Российские учёные усовершенствовали противорассеивающую решётку для рентген-установок с помощью лазерных аддитивных технологий. Новая конструкция в перспективе поможет улучшить качество медицинских снимков и снизит лучевую нагрузку на пациентов.
В НИТУ МИСИС создали прототип гидрогеля пролонгированного действия для лечения остеоартрита. Разработка позволит повысить эффективность лечения и снизить риск возникновения побочных эффектов.
В Институте биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС представили прототип биорезорбируемой внутриматочной системы с антибактериальным препаратом для лечения эндометрита — воспалительного заболевания слизистой оболочки матки. Основой конструкции является безопасный биоматериал, который постепенно растворяется в организме, а специальное покрытие обеспечивает локальное и длительное действие антибактериального препарата.
Исследователи НИТУ МИСИС разработали биосовместимый гидрогель для заживления ран, который помогает клеткам справляться с окислительным стрессом — одной из главных причин замедленного восстановления тканей. Полимерный материал обеспечивает контролируемое высвобождение антиоксидантного вещества, снижает уровень повреждающих клетки активных форм кислорода и способствует формированию благоприятной среды для регенерации кожи.
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.
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.
Учёные НИТУ МИСИС выяснили, как повысить эффективность постоянных магнитов без использования дорогостоящих редкоземельных элементов. Исследуя перспективный сплав на основе марганца, алюминия и галлия, они обнаружили особенности его внутреннего строения, которые снижают магнитные характеристики материала примерно на 10%. Полученные результаты помогут разработать новые подходы к созданию более мощных и доступных магнитов для энергетики, транспорта и электронной промышленности.
Российские исследователи выяснили, как условия лазерного воздействия влияют на свойства сплава с памятью формы на основе никелида титана. Учёные показали, что, изменяя мощность лазера и скорость сканирования, можно «программировать» свойства материала: например, температуру, при которой он восстанавливает свою форму. Результаты исследования открывают перспективы для создания научно-обоснованных подходов к 4D-печати.
Исследователи Университета МИСИС предложили новый подход к работе квантовых алгоритмов, предназначенных для решения сложных задач оптимизации — от машинного обучения до логистики и моделирования материалов. Учёные выяснили, какая модифицированная версия квантового алгоритма позволяет стабильнее находить качественные решения и особенно эффективно работает для задач со сложными взаимосвязями между параметрами.
Российские исследователи выяснили, что по изменениям «свечения» пигмента в клетках сетчатки можно выявлять их повреждение на ранних стадиях, задолго до появления серьёзных нарушений зрения. Учёные также показали, как антиоксиданты замедляют эти процессы, снижая содержание токсичных продуктов фотоповреждения.
Учёные Университета МИСИС запатентовали алюминиевый сплав для электроники и электротранспорта. За счёт точной «настройки» состава и режима термообработки в материале можно добиться оптимального сочетания свойств материала.
Учёные предложили новый способ создания металлических форм для нужд порошковой металлургии — без сварки и дорогостоящей 3D-печати. Разработка открывает новые возможности для производства деталей сложной геометрии. Подход на основе холодного напыления может найти применение в аэрокосмической отрасли, энергетике и машиностроении.
Учёные НИТУ МИСИС запатентовали два способа более эффективного получения соединений редкоземельных металлов (РЗМ): карбоната неодима и диоксида церия. Внедрение технологий в производство позволит упростить технологические процессы, снизить энергозатраты и экологическую нагрузку.
Учёные НИТУ МИСИС разработали новый литейный алюминиевый сплав, который сочетает высокую прочность, устойчивость к коррозии и износу. Благодаря такому сочетанию материал перспективен для применения в машиностроении, энергетике и других высокотехнологичных отраслях, требующих сохранения определённых свойств металла при повышенных температурах.
При участии экспертов Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС на базе научно-практического центра (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого открылась лаборатория аддитивных технологий и инжиниринга в медицине. Проект направлен на внедрение персонализированных решений для детской хирургии: от 3D-моделирования до создания индивидуальных имплантатов и реабилитационных устройств.
Учёные из России и Германии разработали методику, которая позволяет заранее прогнозировать как будет меняться электрическое сопротивление материала в магнитном поле. Это помогает более детально изучить поведение магнитных кристаллов и проектировать компоненты для электроники с заданными характеристиками.
