TGViewer
Channel Public Channel
ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем

ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем

@solidstatephys

Официальный канал кафедры физики твердого тела и наносистем (№ 70) НИЯУ МИФИ. Новости кафедры, научные достижения, анонсы мероприятий и защит диссертаций. Информация для абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей.
Subscribers
185
Photos
193
Videos
7
Links
109
Recent Posts 17 shown
Post #272 89
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

❄️ XL Совещание по физике низких температур (НТ-40)

📅 23-28 августа 2027 года
📍 Красноярск
🏛 Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН

Программа Совещания включает пленарные (40 мин.), устные (15 мин.) и стендовые доклады по следующим направлениям:
• квантовые жидкости и кристаллы (Q)
• фундаментальные вопросы сверхпроводимости (S)
• низкотемпературный магнетизм (L)
• электронные явления при низких температурах, включая наноструктуры и низкоразмерные системы (N)
• низкотемпературная физика диэлектриков (D)
• техника низкотемпературного эксперимента и прикладные вопросы (T)

Рабочий язык Совещания - русский. Тезисы будут изданы к началу работы Совещания. К началу Совещания участники могут подготовить статьи для публикации в рецензируемых журналах «ЖЭТФ» и «Приборы и техника эксперимента».

Оргвзнос:
• до 1 июня 2027 г. - 15 000 руб. (аспиранты и студенты - 7 000 руб.)
• после 1 июня 2027 г. - 23 000 руб. (аспиранты и студенты - 10 000 руб.)
• сопровождающие лица - 12 500 руб.

Важные даты:
✅ 1 марта 2027 г. - окончание приема заявок и тезисов
✅ 1 мая 2027 г. - извещение о приеме и типе доклада
✅ 1 июня 2027 г. - крайний срок оплаты льготного оргвзноса

📩 Контакты Оргкомитета:
Ковалева Евгения Андреевна - nt40@iph.krasn.ru, +7 963 186-61-62

🔗 Сайт Совещания: http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/konferencii-2027/nt_40

#наука #конференции #сверхпроводимостьВделе #аспирантам #студентам
  • 👍 3
  • ✍ 2
Post #270 181
🎓 Успешная защита кандидатской диссертации!

Вчера, 16 сентября 2026 года, в диссертационном совете МИФИ.1.04 Павел Андреевич Кулямин, аспирант заведующего кафедрой физики твердого тела и наносистем, д.ф.-м.н. Михаила Михайловича Маслова, успешно защитил кандидатскую диссертацию!

Тема: Структура и электронные характеристики наноматериалов на основе осажденного на диэлектрические подложки графена
Научная специальность: 1.3.8 - Физика конденсированного состояния

🔬 Исследование Павла Андреевича посвящено одной из центральных нерешенных задач физики двумерных материалов - открытию управляемой запрещенной зоны в графене. Рекордная подвижность носителей заряда, механическая прочность и теплопроводность делают графен уникальным материалом, однако именно отсутствие запрещенной зоны не позволяет широко его использовать в устройствах, где требуется воспроизводимое переключение между проводящим и непроводящим состояниями. Один из наиболее перспективных путей решения этой задачи - осаждение графена на функциональные подложки с образованием ван-дер-ваальсовых и ковалентно связанных гетероструктур, в которых межслоевое взаимодействие и зарядовый перенос на интерфейсе способны перестроить зонный рельеф графенового слоя.

💻 В диссертации методами теории функционала плотности (DFT) систематически исследован широкий класс таких систем: гетероструктуры графена с дихалькогенидами переходных металлов и интерметаллидами, слоистые композиты графена с двумерными перовскитами A₃B₂X₉, а также диаманы - ультратонкие алмазоподобные пленки, полученные из восьми различных двумерных углеродных прекурсоров, и композиты графен/диаман. Особенно приятно отметить, что кинетическая устойчивость диаманов на длительных временных масштабах (недоступных DFT) анализировалась методом молекулярной динамики с помощью программного пакета NTBM (non-orthogonal tight-binding model), разработанного у нас в НИЯУ МИФИ сотрудниками кафедры сверхпроводимости и физики наноструктур и кафедры физики твердого тела и наносистем Леонидом Артуровичем Опёновым, Алексеем Игоревичем Подливаевым, Михаилом Михайловичем Масловым и Константином Петровичем Катиным.

