• Ученые Томского государственного университета (ТГУ) собрали опытный образец мобильного устройства, позволяющего лечить обморожения при помощи микроволн. Этот метод дешевле и эффективнее существующих, сообщили в пресс-службе вуза.

    «Мы разработали новое устройство, работающее на основе приборов, генерирующих СВЧ-поля значительно меньшей мощности, чем в микроволновке. Часть из этих приборов уже используется в медицине, но для других целей», — сообщили в пресс-службе.

    По данным университета, обморожения составляют 10−15% всех травм в северных регионах России. Лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения ожогов. Почти в 90% случаев эта травма приводит к инвалидности.

    Радиофизики ТГУ придумали, как не только ускорить лечение, но и спасти отмороженную конечность. Делать это можно с помощью СВЧ-излучения, которое способно очень быстро прогреть пораженные ткани по всей глубине, а не только снаружи.

    Изначально ученые модифицировали СВЧ-печь. В результате экспериментов, проведенных в клиниках Томского военно-медицинского института (ныне закрыт), уже на четвертый день у подопытных животных восстанавливались функции конечностей.

    Теперь специалисты намерены создать портативное устройство, которое можно было бы применять в машинах скорой помощи, отдаленных фельдшерских пунктах. Уже получены три патента на разработку. В настоящее время радиофизики ищут партнеров для экспериментов.

    0 читать дальше

  • Более десяти лет специалисты Сибирского физико-технического института (СФТИ) Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают и внедряют в производство реагенты для буровых растворов и горно-обогатительных работ, которые превосходят импортные аналоги по качеству и цене.

    «В России занимаются реагентами для буровых растворов, но проблема в том, что их качество зачастую ниже импортных аналогов, и если ими пользуются, то из-за невысокой цены. Мы делаем качественный продукт с существенно меньшей себестоимостью», — рассказал старший научный сотрудник СФТИ Вячеслав Яновский.

    Назначение бурового раствора — выносить разрушенную породу на поверхность. Раствор состоит из комплекса реагентов, которые обуславливают его свойства. В зависимости от условий месторождения (геологические особенности, профиль скважины) в состав требуется вводить различные реагенты: их сочетание подбирают инженеры по буровым растворам.

    Коллектив ученых СФТИ разрабатывает разные группы реагентов, которые используют нефтедобытчики.

    0 читать дальше

    Старший научный сотрудник НИИ биологии и биофизики Томского госуниверситета(ТГУ) Владимир Калюжин разработал технологию выведения бактерий, способных уничтожать различных виды отходов, включая трудноразрушаемые пластмассы и оргстекло, сообщает в среду пресс-служба инновационных организаций Томской области.

    Ученые ТГУ в 1986 году работали над проблемой ликвидации нефтяных разливов, в результате были выявлены бактерии, которые могут поедать нефть. На основе этих исследований Калюжин разработал технологию выведения бактерий, которые могут перерабатывать не только нефтяные отходы, но и оргстекло и разные виды пластмассы.

    0 читать дальше

    Химики Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают сахарозаменитель, который в отличие от современных аналогов будет без побочных эффектов для здоровья, сообщил РИА Томск руководитель проекта Олег Магаев.

    Он пояснил, что в настоящее время сахарозаменители получают из высокомальтозной патоки — одного из продуктов переработки крахмала. В большинстве случаев как катализатор используется никель — тяжелый металл, который, накапливаясь в организме человека, вредит его здоровью. Томские ученые ищут способ отказаться от использования никеля.

    «Мы хотим, чтобы это было наше отечественное сырье, чтобы не закупать даже реактивы, которые используются. Это будет логично с точки зрения импортозамещения. Чтобы не закупать из-за рубежа продукт, в качестве которого мы не уверены», — сказал химик.

    По его данным, существующие в стране производства не закрывают потребности российского рынка: сахарозаменители используются при производстве таблеток, лекарственных порошков и диабетических продуктов. В настоящее время большая часть подобных веществ завозится из-за рубежа.

    «Мы разрабатываем сам процесс и катализатор — материал, который позволяет получить высокочистый сахарозаменитель. Он будет высокоактивный, как и никелевый, но менее опасный. Это высокоэффективный катализатор нового типа. Он не уступает зарубежному. Разработка находится в стадии научно-исследовательской работы, в лабораторных условиях мы уже пытаемся делать образцы», — сказал Магаев.

