Новости СО РАН
Технологии долговременного хранения отходов ядерного топлива и многие другие задачи промышленности, ядерной медицины, сегодня требуют разработки и создания новых функциональных материалов. Перспективными являются наноуглеродные структуры (фуллерены, углеродные нанотрубки и другие формы углерода). Их свойства – термостойкость, электрическая проводимость, теплопроводность, прочность – можно усилить при помощи внедрения металлов. В Центре коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ) Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) при помощи метода EXAFS спектроскопии были проведены исследования образцов новых металл-углеродных нанокомпозитов, разработанных в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ).
Исследования локальной структуры образцов НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ проводились в ЦКП СЦСТИ методом EXAFS (Extended X- ray Absorption Fine Structure) спектроскопии. Результаты EXAFS спектроскопии подтверждают данные, полученные специалистами ПИЯФ методами просвечивающей электронной и атомно-силовой микроскопии, малоуглового рассеяния нейтронов, рентгеновской дифракции, и дополняют знания об изучаемых системах уникальными сведениями. Например, о локальной структуре образцов, то есть параметрах ближнего окружения атомов. Такую информацию каким-либо другим методом получить невозможно. По словам Владимира Кривенцова, подобные системы всегда изучаются комплексом физико-химических методов, потому что для научного исследования важна полнота и достоверность, а возможности методов, и, следовательно, получаемая информация, могут значительно различаться. Например, дифракция не «видит» маленькие кластеры, потому что они рентгеноаморфны, а EXAFS спектроскопия «видит». Однако на хорошо окристаллизованных многофазных системах дифракция позволяет достоверно определить все фазы, что не всегда возможно для EXAFS.
В повестке:
Вручение дипломов лауреатам премии имени академика В.А. Коптюга 2019 года.
О нобелевских премиях 2019 года:
- по физике (д.ф.-м.н. Шайхисламов Ильдар Фаритович, ИЛФ СО РАН),
- по химии (академик РАН Ляхов Николай Захарович).
О научно-технологической экспертизе в СО РАН (Ларин Владимир Васильевич, ЦУП).
О проекте «Центр социокультурных исследований и экспертизы» в программе «Академгородок 2.0» (к.филос.н. Хлебалин Александр Валерьевич, ИФП НГУ).
На международном форуме «Открытые инновации – 2019» представители Института автоматики и электрометрии СО РАН приняли участие в работе круглого стола «Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы» с докладами:
Вольф Алексей, м.н.с. (лаборатория волоконной оптики) – «Разработка сенсорных систем на основе волоконно-оптических датчиков для применения в композитных материалах для авиакосмических технологий»,
Хомутов Владимир, м.н.с. (лаборатории дифракционной оптики) – «Прецизионная цифровая интерферометрическая система для контроля формы оптических поверхностей с применением компьютерно-синтезированных голограмм».
Насибулов Андрей Мергазинович, помощник директора, представил доклад «Достижения ИАиЭ СО РАН в разработке интеллектуальных производственных технологий и автоматизированных систем управления» в рамках сессии «Исследования и разработки: лучшие практики».
К разработкам ИАиЭ СО РАН проявлен значительный интерес, проведены предварительные переговоры с потенциальными партнёрами, в том числе: ПАО «Северсталь» (г. Череповец), МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва), ООО «СВД.Спарк» (г. Троицк), Центр робототехники СИП ТИУ (г. Тюмень), Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекомуникационным технологиям (Москва), FUELEMENT (Москва), ООО «Лазер оптикс дизайн» (Республика Беларусь, г. Минск), ГИПО (г. Казань) и другие.
Специалисты ИМЗ СО РАН изучили, как происходит процесс восстановления леса и как различные типы растительных ландшафтов (лиственничный лес, луга, березняки) влияют на вечную мерзлоту. Исследования проводили на стационарах «Умайбыт» (80 км к юго-западу от Якутска), «Спасская Падь» и «Нелегер» (25 и 35 км к северо-западу, соответственно), а также «Юкэчи» (50 км к юго-востоку). Типичный для Центральной Якутии лес — лиственница с подстилкой из брусники — сегодня растет здесь только небольшими островками. Большую часть территории занимают безлесые участки, березовые и смешанные леса, выросшие на месте пожарищ и лесозаготовок.
Старший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, к.ф.-м.н. Михаил Крахалев: "Изучить холестерики очень важно, поскольку они намного сложнее и интереснее, чем привычные жидкие кристаллы, которые используют в производстве дисплеев в современных телевизорах и смартфонах. Например, от шага спирали зависит длина отражаемой структурой световой волны — капля холестерика может мгновенно поменять свой цвет, напоминая при этом кожу хамелеона. На этой способности базируется большинство способов применения данного материала".
В рамках эксперимента исследователи из Института физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН и СФУ впервые в российской и зарубежной практиках систематизировали структуры капель холестерика, в которых молекулы жидких кристаллов на границе капли ориентировались перпендикулярно поверхности.