🌟 Среди ключевых результатов - установленная асимметрия отклика гетероструктуры графен/MoTe₂ на механическую деформацию: при двухосном сжатии на 8% в спектре графена открывается запрещенная зона шириной до 1.08 эВ, что сравнимо с характерными значениями для кристаллического кремния и германия, тогда как растяжение щель не индуцирует. Показано, что диаманы, построенные из различных графеноподобных аллотропов, образуют целое семейство квазидвумерных полупроводников с настраиваемой шириной запрещенной зоны от 1.54 до 4.18 эВ, причем впервые установлена термическая устойчивость диаманового кристалла на основе 6,6,12-графина. Наконец, продемонстрировано, что выбор диамановой подложки позволяет управлять электронной структурой осажденного графена в диапазоне от сохранения дираковского конуса до перехода композита в металлическое состояние. Эти результаты формируют научную основу для создания транзисторов, фотодетекторов, спинтронных и валлитронных устройств нового поколения.

Диссертационный совет присудил Павлу Андреевичу ученую степень кандидата физико-математических наук за решение научной задачи, имеющей важное значение для развития физики низкоразмерных систем, по определению структурных и электронных характеристик графена и графеноподобных наноматериалов на функциональных подложках и установлению механизмов формирования запрещенной зоны в гетероструктурах на основе графена методами расчетов из первых принципов.

Сердечно поздравляем Павла Андреевича и его научного руководителя Михаила Михайловича с этим замечательным событием! Пусть защита станет лишь первой ступенью большого научного пути. Желаем неиссякаемой энергии, смелых идей и ярких открытий впереди! 👏

#новостикафедры #аспирантам #защитаДиссертации
  • 🔥 18
  • 👍 8
  • ❤ 3
  • 🏆 1
Post #269 132
📡 Научный семинар кафедры физики твердого тела и наносистем

🗓 Дата: Пятница, 18 сентября 2026 года
🕐 Время: 10:15
📍 Место: аудитория К-1102
🎥 Видеотрансляция: не предусмотрена

Тема доклада:
Реакционное импульсное лазерное осаждение низко-фрикционных покрытий, содержащих нанофазу MoSₓ с варьируемой концентрацией серы (2≤x≤4)

Докладчик:
Грицкевич Мария Дмитриевна, НИЯУ МИФИ, кафедра ФТТиН

Научный руководитель: доктор физ.-мат. наук, профессор Фоминский Вячеслав Юрьевич

📄 Доклад по материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Физика конденсированного состояния»

📝 Кратко о работе:
Разработана методика реакционного импульсного лазерного осаждения (РИЛО), впервые позволившая получать однородные аморфные покрытия MoSₓ с регулируемым содержанием серы (2≤x≤4) за счет лазерной абляции мишени Mo в атмосфере H₂S. С использованием программируемой абляции мишеней Mo и стеклоуглерода получены нанокомпозитные и нанослойные покрытия на основе твердосмазочной фазы MoSₓ и упрочняющей фазы алмазоподобного углерода. Установлено, что локальная упаковка атомов в нанофазе MoSₓ, а также концентрация серы и водорода определяют трибологическое поведение покрытий, и выявлены механизмы трибоиндуцированных структурных изменений при трении скольжения. Создано износостойкое покрытие на основе нанофазы MoS₃ с ультранизким коэффициентом трения, работоспособное во влажном воздухе, в вакууме и при температуре до -100 °C. Результаты востребованы для прецизионных механизмов, космической техники и узлов термоядерных установок.

Ждем вас на очном семинаре. До встречи! 👋

#новостикафедры #наука #твердаясмазка #лазерноеосаждение
  • 👍 3
  • ❤ 1
  • ✍ 1
  • 🔥 1
  • 😭 1
Post #266 192
🔬 Преподаватели и сотрудники кафедры ФТТиН - участники школы QUANTMAT-2026

С 1 по 5 сентября в Казани, на базе Молодежного центра «Волга», прошла Школа по актуальным проблемам физики конденсированного состояния «Перспективные квантовые материалы на Волге» (QUANTMAT-2026).

В работе Школы приняла активное участие делегация молодых сотрудников кафедры ФТТиН во главе с доцентами кафедры, кандидатами физико-математических наук Сергеем Владимировичем Покровским (заведующий НИЛ «Сверхпроводящие энергетические системы») и Анной Николаевной Мороз.

