предназначены специальные устройства. Инженеры Политеха отметили, что существующие аварийные молотки могут оказаться неэффективными, ведь для их использования требуется правильная техника выполнения удара, а также определённое усилие. В университете разработали опытный образец устройства, которое гарантированно разбивает стекло транспортного средства с минимальными физическими усилиями.

«Наша разработка решает фундаментальную проблему — зависимость шансов на спасение от физических возможностей человека. В критической ситуации наше устройство позволяет эвакуироваться ребёнку или пожилому человеку. Для этого мы разработали простой и надёжный ударный механизм в аварийном молотке. Пользователю необходимо лишь приложить наш молоток к стеклу и надавить на рычаг спускового механизма — после этого стекло разобьётся», — отмечает один из авторов проекта, доцент Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института СПбПУ Николай Чумаков.

Ударный механизм изобретения приводится в действие пластинчатой пружиной. Она компактна и имеет небольшую амплитуду движения, высвобождает накопленную энергию в строго ограниченном пространстве, что позволяет чётко контролировать вектор реализации накопленной энергии. Энергия пружины передаётся бойку, угол заточки которого составляет 130°. Это гарантированно обеспечивает мгновенное образование трещин в стекле. Универсальный и простой механизм активации позволяет привести устройство в действие даже при ограниченной подвижности.

У представленной разработки есть аналоги, но учёные подчеркивают, что разработанная в Политехе система не только надёжнее, но и дешевле. Главное отличие разработки политехников — ориентация на доступность, простоту и эффективность конструкции в расчёте на детей, пожилых людей и инвалидов.

«Это не просто улучшение существующего устройства, а качественно новый подход к безопасности. Мы создали инструмент, который работает всегда, независимо от обстоятельств и физического состояния человека. Надеемся, что в будущем наше изобретение ляжет в основу нового стандарта безопасности для всего общественного транспорта страны», — подчёркивает соавтор разработки, магистрант Высшей школы техносферной безопасности ИСИ Ангелина Буркова.

Разработка уже вызвала интерес у крупнейших транспортных операторов России. В ближайшее время планируется проведение дополнительных испытаний.

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.

Карьерный навигатор для молодых физиков

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Политехническое сообщество студентов физиков (PCPS) провело осеннюю выездную школу SPARK для студентов физических и технических направлений. Этот учебный формат позволил учащимся приобрести новых знакомых, заложить основу для успешной реализации студенческих научных проектов в команде единомышленников, а также немного отдохнуть на природе.

Участники школы услышали рассказы от первого лица о карьерных траекториях уже состоявшихся специалистов, узнали о трудностях, с которыми могут столкнуться молодые ученые, а также о том, каких ошибок лучше избегать в начале профессионального пути.

Студенты практиковались в написании мотивационных писем и резюме, а также получили ряд практических рекомендаций о том, как ориентироваться на рынке труда и стать наиболее привлекательными кандидатами при трудоустройстве на предприятия наукоёмкого производства.

Это был настоящий заряд научного вдохновения. Без сомнения, главными проводниками в мир знаний стали спикеры, которые щедро поделились своим опытом.

  • Мария Каляшова, доцент Высшей школы фундаментальных физических исследований, кандидат физико-математических наук, сотрудник Лаборатории астрофизики высоких энергий. Тема лекции: «Трудности построения научной карьеры, как их преодолеть».
  • Николай Ушаков, доктор физико-математических наук, профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий, ведущий научный сотрудник Лаборатории «Волоконной оптики». Тема лекции: «Мой карьерный путь. Доктор наук до 35 лет».
  • Кирилл Кукушкин, аспирант 1 курса ФизМеха, лаборант-исследователь Научной лаборатории по тематике физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Тема лекции: «Как влиться в науку с 1-го курса. Участие в конференциях и написание статей».
  • Евгений Шилов, студент 3 курса ФизМеха, член сообщества PCPS. Тема лекции: «Чем студенческое сообщество может помочь в построении научной карьеры».
  • Эльвира Туктамышева и Екатерина Приданова, отдел развития карьеры. Тема лекции: «Как составить резюме».

Школа была организована Политехническим сообществом студентов-физиков при поддержке #Росмолодёжь и #РосмолодёжьГранты.

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.