    Он не стал уточнять, какое вещество и какая технология будет использована при создании нового типа сахарозаменителя.

    0 читать дальше

  • В модифицированном лазерном пучке используется специальный набор длины волн, позволяющий резать стекло и керамику с точностью до нескольких микрон

    Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) создали лазер, который способен резать стекло и керамику с точностью до нескольких микрон (1 микрон — 0,001 мм). Об этом ТАСС сообщил декан факультета инновационных технологий ТГУ Анатолий Солдатов.

    Он пояснил, что лазеры, которые сейчас используются на производстве, не позволяют достичь такой точности — материал необходимо дополнительно полировать и обрабатывать.

    0 читать дальше

  • Пористый керамический протез врастает в костную ткань и предотвращает повторные операции и осложнения.

    Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из других регионов разработали протезы межпозвоночных дисков, которые будут легко вживляться в костную ткань благодаря пористой структуре, сообщил в четверг ТАСС один из разработчиков проекта Алесь Буяков.

    По его словам, разрабатываемый российскими учеными протез врастает в костную ткань и предотвращает повторные операции и осложнения. «Он сделан из керамики — она сама по себе принимается организмом легче, чем металл. Однако его главная особенность — в пористой структуре, которая обеспечивает, образно говоря, прорастание кости внутрь протеза», — рассказал Буяков.

    0 читать дальше

    Сотрудники геолого-географического факультета Томского государственного университета открыли два новых минерала с трудновыговариваемыми и не очень благозвучными названиями — ферро-педрисит и россовскиит. Комиссия по новым минералам Международной минералогической ассоциации (ММА) под председательством профессора П. Вильямса (Австралия) утвердила открытие.

    Оба минерала обнаружил заведующий кафедрой минералогии и геохимии Сергей Коноваленко. В дальнейшем их изучали ассистент Анна Баева и инженер Татьяна Небера, специалисты из Берлина, Казани, Иркутска, Красноярска, Черноголовки.

    Оба минерала нашли в горах на высоте 2000 метров.

    0 читать дальше

    ТГУ совместно с компанией «Диагностика+» по заказу МЧС России разработали устройство, которое будет спасать жизни людей, оказавшихся в ситуации катастрофы. Прибор крепится на шее пострадавшего, максимально быстро оценивает его состояние и выдает весь алгоритм действий, необходимых для правильного оказания экстренной медицинской помощи.

    - Устройство определяет массу параметров, например, есть ли у человека сердцебиение и дыхание, какого рода нарушения у него присутствуют, насколько они обратимы или необратимы, - объясняет один из разработчиков устройства, заведующий кафедрой управления качеством ФИТ ТГУ, профессор Владимир Сырямкин. - Бывают ситуации, когда пострадавшего нельзя переворачивать. Если это тот самый случай, наше устройство своевременно подскажет. Если человека еще можно вернуть к жизни, прибор выдаст на монитор алгоритм действий, которые необходимо предпринять спасателю. 

    0 читать дальше

  • Томская компания «ТОМИОН» — разработчик цифровых ионозондов, не имеющих аналогов в мире, — начала поставку сетевых радаров для ионосферного зондирования Росгидромету. За три года синоптики планируют оснастить цифровыми радарами 18 станций, работы по установке томского оборудования уже начались в Подмосковье.

    • Источник: media.realitatea.ro
    • Источник: media.realitatea.ro

    Универсальный сетевой цифровой радар для мониторинга и прогноза состояния ионосферы Земли — уникальная разработка малого инновационного предприятия «ТОМИОН», созданного при Томском государственном университете в 2012 году. По сравнению с ближайшим аналогом — радаром производства Scion Associates Inc. (США) — томская установка имеет ряд принципиальных преимуществ. Время радиозондирования сокращено примерно в 100 раз — с 2 минут до 1 секунды, что позволяет воспроизводить «стационарное» состояние быстро меняющейся ионосферы. Увеличенная в тысячу раз частота дискретизации кардинально улучшает разрешение по высоте и дальности (точность данных).

    0 читать дальше

    Участие в конкурсе достижений молодых ученых, проходившем в рамках инновационного форума U-NOVUS, стало успешным для сотрудников ТГУ. Микроволновый сканер, созданный на кафедре радиофизики, привлек к себе внимание сразу трех венчурных компаний.