📚 Программа получилась насыщенной. Ведущие ученые прочитали лекционные курсы по самым «горячим» темам современной физики твердого тела - многие из которых развиваются и на нашей кафедре:
✅ сверхпроводящая спинтроника и топологически защищенные состояния в сверхпроводниках (А.С. Мельников, МФТИ / ИФМ РАН),
✅ топология в физике конденсированного состояния (А.Л. Рахманов, ИТПЭ РАН),
✅ спин-орбитальное взаимодействие и эффекты Холла (С.А. Тарасенко, ФТИ им. Иоффе РАН),
✅ альтермагнетизм (С.В. Стрельцов, ИФМ УрО РАН),
✅ применение ВТСП в медицине, энергетике и транспорте (М.Е. Мойзых, «СуперОкс»).

💻 Отдельным блоком шли практикумы по ab initio расчетам: вычисление электронной структуры топологических изоляторов, работа в OpenMX и Quantum Espresso, включая расчет сверхпроводящих свойств с электрон-фононным механизмом спаривания.

🎤 Участники Школы представили устные доклады и обсудили результаты на круглых столах по магнетизму, топологическим материалам и сверхпроводимости.

Такие школы ценны вдвойне: это и возможность из первых уст узнать о передовых результатах ведущих научных групп страны, и живое профессиональное общение с коллегами. Новые идеи и контакты обязательно найдут продолжение в исследованиях кафедры 🚀

Подробнее о Школе: quantmat.lebedev.ru

#новостикафедры #наука #конференции
  • ❤ 4
  • 👍 4
  • 🔥 3
Post #265 186
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

🔬 Вторая Балтийская Школа «Наноуглеродные материалы 2026» (ВБШ НУМ 2026)

📅 4-8 октября 2026 года
📍 Зеленоградск, Калининградская область
🏛 Дом отдыха «Локомотив» (ул. Гагарина, 6А)

Школа посвящена получению и применению мезо- и наноструктурированных функциональных углеродных материалов. К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели, занимающиеся исследованиями в области наноматериалов, нанотехнологий, получения и применения функциональных углеродных материалов.

Формы участия:
• Лектор/Спикер - лекции, приглашенные доклады, мастер-классы, дискуссии
• Докладчик/Участник - устный или стендовый доклад на Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
• Слушатель - без доклада

Формат: смешанный (очный или дистанционный). Материалы участников, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в электронном сборнике трудов Школы с индексацией в РИНЦ.

Участие в Школе бесплатное. Иногородние участники, представившие тезисы до 15 сентября 2026 года, допускаются к конкурсному отбору на финансовую поддержку участия (полная или частичная компенсация проезда и/или проживания).

Важные даты:
15 сентября 2026 г. - прием тезисов для участия в конкурсе на финансовую поддержку
✅ 21 сентября 2026 г. - решение оргкомитета по итогам конкурсного отбора
✅ 30 сентября 2026 г. - окончание приема тезисов для публикации
✅ 03 октября 2026 г. - публикация программы ВБШ НУМ 2026
✅ 04 октября 2026 г. - окончание приема заявок в качестве слушателя

📩 Контакты Оргкомитета:
Савина Людмила Алексеевна - LSavina1957@yandex.ru, +7 911 480-27-24
Березовская Юлия Сергеевна - iberezovskaya@kantiana.ru

🔗 Сайт Школы: https://kantiana.ru/science/conferences/baltic-school-of-nanocarbon-materials/

#наука #конференции #аспирантам #студентам #углеродРешает
  • ✍ 3
  • 👍 3
  • 🔥 3
Post #264 201
📢 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

🔬 III Международная конференция по химии материалов и окружающей среде - International Conference on Chemistry Materials & Environment (ICCME-2026)

📅 6-8 ноября 2026 года
📍 Сус, Тунис

ICCME-2026 посвящена современным научным и технологическим достижениям в области химии, материаловедения, инженерии, наноматериалов, нанотехнологий и экологических приложений. Конференция объединит исследователей, экспертов и представителей промышленности из разных стран и предоставит участникам возможность представить результаты своих исследований, установить профессиональные контакты, обсудить актуальные научные и прикладные задачи, а также познакомиться с новейшими разработками в области химии, материаловедения и экологических технологий.

Тематика конференции охватывает следующие ключевые направления:

🧪 Полимерные материалы
🌱 Окружающая среда и устойчивое развитие
🌿 Материалы на основе возобновляемого биологического сырья
⚡️ Материалы для энергетики
⚛️ Наноматериалы и нанотехнологии
🔧 Композиты и инженерия материалов
🤖 Искусственный интеллект в материаловедении

В программе конференции:

• пленарные лекции ведущих ученых;
• устные и стендовые доклады;
• тематические семинары по передовым направлениям исследований;
• обсуждение практических задач и лучших отраслевых практик;
• профессиональный нетворкинг и развитие международного сотрудничества.