Научная школа Политеха получила признание на форуме по термоядерным исследованиям

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В городе Чэнду, в Китае, прошла 30-я конференция МАГАТЭ по термоядерной энергии (30th IAEA Fusion Energy Conference). Это мероприятие, известное как IAEA FEC, проводится под эгидой Международного агентства по атомной энергии раз в два года в разных городах и представляет собой ведущий международный научно-технический форум по тематике управляемого ядерного синтеза. Политех входит в Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом», координирующей взаимодействие с МАГАТЭ.

Россия представила на IAEA FEC 2025 около 40 докладов, шесть из которых подготовили политехники: заведующий научной лабораторией перспективных методов исследования плазмы сферических токамаков ФизМеха Павел Гончаров, профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Елизавета Кавеева, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике» Илья Сениченков, ведущий инженер Высшей школы фундаментальных физических исследований Владимир Тимохин, младший научный сотрудник лаборатории перспективных методов исследования плазмы сферических токамаков Анна Пономаренко и заведующий научной лабораторией «Диагностика высокотемпературной плазмы» Александр Яшин.

Доклады СПбПУ были посвящены расчётам энергетических и угловых распределений термоядерных нейтронов, развитию численного моделирования кодом SOLPS с учётом дрейфов на расширенных сетках и получению первых физических результатов для потоков плазмы вблизи внутренней стенки установок ИТЭР и EAST, исследованию быстрых процессов в периферийной плазме, альфвеновских волн и периферийных когерентных колебаний на токамаке Глобус М2. Наряду с этим учёные СПбПУ стали соавторами докладов представителей других российских организаций. В конференции, в частности, участвовали директор «Проектного центра ИТЭР» Анатолий Красильников, директор направления научно технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» Виктор Ильгисонис, специалисты Госкорпорации «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», ФТИ им. А. Ф. Иоффе, ИЯФ СО РАН.

«Научная лаборатория перспективных методов исследования плазмы сферических токамаков объединяет профильных специалистов СПбПУ в области физики термоядерной плазмы и насчитывает 26 исследователей, из которых больше половины — молодые учёные, аспиранты, студенты, — рассказал Павел Гончаров. — Учитывая относительно малую численность подразделения и общее число докладов от нашей страны, представительство СПбПУ на ведущем международном форуме можно назвать значительным. Всего в мероприятии участвовали более 2000 специалистов из университетов, исследовательских центров и компаний из более чем 50 стран-членов МАГАТЭ. Немалое внимание было уделено как физике, так и развитию обеспечивающих технологий. Компетенции сохраняются и развиваются на практике. В связи с этим особо хотелось бы отметить доклад о российском проекте токамака с реакторными технологиями (ТРТ)».

«Для меня эта конференция стала значимым событием, — рассказала Елизавета Кавеева. — Мне были интересны результаты экспериментов с различными топологиями магнитного поля в пристеночной плазме. Есть большие успехи в моделировании плазмы термоядерных установок, идёт активное внедрение новых нейросетевых технологий. Конечно, порадовал прогресс в строительстве ИТЭР, для которого уже монтируются катушки тороидального магнитного поля. Для меня было честью выступить с докладом о достижениях нашей научной группы».

Младший научный сотрудник лаборатории перспективных методов исследования плазмы сферических токамаков Анна Пономаренко получила награду за лучший среди молодёжи стендовый доклад, в котором представила результаты исследования пространственной локализации альфвеновских волн.

Возникновение физики плазмы и самого физического термина «плазма» относится к середине 1920-х годов, а формирование научной школы Политеха в этой области началось в середине 1970-х. Классическая монография «Основы физики плазмы» выдающихся политехников В. Е. Голанта, А. П. Жилинского и И. Е. Сахарова вышла в 1977 году. Высокий уровень представительства нашего университета на прошедшей конференции стал одним из свидетельств международного признания научной школы СПбПУ в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.

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.

«Чёрные Медведи–Политех» на фестивале «Цифровой атом»: спортивные успехи и новое партнёрство

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сборная СПбПУ выступила среди команд атомных электростанций России и опорных вузов Госкорпорации «Росатом» на Всероссийском фестивале цифровых видов спорта «Цифровой атом», приуроченном к 80-летию атомной промышленности. Организатор фестиваля — «Концерн Росэнергоатом», оператором стал Центр современных спортивных технологий концерна.