Учёные НИТУ МИСИС и НИИ ПМТ разработали новый способ получения углеродных материалов из хлопковых отходов, сокращающий время процесса до нескольких минут вместо привычных полутора часов. Полученные этим методом материалы можно использовать в суперконденсаторах — устройствах для быстрого накопления и отдачи энергии, востребованных в электронике, транспорте и системах хранения энергии.
Ученые Университета МИСИС запатентовали сплав, который способен поглощать и высвобождать водород при комнатной температуре, сохраняя стабильные характеристики при многократных циклах работы. Новый материал решает одну из ключевых задач альтернативной энергетики — безопасное, эффективное и недорогое хранение водорода. В перспективе он способен расширить сферу применения газа для транспорта и автономных источников питания.
Учёные НИТУ МИСИС разработали новые сверхтвёрдые покрытия на основе хрома, алюминия, кремния и бора, обладающие повышенной стойкостью к окислению и термической стабильностью при температуре до 1300°C.
В Университете МИСИС состоялось торжественное мероприятие «Наука в сердце», приуроченное ко Дню российской науки. Церемония объединила молодых ученых и их научных руководителей.
Учёные НИТУ МИСИС предложили новый подход к созданию алюминиевых сплавов для энергетики, который позволяет одновременно повысить прочность и сохранить высокую электропроводность. Материал, сочетающий доступный алюминий и добавки из редкоземельных металлов, может стать более экономичной и устойчивой альтернативой существующим промышленным решениям для воздушных линий электропередачи.
Физики Университета МИСИС и Российского квантового центра (РКЦ) систематизировали современные подходы к реализации квантовых алгоритмов с использованием многомерных квантовых систем — кудитов, и показали, как вовлечение дополнительных уровней квантовых носителей позволяет упростить выполнение сложных квантовых операций и сократить их число по сравнению со стандартными кубитными схемами. Такие подходы могут повысить эффективность квантовых вычислений и приблизить практическое применение квантовых алгоритмов в задачах оптимизации, обработки данных и моделирования сложных систем.
Учёные НИТУ МИСИС разработали новый способ ускоренной оптимизации систем оптического распознавания текста. Благодаря сочетанию методов машинного обучения и современных генеративных моделей искусственного интеллекта исследователям удалось значительно повысить точность распознавания текста на русском языке и сократить время подготовки таких систем с нескольких недель до 72 часов.
Учёные Университета МИСИС разработали новый композитный материал, который сочетает высокую прочность, устойчивость к износу и термостойкость. Наночастицы оксида алюминия укрепили структуру сплава и снизили его склонность к окислению. Разработка перспективна для применения в авиации, энергетике и машиностроении.
Учёные Университета МИСИС представили новый метод, улучшающий свойства цемента для огнеупорных материалов и специального строительства. Чтобы упрочнить микроструктуру и повысить физико-механические характеристики, исследователи добавили в состав нанолисты оксида графена. В перспективе разработанный композиционный материал может быть использован в огнеупорном производстве, металлургической и химической промышленности, а также строительстве в особых условиях.
Российские учёные разработали новые катализаторы на основе железа, которые позволяют перерабатывать углекислый газ (CO₂) в компоненты топлива. Разработка может стать доступной альтернативой дорогим платиновым катализаторам и приблизить внедрение «зелёных» технологий по превращению промышленных выбросов в ценное сырьё.
Коллектив учёных НИТУ МИСИС и научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук (НПЦ НАН) Белоруссии получил премию Союзного государства за цикл работ, направленных на создание новых технологий и материалов для микроэлектроники и сенсорных систем. Разработки открывают возможности для развития сверхчувствительных сенсоров и элементов вычислительных систем, усиливая технологическую независимость Союзного государства в стратегически важных областях.
Российские учёные представили сверхчувствительный детектор, способный обнаруживать отдельные фотоны с эффективностью до 98%. Разработка может стать основой для развития квантовых вычислений, безопасной передачи данных, а также применяться в астрономии и биомедицинской диагностике.
Российские ученые выяснили, что взаимодействие материалов на основе титана, алюминия и азота с расплавом меди приводит к образованию прочных и износостойких композитов. Полученные результаты помогут создавать новые металлокерамические материалы для применения в электротехнике, авиации и машиностроении.