Важные даты:

10 сентября 2026 г. - окончание приема тезисов
✅ 20 сентября 2026 г. - уведомление о принятии тезисов
✅ 15 октября 2026 г. - окончание льготной регистрации Early Bird
✅ 25 октября 2026 г. - крайний срок оплаты оргвзноса

Регистрационный взнос:

👨‍🏫 Участники из академических организаций: 450 DT с проживанием 1 ночь / 700 DT с проживанием 2 ночи
🏭 Представители промышленности: 600 DT / 800 DT
👤 Сопровождающие лица: 250 DT / 500 DT

DT - тунисский динар (1 DT ≈ 30 ₽).

🔗 Подробная информация о конференции и подача тезисов здесь.

#наука #конференции #ICCME2026 #материаловедение #наноматериалы #аспирантам #студентам
  • 👍 4
  • ✍ 3
Post #263 199
Шнобелевскую премию в области технологий присудили за 3D-печать хоботком комара 🦟🖨

Шнобелевскую премию в области технологий присудили коллективу исследователей из Университета Макгилла (Канада) и Университета Дрекселя (США) под руководством Цзяньюй Ли и Чанхуна Цао за то, что они приспособили хоботки самок комаров в качестве сопел для высокоразрешающей 3D-печати.

В современной микроинженерии и биопечати используются сверхтонкие дозирующие сопла, которые дорого стоят и сложно утилизируются. Ученые решили обратиться к природе и разработали концепцию "3D-некропечати" (3D necroprinting). Авторы сравнили различные биологические "микродозаторы" - жала и хоботки насекомых, змеиные зубы, "гарпуны" моллюсков - и выбрали именно комара. По мнению лауреатов, хоботок самки комара представляет собой идеальный биологический дозатор: он прямой, невероятно жесткий и имеет внутренний диаметр всего 20-25 микрометров.

Исследователи брали неинфицированных мертвых комаров, выращенных в лаборатории, отделяли их хоботки и приклеивали УФ-отверждаемой смолой к стандартным иглам 3D-принтера. Изучив механическую прочность хоботков, они выяснили, что те выдерживают внутреннее давление до 60 кПа без разрыва стенки. С помощью таких "биосопел" лауреатам удалось напечатать сложнейшие микроструктуры, например, соты, кленовый лист (дань канадскому происхождению работы) и эритроциты (выживаемость клеток после печати составила 86%). Это существенно превосходит возможности лучших коммерческих металлических насадок (36-gauge). При этом при хранении в морозильнике при -20 °C хоботки сохраняют работоспособность больше года.

Практический результат исследования - создание экологичного, невероятно дешевого и высокоточного инструмента для биогибридной печати и микроинженерии, доказывающего, что биоматериалы могут стать полноценной заменой сложным инженерным компонентам.

Работа опубликована в журнале Science Advances (Q1, IF = 13.9) и доступна для ознакомления по ссылке: https://doi.org/10.1126/sciadv.adw9953

Напомним, что Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься». Познакомиться с работами всех лауреатов можно здесь.

#физикишутят #юмор
  • 🔥 8
  • 👍 6
  • 😁 4
Post #262 332
Шнобелевскую премию по физике присудили за создание писсуара без брызг 🚽💦

Вчера, 3 сентября, объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2026 год. Премию по физике присудили коллективу исследователей из Канады и США под руководством Чжао Пана (Университет Ватерлоо) за «теоретические и экспериментальные попытки создать писсуар без брызг». По мнению лауреатов, дизайн этого предмета сантехники оставался практически неизменным более ста лет. Традиционные модели генерируют огромное количество брызг, что приводит к антисанитарии в общественных уборных, размножению бактерий, неприятным запахам и высоким затратам ресурсов и средств на клининговые услуги.

Ученые систематически изучили гидродинамику процесса, уделив особое внимание углу падения струи на поверхность. В частности, они теоретически рассчитали и экспериментально доказали, что если этот угол составляет менее критического значения в 30 градусов, интенсивность разбрызгивания радикально снижается (более чем на 95%). Применение аппарата дифференциальных уравнений изогональных траекторий (классическая задача о логарифмической спирали) позволило авторам получить принципиально новую форму писсуара, названную Nautilus («Наутилус»). Практический результат исследования поражает воображение: по оценкам ученых, если бы новым «Наутилусом» заменили все 56 миллионов писсуаров, используемых в нежилых помещениях только в США, это позволило бы ежедневно предотвращать попадание 1 миллиона литров урины на полы общественных туалетов.