В числе почётных гостей были представители Ленинградской атомной станции, администрации Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области. Фестиваль начался с яркой церемонии открытия, в которой участвовали легенды отечественного баскетбола Евгений Гомельский и Ирина Сумникова. Украшением спортивной программы стали шоу-номера Football Skills и Slam Dunk Contest.

Более 150 участников соревновались в интерактивном баскетболе и футболе, баскетбольном и футбольном двоеборье, Counter-Strike 2 и спортивном программировании.

Политехники стали бронзовыми призёрами в трёх дисциплинах:

  • Counter-Strike 2 (участвовали Родион Негура, Артём Бояров, Ярослав Карабан, Максим Фёдоров, Кирилл Боровский);
  • баскетбольное двоеборье (участвовали игроки мужской сборной по баскетболу: Марк Кофлер, Николай Мухаметжанов, Михаил Гусев; Егор Алексеенко из сборной по фиджитал-спорту признан лучшим игроком);
  • индивидуальный интерактивный баскетбол (NBA) (Егор Алексеенко).

Во время фестиваля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Автономной некоммерческой организацией «Центр современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом». От лица СПбПУ документ подписал директор Института физической культуры, спорта и туризма Валерий Сущенко, от АНО «ЦССТ» — генеральный директор Сергей Фомин.

Партнёрство направлено на развитие образования, спорта и проектов «Планета баскетбола — Оранжевый атом», «Цифровой атом» и «Атомная энергия спорта».

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 новом кампусе НГУ прошла конференция «Импульс Т1»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирской области сформирована одна из самых развитых экосистем подготовки ИТ-специалистов в стране. Ежегодно из 10 вузов и 14 колледжей региона выпускаются тысячи айтишников и инженеров. Многие из них востребованы в ведущих российских и международных компаниях и становятся проводниками новейших технологий. Об этом заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук на пресс-брифинге, с которого началась конференция «Импульс Т1» в Новосибирске. Мероприятие прошло на территории нового кампуса Новосибирского государственного университета.

Новосибирск традиционно входит в число ИТ-лидеров России. Сегодня в секторе занято свыше 30 тысяч специалистов, а в регионе зарегистрировано около трёх тысяч ИТ-компаний. В 2025 году вклад цифровой индустрии в валовой региональный продукт достиг 4%, что выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев местный ИТ-сектор принес в бюджет более 7 млрд рублей, а выручка и налоговые поступления выросли на 20–30%.

«Наше главное конкурентное преимущество — это высококвалифицированные кадры. В регионе сложилась уникальная связка образования, науки и промышленности, что обеспечивает динамику роста ИТ-сектора и цифровую трансформацию всей экономики, а также дает возможность молодежи успешно трудоустроиться в родном регионе», — заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук.

Исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин отметил, что Новосибирск — для ИТ-холдинга Т1 один из ключевых регионов присутствия. «Сегодня в Новосибирске у нас более 500 сотрудников, и за год команда увеличилась на 37%. Это говорит о растущем потенциале инженерных кадров региона и об эффективности практико-ориентированного подхода подготовки специалистов, который реализован благодаря взаимодействию образовательных учреждений и бизнеса», — подчеркнул Михаил Книгин.

В этом году в НГУ стартовала программа бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту: 176 студентов из более чем 20 регионов изучают не только технические дисциплины и программирование, но и управление ИТ-проектами. Все участвуют в разработке реальных решений для российского бизнеса. Якорным индустриальным партнёром программы выступает ИТ-холдинг Т1. В рамках обучения компания предоставляет студентам доступ с собственным ИТ-решениям. Так, в 2026 г. в НГУ будет внедрена платформа для полного цикла работы с моделями машинного обучения «Сайбокс», которая будет использоваться как в образовательном процессе, так и в исследовательских целях.

