В ТУСУРе получен патент на изобретение «Устройство для распыления аэрозольной смеси», соавтором которого является студент, обучающийся по направлению «Конструирование и технология электронных средств».
Работа по созданию новой технологии аэрозольного нанесения материалов в микроэлектронике стартовала в ТУСУРе в 2020 году в рамках ГПО (групповое проектное обучение).
Российский рентгеновский телескоп ART-XC имени М.Н. Павлинского на борту космической обсерватории «Спектр-РГ» завершил полный обзор плоскости Галактики Млечный путь и возобновил обзор всего неба.
Химики Томского государственного университета находятся на завершающем этапе разработки технологии производства эфиров 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д).
Исследователи из НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Марокко создали фильтр на основе биологических отходов, способный эффективно задерживать свинец при очистке сточных вод.
Свинец создает серьезные экологические проблемы в Марокко и других странах, так как широко используется в промышленности при изготовлении красителей и аккумуляторов.
Повысить эффективность свечения металлоорганических комплексов, используемых в OLED-светодиодах, можно, в частности, введя в молекулу большое количество атомов фтора. К такому выводу ученые пришли на основе экспериментов, которые показали, что соединения с тринадцатью атомами фтора в два раза эффективнее преобразуют подаваемую на них энергию в свет, чем те, что содержат только четыре атома фтора. Это наблюдение позволит создать более энергоэкономичные и эффективные светодиоды для бытовой техники и наноизлучателей.
На индонезийском острове Бали завершился финал Х Международного конкурса юных изобретателей International Young Inventors Award (IYIA 2023), в котором уже в третий раз приняла участие российская команда. Всего на конкурсе было представлено 350 проектов из 33 стран мира. Российская команда представляла 15 проектов, каждый из них был отмечен наградой многонационального жюри.
«Золото» завоевала Вероника Алексеенко-Недышилова из Екатеринбурга, воспитанница «Кванториума» Свердловской детской железной дороги, за разработку автоматизированной системы обнаружения объектов на ЖД путях в реальном времени ДИОПТР. Девушка также была удостоена специального приза организаторов конкурса за лучший проект.
Материаловеды Томского государственного университета впервые доказали возможность синтеза высокоэнтропийной керамики из системы Hf-Ti-FeV-Cr-N методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Исследователи предполагают, что благодаря высокой температуре плавления элементов такую керамику можно будет использовать для создания жаропрочных элементов в установках нефтедобывающей и аэрокосмической отраслях, газотурбинных установках.
Исследователь из НИЯУ МИФИ определил оптимальные условия для работы с литием как материалом внутренних стенок токамака (устройства для удержания плазмы в магнитом поле — основной части гипотетического термоядерного реактора).
Ученые Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге выяснили, что микролазеры могут генерировать излучение на нескольких частотах даже при высокой температуре. Это позволит в будущем использовать их в фотонных интегральных схемах и передавать в два раза больше информации.
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Республике Бурятия у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа.
Поздним вечером 18 мая 2023 г. в спиральной галактике Вертушка, близкой к нашей, закончилась жизнь массивной звезды — красного сверхгиганта. Это событие привлекло внимание не только любителей астрофотографии, но и команды телескопа ART-XC им. Михаила Павлинского, установленного на борту обсерватории «Спектр-РГ». Наблюдение за последствиями коллапса звезды позволяет получить ценные научные данные.
«В окрестностях нашей галактики такие события происходят нечасто. Самая близкая к нам сверхновая была в 1987 г. на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке. И инструменты, которые в то время были доступны ученым, ни в какое сравнение не идут с теми, что работают сейчас на орбите и на Земле», — отметил заместитель директора по научной работе Института космических исследований, член-корреспондент РАН Александр Анатольевич Лутовинов.
Комплекс создается для решения прикладных задач: исследований по физике твердого тела и модификации поверхности материалов, производства трековых мембран и тестирования электронной компонентной базы и других.
Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с коллегами из других научных организаций сооружают на Байкале гигантский нейтринный телескоп для наблюдения за космическими частицами.
Это поможет больше узнать об истории и эволюции Вселенной. В апреле завершилась очередная экспедиция Baikal-GVD. Ее участники отремонтировали и модернизировали элементы детектора и установили два новых кластера, благодаря чему объем Baikal-GVD превысил 0,5 км3.
Коллектив ученых химического и физического факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова получил и исследовал новый класс органических соединений для переработки отработанного ядерного топлива. Полученные данные позволяют подобрать эффективный экстрагент для выделения редкоземельных и переходных металлов из смесей.
Ученые Курчатовского института создали новый класс функциональных материалов на базе кремния и германия, которые могут стать базой для создания новых устройств наноэлектроники и спинтроники.
Это слоистые структуры, свойства которых зависят от количества монослоев. Их создание стало возможным благодаря разработке оригинального метода синтеза с использованием прекурсоров на основе силицена и германена. Материалы демонстрируют широкий спектр свойств — от магнетизма с высокой подвижностью носителей заряда до сверхпроводимости.
Глава правительства поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать предложения госкорпорации «Росатом» по нескольким научным проектам, связанным с Национальным центром физики и математики в Сарове.
Первый проект связан с разработкой отечественного рентгеновского литографа и соответствующих производственных технологий для его использования.
Слева — изображение нанопроволок фосфида галлия, полученные электронным микроскопом (масштаб 5 микрометров). В нижней части рисунка изображен отдельный нанокристалл (масштаб 1 микрометр), на гистограмме — распределение размеров полученных кристаллов (в нанометрах), а под ней — вид торцевой части кристалла. Справа показан процесс передачи света через нанокристалл. На верхнем фото видно, что свет высвечивается на другом конце кристалла, на нижнем — свет не проходит из-за малого диаметра кристалла.
Группа ученых из Москвы и Санкт-Петербурга исследовала оптические свойства нанопроволок фосфида галлия и показала, что из этих кристаллов можно делать сложные оптические элементы для интегральных схем компьютеров будущего. Работа опубликована в научном журнале Small. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.