Инженер‑конструктор в машиностроении: путь в современную промышленность
Из статьи вы узнаете, чем занимается инженер-конструктор, где работает, какие навыки нужны, почему эта профессия перспективна и как получить ее в Университете МИСИС.
Из статьи вы узнаете, чем занимается инженер-конструктор, где работает, какие навыки нужны, почему эта профессия перспективна и как получить ее в Университете МИСИС.

Учёные НИТУ МИСИС и Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН разработали прототип полимерных наночастиц с противоопухолевым препаратом, покрытых мембраной, имитирующей опухолевые клетки, чтобы лекарство накапливалось непосредственно в очаге болезни, не нанося вред здоровым тканям. Технология открывает возможности для совершенствования методов лечения онкологических заболеваний.

Российские материаловеды впервые провели прямое наблюдение за процессом деформации высокоэнтропийного сплава CoCrCuFeNi с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Им удалось в режиме реального времени зафиксировать, как зарождаются и распространяются трещины, и точно определить самое уязвимое место в структуре материала. Оказалось, что «ахиллесовой пятой» являются крупные включения меди. Это открытие объясняет давнее противоречие: почему добавление меди, которая сама по себе является одним из самых пластичных металлов, на практике не только не повышает пластичность сплава, но зачастую даже снижает её, а в ряде случаев — и прочность.

В условиях перехода к индустрии 4.0 промышленные производства меняют подходы к планированию и реализации логистических процессов, в том числе с учётом устойчивого тренда в направлении «зеленой» логистики.

Учёные НИТУ МИСИС представили новый класс наночастиц, которые способны ограничивать свой нагрев при воздействии переменного магнитного поля. В перспективе эта особенность позволит исключить риск повреждения здоровых тканей при лечении онкологических заболеваний методом гипертермии.

Как нейросети меняют рынок дизайна, почему брендинг превращается в систему данных и какие навыки будут определять профессию дизайнера в ближайшие годы — рассказывает кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС Евгений Коржов.

Исследователи НИТУ МИСИС победили в трёх конкурсах РНФ, выиграв гранты на продолжение ранее поддержанных исследований и реализацию новых научных инициатив. Основные направления: квантовые и фотонные технологии, композиционные материалы, аддитивное производство, биоинженерия.

Российские учёные разработали защитное покрытие для биорезорбируемых магниевых сплавов, которое позволяет замедлить коррозию материала и существенно уменьшить образование газа при его растворении в биологической среде.

Мероприятие для абитуриентов сетевого Квантового университета, созданного по инициативе Госкорпорации «Росатом», прошло на одной из ключевых площадок Квантового проекта — в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

НИТУ МИСИС при поддержке Минобрнауки России и Сколтеха выступил организатором XIV Всероссийского съезда советов молодых учёных и студенческих научных обществ. Основной задачей Съезда является вовлечение молодых учёных в процесс научно-технологического развития страны. Мероприятие объединило более 1000 молодых исследователей, аспирантов и студентов из 17 стран: Армении, Болгарии, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Эквадора, Эфиопии.

Учёные НИТУ МИСИС и МГУ им. М. В. Ломоносова разработали метод, который позволяет воздействовать на отдельные участки живых клеток мозга и наблюдать в реальном времени, как меняются их свойства. Исследователи выяснили, что нейроны и вспомогательные клетки нервной системы по-разному реагируют даже на очень слабое механическое воздействие.

Учёные НИТУ МИСИС улучшили многофункциональные медицинские пластыри, которые одновременно сочетают способность быстро останавливать кровотечение и защищать рану от широкого спектра штаммов бактерий и грибков. Наноматериал на основе полимерных волокон и наночастиц оксида цинка подавляет рост опасных патогенов, включая устойчивые к лекарствам микроорганизмы, при этом не вызывает раздражения тканей и сохраняет высокую совместимость с живыми клетками.


Исследователи разработали метод получения порошков высокоэнтропийных сплавов, не требующий применения энергоёмких и дорогостоящих технологий, что делает производство проще и экономичнее. Материал перспективен для аддитивного производства изделий, востребованных в авиации, энергетике и машиностроении.
