По теме «Мифи» опубликовано
36 материалов
с 2012 года.
За последние 30 дней новых публикаций по этой теме не было.
Связанные темы:
Москва, Медицина, Наука, Инновации.
Студент Саровского физико-технического института (СарФТИ) НИЯУ МИФИ Владимир Добровольский получил грант в размере 1 млн рублей на разработку роботизированных манипуляторов для людей с ограниченными возможностями. Это уже второй грант студента от Фонда содействия инновациям — программы по поддержке талантливой молодёжи России.
Фонд содействия инновациям (ФСИ) утвердил перечень проектов-победителей конкурса «Студенческий стартап» 2026 и объявил результаты. В этом году конкуренция была очень высока — более 13 тысяч конкурсантов боролись за признание и победу. Среди победителей, которые получат грант в размере 1 млн рублей для дальнейшего развития своих проектов- студент СарФТИ НИЯУ МИФИ Владимир Добровольский с проектом «Создание автономной интеллектуальной системы управления робо-манипуляторами для персонализации взаимодействий в рабочем пространстве». Проект победил в номинации «Цифровые технологии».
Область применения продукта проекта — это образовательная робототехника, лабораторные и настольные манипуляторы, ассистивные устройства. Разработка будет использоваться в работе с людьми, имеющими какие-либо ограничения по здоровью, также может иметь хозяйственное применение — на рабочем столе, в мастерской, дома на кухне. Автор проекта кратко пояснил, как работает его изобретение: команды роботизированному манипулятору могут поступать через жесты, голос, сенсоры или внешние приложения. Далее данные проходят предварительную обработку и анализируются ИИ-модулем. После этого система формирует управляющие команды для манипулятора и корректирует действия по обратной связи от сенсоров и камер. Вся обработка выполняется локально на устройстве.
На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивных технологий, представляющий собой исследовательскую и производственную площадку, объединяющую полный цикл работ: от проектирования изделий для ракетно-космической отрасли до создания систем интеллектуального мониторинга процессов 3D-печати.
Деятельность центра строится на интеграции образовательного процесса и реальных производственных задач.
Прообразом нынешнего подразделения стал центр аддитивных технологий, основанный в 2015 году на базе кафедр технологии машиностроения, ядерной физики и технической механики. Стартовым импульсом к развитию стала победа в конкурсе «Новые кадры для ОПК России» и софинансирование со стороны РФЯЦ-ВНИИТФ в объеме 60 млн рублей.
Как сообщили 23 сентября 2025 года в Институте промышленных ядерных технологий НИЯУ МИФИ, создан новый сплав для использования в ядерном топливе в атомных установках IV поколения — реакторах на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. В составе сплава — свинец и натрий. Сплав нужен для изготовления жидкометаллического подслоя. Так атомщики называют прослойку между радиоактивными элементами — смесью урана и плутония — и внешней оболочкой ядерного топлива в ТВЭЛе (тепловыдляющем элементе).
5 февраля в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) открыли Лабораторию регенеративных технологий и тканевой инженерии, созданную при поддержке госкорпорации «Росатом».
При Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ создано малое инновационное предприятие — ООО «СТАР» (Спутниковые технологии и астроразработки), учредителем которого является сам университет и группа его сотрудников.
Задачей инновационного предприятия станет серийное производство двигательных установок, включая плазменные, предназначенных для малых космических аппаратов — нано- и микроспутников (формата CubeSat и их аналогов по габаритам), а в перспективе — и для космических аппаратов большей массы и размеров.
Учёные МИФИ разработали устройство для оперативной дезинфекции ран с помощью светового излучения определённого спектра.
В НИЯУ МИФИ создали уникальное устройство для лечения ран, которое использует светодиодную технологию. Новая установка, разработанная совместно с компанией «БИОСПЕК», предназначена для дезинфекции ран с помощью контролируемого облучения красным светом. Устройство обеспечивает широкое покрытие и высокую мощность излучения, что позволяет обрабатывать раны площадью до 20 на 20 сантиметров.