    Разработка, авторами которой являются аспиранты РФФ Иван Кузьменко и Тимур Муксунов, предназначена для досмотра торговых грузов. Сканер позволит контролировать комплектность и целостность поставляемых товаров, упакованных в непрозрачную тару. Он может определять недостачу (подмену) и повреждения груза в непрозрачной таре. Пропускная способность сканера позволит в режиме реального времени контролировать крупные поставки товаров, поставляемых фурами и вагонами. При этом время досмотра одной коробки (тары) составит не более десяти секунд.

    0 читать дальше

    Ученые Сибирского ботанического сада и кафедры агрономии томского госуниверситета проверили эффективность гликолурила – совместной разработки инновационной компании «Глиоксаль-Т» и сотрудников ТГУ. В ходе тестирования вещество дало высокие показатели при выращивании злаковых, кормовых и плодово-ягодных сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области. 

    Гликолурил является ценным органическим сырьем с высоким содержанием азота. В отличие от привычных аграриям азотных удобрений, например, мочевины, полезное действие гликолурила сохраняется в течение длительного времени – не менее двух сезонов при однократном внесении в почву.

    Исследования проводились на базе учебно-экспериментального хозяйства ТГУ и ЗАО «Дубровское» в течение трех лет. Гликолурил использовался в качестве стимулятора роста при зеленом черенковании калины. По итогам исследований было доказано, что укореняемость возросла до 24%. При этом количество корней и их длина увеличиваются более чем в 2 раза.

    0 читать дальше

    Российские ученые из Томского государственного университета разработали композиционный материал, поглощающий и отражающий электромагнитное излучение. Для коммерциализации разработки создано ООО «Радиозащита-Т» (малое инновационное предприятие при ТГУ), зарегистрированное в декабре 2013 года.

    Как рассказали разработчики, предлагаемый композиционный материал позволяет изготавливать тонкое и легкое покрытие, поглощающее или отражающее высокочастотное электромагнитное излучение. Композиты легко обрабатываются и могут обладать повышенной прочностью, эластичностью, гибкостью, улучшенными электромагнитными характеристиками и другими свойствами, недостижимыми для чистых веществ. Разработка относится к области радиоэлектронных систем и экологии человека.

    "Она (разработка) может быть использована для защиты здоровья людей от вредного воздействия электромагнитного излучения бытовой, промышленной и научной аппаратуры, работающей в высокочастотной области излучения. Для решения проблемы электромагнитной совместимости отдельных узлов радиоэлектронной аппаратуры и согласования всего приемно-передающего тракта; снижения помех, шумов и повышения энергоэффективности", - сообщил генеральный директор предприятия Григорий Кулешов.

    0 читать дальше

  • Протезы из этого материала не отторгаются организмом.

    • (с) Фото предоставлено пресс-службой ТГУ
    • (с) Фото предоставлено пресс-службой ТГУ

    ТОМСК, 28 фев — РИА Новости, Элеонора Черная. Ученые Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) и Томского госуниверситета (ТГУ) разработали нанокерамический аналог природной кости, протезы из которого не отторгаются организмом, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой прочности и проектирования физико-технического факультета ТГУ Сергей Кульков.

    0 читать дальше

    Первое в РФ производство гипоаллергенных саморассасывающихся хирургических нитей из глиоксаля открылось в Томске, сообщила в понедельник журналистам руководитель проекта Ольга Бабкина.

    В 2009 году в Томске открылось производство глиоксаля. Благодаря этому РФ стала восьмой страной мира, владеющей технологией его синтеза. В 2012 году проект технологической платформы "Медицина будущего" и томских университетов, государственного и медицинского, получил федподдержку на создание производства хирургических нитей из глиоксаля.

    "Проект мы подписали в апреле 2012 года, когда получили средства ФЦП. Сегодня мы опытные участки пускаем. Из бюджета получили 180 миллионов рублей, и дополнительно Томский госуниверситет и его партнеры вложили такую же сумму", — рассказала Бабкина, уточнив, что производство нитей рассчитано на 100 тонн в год, при этом в РФ ежегодно импортируется около 20 тонн похожей продукции.

    0 читать дальше

    Национальный исследовательский Томский государственный университет готовит к открытию самое большое в городе общежитие. Оно рассчитано на 1 200 мест, что примерно в полтора раз больше, чем в самых крупных из действующих на сегодняшний день в Томске студенческих общежитий.