Работа опубликована в журнале PNAS Nexus (Q1, IF = 4.8) и доступна для ознакомления по ссылке: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf087

#физикишутят #юмор
  • 😁 7
  • 🔥 4
  • 👍 3
  • ❤ 1
Post #261 295
🔬 Внимание! обнаружен дефект Шуфутинского

Определение. Точечный дефект календарной решетки, локализованный в узле «3 сентября». Обладает идеальной трансляционной симметрией с периодом T = 1 год. Устойчив к любым внешним воздействиям, включая попытки его игнорировать 🗓

Механизм образования. Инверсия решетки (операция «календарь переверну»). После инверсии система релаксирует… ровно в тот же узел. Отжигу не поддается 🔁

Акустические свойства. Экспериментально дефект проявляется как аномальный пик акустических колебаний во всех радиоэфирах страны 📻. Переносчики - квазичастицы шуфутоны 🎤. Подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна: к вечеру конденсируются в одном состоянии и звучат из каждого утюга.

Оптические свойства. Сопровождается люминесценцией в красной области спектра - так называемыми кострами рябин 🔴🌳.

Вывод. Проведенные исследования показали, что дефект Шуфутинского выполняет функцию календарной реперной точки. По нему вся страна ежегодно синхронизирует внутренние часы точнее, чем по атомному стандарту ⏰. Кроме того, конденсат шуфутонов повышает эмоциональную проводимость населения и снимает накопленные за лето внутренние напряжения. Дефект признан легирующей примесью календаря: без него год был бы идеальным, но скучным. Беречь и переворачивать ежегодно ☝️🍂

#физикишутят #юмор
  • 😁 23
  • 🔥 4
  • 👍 2
  • ❤ 1
Post #260 201
📰 Вышел новый выпуск "ПерсТ" за июль/август 2026

Представляем вашему вниманию свежий выпуск Информационного бюллетеня "ПерсТ" (Перспективные Технологии) за июль/август 2026 года.

В этом номере:
👉 Селективные наносенсоры на гетероструктурах MoS₂/силицен
👉 Гермадиаманы
👉 Скирмионные "линзы" для магнонов
👉 От квазикристаллического узора к решетке Абрикосова
👉 Киральные частицы в термодинамике
👉 Вести с конференций

Полностью выпуск доступен по ссылке: http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2026/26_07_08/index.htm 🔬✨

#наука #ПерсТ
  • ❤ 3
  • 👍 2
  • 🔥 2
Post #259 194
📚 Дорогие друзья!

Лето подошло к концу, аудитории вновь оживают и наполняются голосами, в стенах нашего университета вновь кипит жизнь. Первое сентября распахивает двери в новый учебный год - навстречу знаниям, открытиям и большим целям!

Передаем слово нашему заведующему кафедрой, д.ф.-м.н. Михаилу Михайловичу Маслову:

---

Дорогие коллеги, студенты и аспиранты!

От всей души поздравляю Вас с Днем знаний! 🍂

Этот день по праву можно назвать началом нового отсчета - впереди целый учебный год, полный открытий, интересных задач и, я уверен, ярких достижений. Для кого-то из вас это первый шаг в стенах нашей кафедры, для кого-то - продолжение уже привычного пути, но для всех нас 1 сентября - это возможность взглянуть вперед с новыми силами и свежими идеями ✨

Особенно рад приветствовать тех, для кого сегодня началось знакомство с нашей кафедрой. Перед вами открывается непростая, но увлекательная дорога. Вы выбрали трудный, но необыкновенно интересный путь - путь науки. Спрашивайте, ошибайтесь, пробуйте вновь! Именно так закаляются настоящие исследователи.