7 Международный Конгресс «Энергетические потоки и радиационные эффекты - 2020» включает в себя четыре международные конференции: 21-й Международный симпозиум по сильноточной электронике (SHCE); 15-я Международная конференция по модификации материалов пучками частиц и потоками плазмы (CMM); 19-я Международная конференция по радиационной физике и химии конденсированных сред (RPC); 4-я Международная конференция «Новые материалы и наукоёмкие технологии» (NMHT), каждая из которых когда-то существовала в отдельности.
В организации Конгресса принимают участие Институт сильноточной электроники СО РАН, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ) и Томский научный центр СО РАН (ТНЦ). Указанные организации обладают кадрами необходимой квалификации. Планируется активное привлечение молодых ученых и студентов указанных организаций для проведения работ по организации и проведению научного мероприятия.
Данный конгресс имеет большую историю. Целью Конгресса является организация общей платформы для смежных научно-технических областей, связанных с разработкой сильноточных устройств и применением этих устройств в материаловедении и инженерии поверхности, что позволит определить направления перспективных исследований и разработок в этих областях.
Регистрация участников до 18 марта 2020 г.
Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН выиграли совместный грант с индийскими коллегами из солнечной обсерватории Кодайканал. Будут исследованы многократные обращения магнитных полей, которые иногда происходят на Солнце, выяснены их физическим причинам.
Заведующий лабораторией солнечной активности ИСЗФ СО РАН, д.ф.-м.н. Александр Мордвинов:
- Регулярные наблюдения, выполненные в солнечной обсерватории Кодайканал, представляют собой богатый материал для изучения циклических и долговременных изменений магнитной активности Солнца. В проекте мы предлагаем новый подход для реконструкции магнитных полей в период с 1907 по 1985 годы. Этот анализ позволит выявить особенности пространственно-временной организацией магнитного потока, его переноса к полюсам Солнца. Особое внимание будет уделено изучению эволюции полярных магнитных полей Солнца, их обращениям в 11-летних циклах активности.
28 - 31 октября 2019 года в Кемерово проходит первая учебная сессия учащихся МБОУ всероссийского проекта «Школы РАН». Мероприятия организованы Администрацией Кемеровской области, проект курирует научный руководитель ФИЦ УУХ СО РАН, координатор по взаимодействию РАН со школами РАН в Кузбассе, академик Алексей Конторович.
С лекциями для школьников выступили ведущие ученые:
– член-корреспондент РАН Клишин В.Н. «Проблемы и перспективы угольной отрасли на современном этапе»;
– доктор химических наук Жеребцов С.И. «Научные основы получения и использование гуминовых веществ из бурых углей»;
– доктор физико-математически наук Звеков А.А. «Углеродные сорбенты. Способы получения. Применение. Закономерности сорбции. Современные направления развития»;
– доктор биологических наук Минина В.И. «Генетика: факты и мифы».
Дмитрий Медведев дал поручения Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в том числе:
26. Минэкономразвития России и Минобрнауки России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий («дорожную карту») по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров. Срок – 16 декабря 2019 года.
28. Минобрнауки России и Минэкономразвития России представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти предложения по доведению расходов инвестиционного характера на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран. Срок – 30 июня 2020 года.
29 октября 2019 года в Москве прошло заседание Президиума Российской академии наук. Главная тема - обсуждение доклада академика Валерия Чарушина «О комплексном плане развития Уральского отделения РАН».
Академик Александр Сергеев подвел итоги обсуждения докладов, посвященных развитию Уральского региона и отделения Российской академии наук. Все важные направления - цифровизации, развития суперкомпьютерных технологий и разработки новых материалов - необходимо включить в постановление президиума РАН по итогам заседания. "Впечатляет реальная связь наших коллег из УрО РАН с сектором экономики. Мы безусловно должны поддержать проект плана комплексного развития".
29 октября 2019 года исполняется 85 лет академику Ревердатто Владимиру Викторовичу.
В.В. Ревердатто ведет исследования, посвященные теоретическим проблемам метаморфизма горных пород. С использованием математического моделирования им проанализированы геодинамические факторы и причины разных типов метаморфизмов, разработаны классификации геодинамических процессов. В.В. Ревердатто показал, что тепло интрузивных магм может способствовать генерации углеводородов в осадочных породах, содержащих рассеянное органическое вещество, а также обогащению существующих нефтяных залежей легкими фракциями. Результаты математического моделирования эволюции рифтовых впадин увязаны с осадконакоплением и режимом изменения температуры, что имеет практическое применение в обосновании перспектив нефтегазоносности.
Академик В.В. Ревердатто работает в Сибирском отделении РАН с 1959 года.
26 октября 2019 года завершил работу Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Были представлены и рассмотрены отчеты университетов-участников Проекта 5-100. По словам ректора НГУ чл.-к. РАН Михаила Федорука, «университет остался в группе лидеров, но очевидно, что его стратегия развития требует существенного пересмотра. Необходима единая позиция всех основных стейкхолдеров Академгородка, а также региональных властей».