    0 читать дальше

  • Первая в Самарской области скульптура, посвященная студентам, открылась в Тольяттинском государственном университете. Бронзовый молодой человек, взбегающий по лестнице главного корпуса ТГУ навстречу знаниям, теперь олицетворяет все поколения студентов ТПИ - ТФ СГПУ - ТГУ. Торжественное открытие новой достопримечательности состоялось 5 октября в День учителя.

    0 читать дальше

  • Технология ученых ТГУ стала основой проекта по организации серийного производства уникального оборудования: портативной рентгеновской аппаратуры  нового типа



    Агентство стратегических инициатив (Москва) приняло решение поддержать проект «Детекторы и рентгеновские аппараты: создание инновационного производства арсенид-галлиевых полупроводниковых детекторов цифрового цветового изображения и мобильных рентгеновских аппаратов нового поколения на их основе». Задачей проекта станет организация производства и вывод на мировой рынок наукоемкой конкурентоспособной продукции нового поколения в области цифровой радиографии, основанной на уникальных отечественных технологиях. Общая стоимость проекта – 880 млн. рублей.

    - На мировом рынке сейчас 80% детекторов поставляет японская фирма «Хамамацу», и в них каждый квант регистрируется с помощью сцинтилляторов – то есть кванты поглощаются и преобразовываются в световой импульс, а уже фотоприемники преобразуют их дальше в импульсы тока. Но мы знаем, что свет распространяется во все стороны, поэтому у таких детекторов низкий КПД – всего 7-8%, - рассказывает автор проекта Олег Толбанов, профессор ТГУ, руководитель Научно-образовательного центра «Физика и электроника сложных полупроводников». - Наши детекторы преобразовывают энергию каждого кванта в импульсы электрического тока, а затем специальными электронными чипами считают эти импульсы. В итоге эффективность сбора заряда (КПД) достигает 95%.

    0 читать дальше

  • Проект «Суперкомпьютерное образование» был запущен в России в 2010 г. на базе ряда научно-образовательных центров страны.


     Источник фото: nanonewsnet.ru



    Суперкомпьютер «Ломоносов».

    «Легче назвать те науки, где не используются суперкомпьютеры»

    О суперкомпьютерах (о них мы уже сегодня упоминали в статьях 1 и 2), о проблемах, которые возникают при их использовании в России, и о том, как эти проблемы будут решены с помощью программы «Суперкомпьютерное образование», в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель директора Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин.

    Дайте, пожалуйста, определение того, что такое суперкомпьютер.
    — Это любой компьютер, который занимает большой зал. Это любой компьютер, который стоит больше миллиона долларов. Это любой компьютер, который весит больше тонны.

    – А если сравнить суперкомпьютер с ноутбуком?

    — Это тот компьютер, который считает на пять порядков быстрее ноутбука. А для того, чтобы считать быстрее всего, нужно занимать целый зал.

    – В июне этого года был объявлен рейтинг топ-500 мировых суперкомпьютеров. Первое место там занял японский суперкомпьютер K. Расскажите, пожалуйста, как менялась мощность суперкомпьютеров – мировых лидеров за последние 15–20 лет.

    — Давайте посмотрим на соответствующий график.


     Источник фото: nanonewsnet.ru



    Рис. 1.

    Рейтинг топ-500 суперкомпьютеров публикуется с 1993 года два раза в год, в июне и в ноябре. Розовым отмечено последнее, пятисотое, место рейтинга. Красным – первое место. Оно всегда «рваное», потому что все пытаются вырваться наверх, и это происходит «скачком». Последняя точка здесь – это как раз нынешний лидер рейтинга, японский K-компьютер. Закон изменения производительности удивительный: он почти линейный. Соответственно, можно спрогнозировать, какими суперкомпьютерами мы будем обладать через 10–20 лет и когда будет достигнута мощность в 1 экзафлопс.

    Новый рейтинг будет обнародован позднее, на конференции по суперкомпьютерам в США.

    – Согласно рейтингу топ-500, самый мощный суперкомпьютер в России и на постсоветском пространстве – это «Ломоносов», занимающий 13-е место. Есть ли у кого-то в нашей стране идея создать в ближайшее время суперкомпьютер, который был бы мощнее «Ломоносова»?

    0 читать дальше