Первые тесты в космосе подтвердили работоспособность плазменного двигателя VERA. Кроме прочего, он способен решить проблему космического мусора на орбите.
Импульсный плазменный двигатель VERA, разработанный в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) (Московский инженерно-физический институт, МИФИ), был впервые протестирован во время реального космического полета и подтвердил свою работоспособность.
Испытания плазменного двигателя. Источник изображения: НИЯУ МИФИ
В Институте лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ разработали и изготовили плазменный двигатель для наноспутника, использовав наработки компании — национального чемпиона «СуперОКС». Об истории и ходе реализации проекта пишет журнал об инновациях в России «Стимул».
Пресс-служба НИЯУ МИФИ сообщила, что сотрудники компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly), разработанной лабораторией плазменных двигателей Института лазерных и плазменных технологий (Институт ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ.
Специалисты из Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Институт ЛаПлаз НИЯУ МИФИ) разработали новые экологически чистые катализаторы для получения водорода из воды, а также материалы для его хранения и транспортировки. По мнению исследователей, это сделает водородную энергетику дешевле, экологичнее и безопаснее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials.
Исследователи Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) установили, что можно эффективно защищать объекты от удара или взрыва смесью нанопористого порошкообразного материала и несмачивающей жидкости.
Российские физики получили новый высокотемпературный сверхпроводник — гидрид тория ThH10 — и экспериментально измерили его свойства. Полученное соединение остается стабильным при рекордно низком давлении около 0,85 миллиона атмосфер и сохраняет сверхпроводящие свойства при температуре ниже 160 кельвинов и магнитных полях слабее 45 тесла. Кроме того, ученые измерили свойства еще нескольких гидридов тория, случайно синтезированных вместе с ThH10. Статья опубликована в Materials Today, препринт работы выложен на сайте arXiv.org.
Долгое время звание самых «жаростойких» сверхпроводников держалось за купратами. Во-первых, эти соединения были первыми в истории сверхпроводниками, которые сохраняли свои свойства при температуре выше точки кипения жидкого азота. Во-вторых, рекорд купрата HgBa2Ca2Cu3O8+x, синтезированного в 1993 году и переходящего в сверхпроводящее состояние при температуре 164 кельвина, (−109 градусов Цельсия), держался более двадцати лет.
Ученые и инженеры на площадке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) разработали устройство «Мио-интерфейс», способное считывать электрическую активность мышц и преобразовывать ее в сигналы. Разработку планируется использовать для создания реабилитационных тренажеров, умной одежды для спортсменов со считыванием ЭКГ и других показателей, системы управления бионическим протезом руки, а также для дистанционного управления смартфоном и системой «умный дом».
«Мио-интерфейс» — это проект человеко-машинного интерфейса, который снимает электрическую активность мышц руки, распознает жесты и преобразует их в команды для устройств, сообщил магистрант Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ Булат Айтбаев.
«"Мио» с греческого переводится как «мышца». Электроды регистрируют электромиографические сигналы от мышц, далее интерфейс с помощью специальных алгоритмов распознает паттерны движений и переводит их в команды для техники", — рассказал он РИА Новости.
Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» разработали новый тип контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии (МРТ) на основе биодеградируемых кремниевых наночастиц, которые могут одновременно использоваться как для диагностики, так и для терапии онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physics.
МРТ — мощный метод биомедицинской диагностики, в котором обычно используется ядерный магнитный резонанс атомов водорода (протонов). При работе томографа создается магнитное поле, которое «выстраивает» протоны атомов водорода в магнитном поле в процессе воздействия радиоволн.
Некоторые исследования требуют использования контрастных агентов для повышения точности и информативности изображения. Контрастный сигнал в МРТ зависит главным образом от степени изменения продольного или поперечного времен релаксации. Время релаксации — это время, за которое протоны возвращаются к равновесному состоянию. Оно зависит от окружающих протон молекул и атомов и различно у здоровых и больных тканей.