По итогам заседания Советом будут сформированы рекомендации по корректировке перечня требований к новому отбору университетов, которые станут получателями господдержки, направленной на повышение их глобальной конкурентоспособности в 2021 году.
29 октября 2019 года в 11.00 по московскому времени состоится видеосеминар по аэромеханике ЦАГИ — ИТПМ СО РАН — СПбГПУ — НИИМ МГУ, на котором профессор РАН Сергей Головин (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН) сделает доклад "Математическое моделирование гидроразрыва пласта и смежные вопросы транспорта многокомпонентных жидкостей".
Гидроразрывом пласта называется процесс инициации и развития трещины в горной породе под действием нагнетаемой под высоким давлением жидкости. Примерами возникновения гидроразрыва являются естественные геологические процессы (вулканические трещины, вызванные потоками магмы), а также искусственные технологические воздействия, применяемые при стимуляции добычи углеводородов.
Распоряжение Правительства РФ № 2442-р от 17 октября 2019 года
В документе определены размеры грантов математических центров мирового уровня. В частности, Математический центр в Академгородке (Новосибирская область) в 2019 году поучит 80 млн рублей, в 2020-м - 160 млн рублей. Математический центр планируется создать на базе Новосибирского государственного университета и Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН. НГУ и ИМ СО РАН получат каждый в 2019 году по 40 млн рублей, в 2020 г-м - по 80 млн рублей.
Постановление президиума СО РАН № 328 от 11.10.2019
Постановление президиума РАН № 172 от 15.10.2019
В документе сказано о согласии со следующими кандидатурами на должность директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Омский аграрный научный центр»: к.с.-х.н. Дымков Андрей Борисович, к.с.-х.н. Николаев Петр Николаевич, к.т.н. Чекусов Максим Сергеевич.
28 октября 2019 г. в 15-00 в конференц-зале Административного корпуса Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН состоится заседание Ученого совета, на котором заведующий лабораторией эллипсометрии к.т.н. Сергей Рыхлицкий сделает доклад «Эллипсометрия материалов и структур микро-, наноэлектроники и фотоники».
Конференция организуется с целью обсуждения актуальных результатов исследований молодых научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов в области вычислительной и прикладной математики и информатики.
Научные направления конференции
- Математическое моделирование;
- Численные методы и методы оптимизации;
- Высокопроизводительные и распределённые вычисления;
- Информационные и геоинформационные системы;
- Цифровая экономика;
- Управление, обработка, защита и хранение информации;
- Автоматизация и теория управления.
Организаторы конференции
- Институт вычислительных технологий СО РАН
- Институт динамики систем и теории управления СО РАН
- Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
- Институт вычислительного моделирования СО РАН
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
- Новосибирский государственный технический университет
- Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
В октябре 2019 года Институту оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН исполнилось 50 лет. В Институте созданы и функционируют лазеры и лидары (системы дистанционного зондирования, обнаружения, измерения дальности при помощи лазерного излучения), газоанализаторы и спектрофотометры, акустические локаторы.
Сибирская лидарная станция, единственная на азиатской части России, обеспечивает регулярное зондирование атмосферы с целью измерения температуры и влажности воздуха, определения характеристик аэрозоля, облачности, озона.
Директор ИОА СО РАН, д.ф.-м.н. Игорь Пташник: «Иногда томичи могут видеть зеленый луч, направленный в небо. Это и есть лазерный луч лидара. Рассеянное в атмосфере излучение принимает телескоп. Это – один из вариантов зондирования».
Руководитель Отделения лазерного зондирования ИОА СО РАН, д.ф.-м.н. Геннадий Матвиенко: «Мы определяем концентрации парниковых газов в атмосфер, изучаем взвешенные в воздухе микрочастицы – аэрозоли. Они присутствуют всегда, но разные и по-разному себя проявляют. Иногда аэрозоли ослабляют парниковый эффект. В других ситуациях, как, например, минувшим летом, в период обширных лесных возгораний, аэрозоли, наоборот, могут усилить разогрев планеты».
Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирского государственного университета и Университета им. Мартина Лютера (Германия) разработали программный комплекс, позволяющий повысить эффективность анализа дорогостоящих геномных экспериментов.
Заведующая лабораторией регуляции экспрессии генов ФИЦ ИЦиГ СО РАН, д.б.н. Татьяна Меркулова: «Новый программный комплекс может использоваться и теми специалистами, которые исследуют белок-белковые взаимодействия на молекуле ДНК. Изучение белок-белковых взаимодействий активно развивается, эксперименты в этой области дорогостоящие, поэтому наш алгоритм, обеспечивающий получение предварительных сведений о том, на какие белки стоит обратить внимание, будет востребован».
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- …
- следующая ›
- последняя »