«Искусственный интеллект — не привилегия избранных, а инструмент, которому нужно учить студентов с первого курса. Чем раньше мы включаем практику и проектные задачи, тем быстрее молодые специалисты становятся востребованными на рынке», — уверен директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

В рамках конференции ИТ-холдинг Т1 также провел хакатон по двум трекам: «Цифровой дресс-код: создание локальных ML-модулей сегментации видео и генератор персонализированных фонов»; и «CodeMetrics: разработка системы автооценки эффективности команд через анализ Git-метрик». Всего для участия в соревновании зарегистрировались более 630 студентов, 10 команд попали в финал. 3 место в треке «Цифровой дресс-код» заняли студенты первого курса Института интеллектуальной робототехники, обучающиеся по новой программе бакалавриата «Прикладной искусственный интеллект», реализуемой при поддержке ИТ-холдинга T1 и курируемой Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве НГУ и ИТ-холдинга Т1 в сфере образования, среди основных направлений — повышение качества ИТ-образования с учетом актуальных потребностей практической деятельности и развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся в сфере ИИ.

Мероприятие показало: Новосибирск становится не только точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, но и настоящей лабораторией новых образовательных решений, формирующей основу для цифрового будущего России.

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.

Новосибирские ученые разработали концентрат на основе нанотрубок для создания «умной» силиконовой резины

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирск, 28 октября 2025 года: Сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» (ЦНФМ) на базе НГУ разработали концентрат на основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), который позволяет улучшать свойства силиконовых резин. Новое решение открывает возможности для применения в самых разных отраслях: от медицины до нефтегазодобывающей промышленности. Разработка осуществлена в рамках проекта, финансируемого Фондом Национальной технологической инициативы.

«Мы подали заявку на выдачу патента РФ на изобретение «состав концентрата и способ его получения». Этот материал используется для модификации силиконов, как низковязких, так и высоковязких. Благодаря ему удаётся повысить прочность и задать материалу электропроводящие свойства, которые раньше было сложно достичь», — рассказал научный сотрудник ЦНФМ НГУ Андрей Скуратов. Силиконовые резины широко применяются в промышленности и медицине: из них делают уплотнительные кольца, прокладки, покрытия для металлов, конвейерные ленты, а также детали медицинского оборудования.

Стандартные способы введения нанотрубок в силикон не дают желаемого результата. По словам исследователей, если просто добавить порошок нанотрубок в материал, то он теряет свойства, быстрее разрушается, а заявленные антистатические свойства не реализуются. Команда ЦНФМ НГУ предложила принципиально иной подход: нанотрубки подвергаются предварительной обработке и распределяются в составе концентрата. Это позволяет избежать образования агломератов и равномерно «встроить» их в структуру силикона.

«Мы используем особый метод, при котором нанотрубки как бы “расплетаются” и диспергируются. На выходе получается рабочий продукт — концентрат. Использование концентрата нанотрубок легко встраивается в технологический процесс изготовления силиконовых резин, не изменяя его, что делает внедрение нашей разработки удобным для промышленности», — пояснил Андрей Скуратов. 

Одним из ключевых преимуществ новых материалов стала возможность тонко регулировать уровень электропроводности за счёт подбора концентрации МУНТ в силиконовой матрице. Эффективный диапазон содержания нанотрубок составляет от 0,2 до 0,8 мас.%, что позволяет получать материалы с заданными электрическими характеристиками без ухудшения их эластичности и прочности. Такой подход дает возможность адаптировать материал под конкретные требования применения — от антистатических до токопроводящих свойств. В медицине это особенно важно, поскольку статическое электричество может притягивать пыль и вызывать загрязнение поверхности изделий. В нефтегазовой и горнодобывающей промышленности контролируемая электропроводность обеспечивает антистатический эффект, предотвращая искрообразование и повышая безопасность эксплуатации оборудования. Помимо этого, введение МУНТ существенно увеличивает механическую прочность силикона: разработчикам удалось повысить модуль упругости и сопротивление раздиру на 25–35 %. В результате изделия становятся долговечнее и устойчивее к механическим нагрузкам, включая трение и контакт с металлическими поверхностями. 

Разработанный концентрат на основе нанотрубок открывает путь к созданию так называемых «умных» силиконовых материалов с заданными свойствами. Из них можно изготавливать детали для автомобильной, космической и горнодобывающей промышленности, медицинское оборудование, конвейерные системы. 

«Мы смогли не только подтвердить улучшение физических характеристик, но и показать, что материал становится функционально гибким. С его помощью можно корректировать электрические свойства в зависимости от потребностей заказчика. А это открывает возможности для очень широкого применения», — отметил ученый.

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.