На кафедре физических проблем материаловедения (№ 9) Института ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) разработан сплав-припой на основе титана для пайки анодов рентгеновских аппаратов компьютерной томографии и ангиографии. Результаты опубликованы в журнале Welding Journal. Подобные аноды производят в Германии, США, Японии. По сравнению с существующими зарубежными аналогами новый сплав-припой обладает рядом достоинств: низкой температурой плавления, возможностью получения термостойкого соединения молибден — графит с температурой эксплуатации до 1700 °C, высокой жидкотекучестью и др.
Впервые в мире ученые из Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ вывели формулу,
описывающую разделительную способность прямоточной центрифуги для
бинарной смеси, что повысит эффективность создаваемых устройств,
рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Лидерство России в мировом производстве дешевого обогащенного
урана для атомных электростанций основано на технологиях,
развитие которых было заложено еще в середине XX века.
Современный способ газоцентрифужного обогащения урана требует в 50 раз меньше энергии, чем ранее применявшийся газодиффузионный
метод.
В настоящее время стоимость российского топливного урана в несколько раз ниже американского. Однако, чтобы сохранить
лидерство, необходимо постоянно совершенствовать технологии,
отмечают ученые.
Измерительный комплекс для контроля качества новых
детекторов на Большом адронном коллайдере, разработанный в НИЯУ
МИФИ, доставлен в Европейский центр ядерных исследований
(ЦЕРН).
ЦЕРН сообщил, что разгрузка прошла успешно, и в самое ближайшее
время начнутся работы по сборке и введению его в эксплуатацию.
В радиационной лаборатории кафедры экспериментальной ядерной
физики и космофизики (№ 7) НИЯУ МИФИ студентом 5 курса Евгением
Петковичем (научный руководитель — к.ф.-м.н., профессор В.В.
Дмитренко) разработан ксеноновый гамма-спектрометр (КГС) на основе тонкостенного четырех литрового ксенонового
гамма-детектора (КГД) для установки по сортировке и сегрегации
радиоактивных отходов. Об этом сообщается на сайте вуза.
«С помощью ксеноновых гамма-детекторов можно получить
энергетическое разрешение около 2% для гамма-квантов с энергией 1
МэВ. К тому же, такой детектор менее затратный в изготовлении,
его можно создать с различными размерами. В отличие от полупроводниковых детекторов на основе германия, нуждающихся в охлаждении их до температуры жидкого азота, данный спектрометр
может работать даже в полевых условиях», — прокомментировал
изобретение Евгений Петкович.
По словам молодого ученого, в ходе создания спектрометра была
разработана система передачи спектрометрической информации через
интерфейс RS-485, проведено тестирование КГС в лабораторных
условиях и испытана возможность обнаружения и идентификации
радионуклидов.
Российская система образования буквально за год сделала огромный
рывок вперед, утверждают эксперты российского рейтингового
агентства Round University Rаnking (RUR) на основе исследований
Thomson Reuters. По подсчетам экспертов, в среднем в 2016 г. (в сравнении с 2015 г.) позиции вузов России выросли на 106 пунктов.
В Объединенном институте ядерных исследований успешно осуществлен
запуск разработанного в МИФИ нового линейного ускорителя
дейтронов и легких ионов для строящегося коллайдера NICA. По сообщению кафедры № 14 «Электрофизические установки», инжектор
смонтирован в составе ускорительного комплекса и в период 16-20
мая 2016 года успешно инжектированый пучок был ускорен в линейном
ускорителе протонов до проектной энергии 5 МэВ/нуклон.
На фото: резонатор ускорителя в ходе тестирования и наладки
При обнаружении инцидентов информационной безопасности встает
задача выявления их причин и причастных лиц в рамках
расследования. Проводится сбор доказательной базы, основными
источниками которой зачастую являются электронные носители
информации. Для уничтожения или сокрытия следов работы на электронном носителе информации нарушителями информационной
безопасности могут использоваться разные подходы, среди которых
одними из самых действенных являются перезапись или шифрование
файлов соответственно, так как получить доступ к содержимому
файлов очень сложно или совсем невозможно в зависимости от применяемого подхода.