Студентам и аспирантам я желаю вдохновения, упорства и искреннего интереса к своему делу. Пусть каждая лекция, каждый семинар и каждый эксперимент приближают вас к новым вершинам. Отдельно хочется пожелать нашим талантливым аспирантам успешного и скорого продвижения к защите. Преподавателям и сотрудникам я от всего сердца желаю благодарных учеников, творческой энергии и радости от любимой работы. Ваш труд, знания и преданность делу - это то, на чем держится наша кафедра и чем она по праву гордится 💙

Пусть новый учебный год будет щедрым на успехи, интересные результаты и добрые встречи! Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой тяги к знаниям ☀️

С Днем знаний, дорогие друзья! В добрый путь! 🚀

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ваш зав. каф. ФТТиН М.М. Маслов

---

💫 Друзья! Ставьте сердечки и присоединяйтесь к поздравлениям нашего заведующего в комментариях! Поделитесь теплыми словами и пожеланиями с однокурсниками, коллегами и наставниками. Давайте вместе начнем этот учебный год с хорошим настроением! 👇 В добрый путь за знаниями!

#праздник #1сентября #деньзнаний
  • ❤ 17
  • ❤‍🔥 3
  • 🔥 3
  • 🎉 3
Post #258 247
📢 Обновление пошаговой инструкции для аспирантов и соискателей

Уважаемые аспиранты и соискатели!

На сайте диссертационных советов в разделе «Общая информация» выложена обновленная подробная пошаговая инструкция для соискателей ученой степени.

Инструкция охватывает весь процесс подготовки и защиты диссертации: от критериев, которым должны соответствовать соискатель и диссертационная работа, и принципов выбора диссертационного совета до требований к оформлению, порядка сбора и подачи документов, а также всех этапов прохождения защиты.

Актуальная версия документа доступна по ссылке:
🔗 https://ds.mephi.ru/shared/templates

Рекомендуем ознакомиться с обновленной инструкцией и использовать ее при подготовке к защите диссертационной работы.

При возникновении вопросов обращайтесь в отдел диссертационных советов (ОДС) и к Ученым секретарям диссертационных советов:

МИФИ.1.03
1.4.4. Физическая химия (ф.-м. науки, тех. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Калаева Надежда Александровна
👤 Ученый секретарь: д.ф.-м.н. Катин Константин Петрович

МИФИ.1.04
1.3.3. Теоретическая физика (ф.-м. науки)
1.3.8. Физика конденсированного состояния (ф.-м. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Уварова Алла Рудольфовна
👤 Ученый секретарь: д.ф.-м.н. Маслов Михаил Михайлович

МИФИ.2.01
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (ф.-м. науки, тех. науки)
👤 Отв. сотрудник ОДС: Уварова Алла Рудольфовна
👤 Ученый секретарь: к.ф.-м.н. Гришаков Константин Сергеевич

#наука #аспирантам #инструкция #защитаДиссертации
  • 👍 4
  • ✍ 3
  • 🤝 2
  • ❤ 1
Post #257 278
📋 Проверка диссертации на антиплагиат: что нужно знать

Дорогие аспиранты и соискатели! Обновлены ключевые моменты проверки диссертаций на антиплагиат в НИЯУ МИФИ.

📨 Куда отправлять текст

Финальный текст диссертации направляется Татьяне Николаевне Стукаловой на почту tnstukalova@mephi.ru (Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности, помещение Г-153).

✅ Требования к тексту

Уникальность должна составлять более 70%. Обратите внимание: самоцитирования тоже считаются цитированиями!

📄 После успешного прохождения

Необходимо получить справку в двух экземплярах. Выдается в библиотеке (студенческий читальный зал, между 1 и 2 этажом корпуса Г).

🤖 Использование ИИ: что можно и что нельзя

Допустимо: не более 30% текста, обработанного нейросетью, только для редакторских и стилистических правок (т.н. «причесывание» текста).

Недопустимо:
- генерация с помощью ИИ разделов работы и данных (исключение - случаи, когда нейросеть заявлена в работе как инструмент обработки);
- создание ссылок на литературу с помощью ИИ.

⚠️ Проверяйте текст заранее, чтобы успеть внести правки до защиты!

#наука #аспирантам #защитаДиссертации
  • 👍 8
  • ✍ 1
  • 👌 1
Post #256 254
🔬 Новости науки. Тепловая структурная перестройка вихревой материи в квазикристалле Пенроуза

Квазикристаллы - материалы с дальним ориентационным порядком, но без трансляционной периодичности - долгое время считались несовместимыми со сверхпроводимостью. Открытие сверхпроводимости в квазикристаллическом сплаве Al-Zn-Mg (2018) и слоистом ван-дер-ваальсовом квазикристалле Ta₈Te₅ (2024) сделало вопрос о поведении вихревой материи в таких системах особенно актуальным, однако магнитные свойства сверхпроводящих квазикристаллов оставались практически неизученными. В работе, опубликованной в престижном журнале Physical Review B, с помощью самосогласованного решения уравнений Боголюбова-де Жена исследована эволюция вихревых конфигураций в двумерном сверхпроводящем квазикристалле - решетке Пенроуза.

Нам особенно приятно отметить, что работа выполнена при участии сотрудников лаборатории теоретической физики конденсированного состояния вещества кафедры ФТТиН, возглавляемой канд. физ.-мат. наук, доцентом Андреем Валерьевичем Красавиным. В число соавторов работы вошел и сотрудник лаборатории канд. физ.-мат. наук Вячеслав Дмитриевич Неверов. Отдельно поздравляем первого автора статьи - Мунису Томаеву, которая успешно окончила бакалавриат на кафедре ФТТиН и со следующего учебного года продолжит обучение в магистратуре. Публикация в журнале уровня Physical Review B уже на старте научной карьеры - блестящий результат, подтверждающий высокий уровень подготовки студентов кафедры!

🎯 Ключевые результаты (микроскопическое моделирование):
• Пространственное распределение сверхпроводящей щели в решетке Пенроуза наследует пятикратную вращательную симметрию квазикристалла, а области с локально подавленным параметром порядка выступают в роли собственных центров пиннинга (IPC) для вихрей 🧲
• При низких температурах (T/Tc ≈ 0.05) вихри захватываются центрами пиннинга (естественными дефектами структуры квазикристалла) и образуют нерегулярную апериодическую конфигурацию с сильно неоднородными межвихревыми расстояниями 📌
• С ростом температуры сверхпроводящая длина когерентности увеличивается, коры вихрей расширяются и начинают перекрываться - межвихревое отталкивание побеждает пиннинг 📈
• В результате система переходит к обычной треугольной решетке Абрикосова: влияние квазипериодического потенциала эффективно "вымывается" 🔄

🌟 Общий вывод: обнаружена управляемая температурой структурная перестройка вихревой материи в сверхпроводящих квазикристаллах, отражающая тонкую конкуренцию между собственным апериодическим пиннингом и вихрь-вихревым отталкиванием. Таким образом, температура служит "переключателем", управляющим тем, насколько атомарный узор квазикристалла определяет структуру вихревой материи.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1103/14xk-b4yd

#наука #новостикафедры #квазикристаллы #сверхпроводникиВделе
  • 🔥 14
  • 👏 3
  • 👍 2
Post #255 221
🎓 Стипендия имени Н.Г. Басова для аспирантов НИЯУ МИФИ

Открыт прием заявок на именную стипендию для аспирантов очной формы обучения! 🚀

💰 Размер: 50 000 ₽ в месяц
📅 Прием заявок: с 13 августа по 5 сентября 2026
Срок назначения: один семестр (в следующем можно участвовать снова)
🏆 Победители: 5 аспирантов с наибольшим баллом

Кто может участвовать?
Аспиранты НИЯУ МИФИ 2-го курса и старше (на 1 сентября 2026), которые участвовали в отборе на стипендию Президента РФ, но не вошли в число победителей.

Как оценивают заявку?
✔️ до 50 баллов - актуальность и научная значимость задачи
✔️ до 50 баллов - научные достижения за последние 5 лет

⚠️ Достижения научного руководителя в оценку не входят. Заявку на стипендию Президента РФ стоит доработать под критерии конкурса.

Обязательства стипендиата: по итогам семестра - отчет с завершенным фрагментом диссертации (глава/раздел) и участие в мероприятиях Эндаумент-фонда НИЯУ МИФИ.

📝 Подать заявку: https://depscience.mephi.ru/
📩 Вопросы: AGBorodina@mephi.ru

«Знания и умение их применять - главные наши богатства» - Н.Г. Басов ✨

#аспирантам #конкурс #стипендия
  • ✍ 4
  • 👍 3
  • 🏆 3
Post #254 235
📢 Новый сервис для валидации научных публикаций

Уважаемые аспиранты и соискатели!

В НИЯУ МИФИ запущена платформа для валидации научных статей - ds-publication.mephi.ru. Сервис создан, чтобы существенно сократить время на экспертизу списка публикаций соискателей ученых степеней.

Что умеет платформа:

🔹 Оперативно проверять, входит ли издание в актуальный Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (с учетом требуемой специальности)

🔹 Определять принадлежность журнала к «Белому списку»

🔹 Искать конкретную статью по идентификатору DOI

🔹 Показывать детальную карточку журнала

Как получить доступ:

Для работы с сервисом необходима регистрация на сайте ds-publication.mephi.ru.

⚠️ Обратите внимание на требования к паролю: он должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну цифру и один специальный символ.

Рекомендуем всем, кто готовит публикации к защите диссертаций, взять сервис на вооружение. Это упростит проверку изданий! 🚀

#наука #аспирантам #защитаДиссертации
  • 👍 9
  • ❤ 4
  • ✍ 3
Post #253 259
🔬 Новости науки. Углерод на борофене или бор на графене: DFT-дорожная карта для синтеза вертикальных ковалентных гетероструктур

Вертикальные ковалентно-связанные гетероструктуры на основе двумерных материалов востребованы в наноэлектронике, однако их контролируемый синтез остается серьезным вызовом. В журнале Surfaces and Interfaces (ИФ = 6.0) опубликована работа сотрудников лаборатории 2D наноматериалов и кафедры ФТТиН, посвященная систематическому DFT-анализу двух конкурирующих стратегий формирования вертикальных бор-углеродных гетероструктур: (i) адсорбции бора на графене и (ii) адсорбции углерода на борофене. Рассматривались как свободные монослои, так и системы на подложках Au(111), Ag(111), Ir(111), Cu(111) и h-BN. Для расчетов энергий адсорбции и миграционных барьеров применялись теория функционала плотности с дисперсионной поправкой Гримме (DFT-D3) и модифицированный метод упругой ленты (CI-NEB).

🎯 Ключевые результаты (DFT-D3 + CI-NEB):
✅ Система «бор-на-графене» демонстрирует крайне низкие миграционные барьеры (0.03-0.06 эВ) в сочетании со склонностью бора к трехмерной кластеризации, что приводит к неконтролируемой агрегации в объемные наноострова. Это существенно осложняет контролируемый синтез.
✅ Система «углерод-на-боорофене» оказывается более перспективной. Она характеризуется высокими энергиями адсорбции (до -7.6 эВ/атом) и выраженной тенденцией к образованию внутриплоскостных углеродных линейных цепочек.
✅ Кинетическая анизотропия диффузии: на подложке Ag(111) барьер миграции углерода вдоль гофров борофена составляет 0.247 эВ, а поперек гофров - 1.214 эВ, что создает идеальные условия для направленного роста одномерных наноцепочек.
✅ Особая роль h-BN: минимальная энергия связывания с борофеном сохраняет его электронную структуру и естественную гофрировку, обеспечивая наивысшую термодинамическую устойчивость адсорбированных углеродных структур (-1.68 эВ/атом) при умеренной, почти изотропной диффузии.

🌟 Общий вывод: Подложки Ag(111) и Au(111) оптимальны для быстрого направленного роста углеродных цепочек вблизи комнатной температуры, тогда как h-BN предпочтительна при необходимости максимальной термической стабильности итоговой гетероструктуры. Подложки Ir(111) и Cu(111) не рекомендуются из-за чрезмерно сильного (Ir) или аномально деформирующего (Cu) взаимодействия. Полученные результаты представляют собой кинетическую и термодинамическую дорожную карту для экспериментального синтеза вертикальных бор-углеродных гетероструктур. Теоретические предсказания согласуются с экспериментальными данными по самоорганизации графеновых нанолент на Ag(111).

⚠️ Отметим, что главный автор работы Алексей Иванович Кочаев 22 сентября 2026 года будет защищать докторскую диссертацию на тему «Многомасштабное моделирование физических характеристик двухслойных ковалентно-связанных бор-углеродных гетероструктур» у нас в НИЯУ МИФИ в диссертационном совете МИФИ.1.03 под председательством заведующего кафедрой ФТТиН д.ф.-м.н. Михаила Михайловича Маслова. Приглашаем всех желающих посетить защиту и поддержать диссертанта! Будет интересно. Желающим попасть на защиту из сторонних организаций для оформления пропуска необходимо обратиться к Ученому секретарю диссовета МИФИ.1.03 д.ф.-м.н. Константину Петровичу Катину по электронной почте ✉️ KPKatin@mephi.ru.

📄 С публикацией можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2026.110158

#наука #борофен #графен #DFT #защитаДиссертации
  • 🔥 6
  • 👏 3
  • ❤ 2
Older posts →

About this channel

How can I read @solidstatephys without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем have?
ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем (@solidstatephys) has 185 subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does ФТТН МИФИ | Кафедра физики твердого тела и наносистем know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →