Новости СО РАН
Академик Валерий Крюков: «Было бы оптимально, если бы в больших проектах могли участвовать несколько разных горных компаний, даже конкурентов, потому что они могли бы взаимообогащать друг друга своими ноу-хау, технологиями, подходами. <>
Сейчас в российской горной отрасли действуют гиганты-монополисты, которые имеют возможность выкупить на аукционах наиболее перспективные месторождения, перебив любую иную заявку.
Оборотной стороной этого становятся хроническая неэффективность проектов, высокие издержки, нарастание требований со стороны монополистов различных льгот и преференций для себя (мы же «национальное достояние»!). А «бонусом» к тому часто появляется варварское отношение к разрабатываемым месторождениям, когда их бросают, только сняв «сливки», а также вал сопутствующих экологических проблем. <>
Сейчас вот «Норильский никель» и Росатом собираются совместными усилиями добывать литий на месторождении Колмозёрское. Посмотрим. Однако это должна быть повсеместная и общераспространённая практика.<>
Обеспечение достойной жизни людей на территориях, где осваивают недра, развитие их потенциала, должно быть поставлено во главу угла стратегии развития России. В этом случае она будет действительно успешной».
Важным атрибутом обычаев и обрядов, приуроченных к святкам, у русских сибиряков был снег. Он использовался и в гаданиях, и в других формах обрядово-игрового поведения, часто фигурировал в колядках, быличках, подблюдных песнях. Действия со снегом назывались: «пахать снег», «сеять снег» «полоть снег», «блины печь», «масло мешать», «мукой торговать».
Старший научный сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН к.и.н. Галина Любимова: «По сути, это имитация разных этапов творения хлеба: от пахоты и сева до изготовления мучных изделий. Подобного рода представления о глубокой связи между наличием снега и наличием хлеба можно видеть в многочисленных приметах, наблюдениях о погоде и природе. Например, “много снега — много хлеба”. Такие представления были характерны для русского населения не только Сибири, но и России в целом».
В конце июня 2022 года НГУ выиграл грант почти 85 млн на открытие Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия», ключевыми тематиками которой станут аэрокосмическое приборостроение, биологические сенсорные системы, геофизические системы для нефтегазовой отрасли. По словам руководителя проекта Сергея Головина, основная цель – объединение интеллектуальных наработок институтов, практического опыта технологических компаний Академпарка и видения рыночного продукта, который обеспечивают такие индустриальные партнеры как ПАО «Газпром нефть», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «„Информационные спутниковые системы“ им. М. Ф. Решетнева».
Но развитие любого нового направления невозможно без соответствующей инфраструктуры. Во второй очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ запланирован корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. По планам в студенческом проектном центре будут все необходимые условия для самореализации будущих технологических предпринимателей. Корпус откроет свои двери для студентов в 2024 году.
Ездовые животные были основными помощниками человека в освоении бескрайних пространств Сибири — и за это заслуженно попали в сказки, легенды и мифы. Узнать и них больше и увидеть самые разнообразные древние предметы, связанные с животными и всадниками можно 6 января 2023 года в 15:00 на экскурсии (14+) по выставке в лабораторном корпусе Института археологии и этнографии СО РАН (Кутателадзе, 7/3, Новосибирск).
Главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы, чл.-к. РАН Юрий Козлов:
— Человек должен быть очарован своей профессией и очарован наукой. Формирование врача начинается на стадии обучения в общеобразовательной школе. Мы делаем специальные открытые уроки для старшеклассников в структурных подразделениях больницы и показываем на деле, как все работает, как происходят рабочие процессы в операционной, в лаборатории. Они могут сами посмотреть в микроскоп и увидеть кровяные тельца.
Я думаю о том, что мы очень близки к созданию на базе Клинической больницы университетского госпиталя, в котором я сейчас работаю, научно-практического центра. Научно-практический центр будет включать в себя большой состав научных работников, интересы которых будут подчинены одному — развитию науки и реализации своих научных взглядов в практической медицине.
Специалисты лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН работали непосредственно на Урских отвалах (Кемеровская область) и в дренажной долине, применив различные геофизические и геохимические методы для получения максимально полной информации об объекте.
Валерий Фальков: «Мы уже определили четыре наших ведущих университета – это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ. И определили 15 самых ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей, и они уже плотно работают. <>
Мы хорошо стартовали, сформировали полностью весь управленческий каркас, определили 10 основных направлений, определили все организации, которые надо, понимаем, что нам надо делать. Я думаю, что мы будем набирать обороты, и уже с 2023 года у нас будет увеличиваться номенклатура этих приборов. Конечно, здесь постоянно надо сверять, что называется, часы с научным сообществом, и мы эту работу ведем. Я буду регулярно докладывать».
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко накануне Нового года встретился с двумя участниками Конгресса молодых учёных.
Дмитрий Чернышенко обсудил с молодыми исследователями тему поддержки аспирантов, развитие отечественного приборостроения, взаимодействие науки с бизнесом, а также вопросы научной и научно-технической экспертизы.
Вице-премьер подробно рассказал о мерах, которые сейчас принимаются Правительством для кооперации науки и бизнеса. Например, удобным инструментом формирования запросов от компаний станет домен «Наука и инновации» на платформе «ГосТех». Он пригласил учёных протестировать соответствующие сервисы и клиентские пути исследователей на примере своих лабораторий.
Климат является важным фактором в эволюции биосферы Земли, определяющим ее термодинамическое состояние и регулирующий теплообмен. Оледенения были экстремальными климатическими событиями в истории Земли, которые имеют особое значение не только для настоящего, но и будущего нашей планеты. До недавнего времени позднепалеозойские ледниковые и ледово-морские отложения были хорошо изучены только в Гондване, то есть Южном полушарии Земли.
Сибирское отделение РАН наращивает темпы развития самых разных направлений своей работы, возвращает себе ушедшие в ходе реформ функции и продолжает оставаться крупнейшим интегратором научных исследований всего макрорегиона. «Наука в Сибири» выделила события уходящего года, которые несомненно войдут в историю СО РАН.
«Наука в Сибири» традиционно проанализировала, о каких технологиях и разработках сибирских ученых больше всего писали СМИ в уходящем году.
В рамках нацпроекта «Наука и университеты» (федеральный проект «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям») специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали сверхвысокомолекулярный полиметилметакрилат (СВМ-ПММА) полимерной материал с высокой молекулярной массой, обладающий прозрачностью, прочностью и, в то же время, имеющий низкое газовыделение. Он может использоваться при создании научных установок, медицинского оборудования, летательных аппаратов, надводного и подводного транспорта.
Несмотря на сложности, с которыми российским ученым пришлось столкнуться в этом году, исследования продолжались. Физики пытались добраться до границ познаваемого мира, биологи открывали ранее неизвестные виды животных и растений, в том числе и собственноручно создавая новые, а инженеры конструировали инновационные инструменты для получения знаний.
«Газета.Ru» предлагает читателям ознакомиться с пятеркой событий отечественной науки, которые играют важную роль в ее развитии:
1. Летом 2022 года ввели в строй уникальную, первую в мире ледостойкую платформу «Северный полюс».
2. 20 сентября 2022 года был выбран новый глава Российской академии наук.
3. Впервые в мире клонирован ягненок с дикими генами.
4. В 2022 году был создан Национальный Центр физики и математики.
5. Экспериментально получены первые пучки электронов в линейном ускорителе «СКИФ».
Несмотря на то, что запуск Сибирского кольцевого источника фотонов («СКИФа») пришлось отложить на год из-за усложнения логистических схем, уже получены первые пучки электронов на линейном ускорителе в лаборатории Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Параллельно идет процесс строительства на площадке в наукограде в Кольцово (Новосибирская область), где будет размещена установка.
2023 год объявлен Исполкомом СНГ Годом русского языка. Впереди — много интересных, познавательных, важных мероприятий, которые пройдут офлайн и онлайн.
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина приглашает школьников, студентов, преподавателей и всех, кто интересуется русским языком и культурой! Открывает череду событий онлайн-цикл открытых лекций и мастер-классов по самым актуальным, современным и увлекательным аспектам русского языка и литературы.
Интервью альманаха «Сибирские ветераны науки» с председателем Сибирского отделения РАН, научным руководителем Института катализа СО РАН и академиком РАН Валентином Николаевичем Пармоном.
Как проходило становление Новосибирского научного центра? В чём принцип успеха Академгородка? Что нужно, чтобы молодёжь оставалась в науке? Какую роль играет региональная власть в финансировании исследований? И почему руководство Сибирского отделения мечтает о субъектности Академгородка? Об этом и многом другом рассказывает В.Н. Пармон.
Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл заседание президиума Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. На совещании обсуждался вопрос реализации соглашений по развитию сквозных технологий и утверждения «дорожных карт» по их выполнению. По поручению Президента Правительство перезапускает соглашения с компаниями-лидерами, крупными государственными корпорациями для формирования перспективных технологических направлений и развития сквозных технологий. Для этого актуализирован перечень высокотехнологичных направлений и пересмотрен типовой паспорт «дорожной карты».
Обновленный перечень включает в себя такие направления, как:
- искусственный интеллект;
- квантовые вычисления;
- перспективные космические системы;
- современные и перспективные сети мобильной связи;
- квантовые коммуникации;
- новое индустриальное программное обеспечение;
- новое общесистемное программное обеспечение;
- системы накопления энергии;
- водородная энергетика;
- технологии новых материалов и веществ.
Как отметил Андрей Белоусов, эти направления в совокупности будут формировать облик производственно-технологических систем ведущих экономик мира в течение ближайших 10–15 лет. По некоторым из них, таким как квантовые вычисления, квантовые коммуникации, Россия занимает ведущие позиции в мире. «Тем не менее по этим направлениям мы не то что не должны отставать, мы должны быть лидерами», — подчеркнул первый вице-премьер.
«Ещё один очень важный момент — создание двухуровневой системы независимой экспертизы. Верхний уровень — Экспертный совет с тремя сопредседателями: представителями Российской академии наук, Национальной технологической инициативы и Правительства России в лице Минобрнауки. Второй уровень — экспертные комитеты, которые созданы по каждому из технологических направлений. Это будут инструменты вице-премьеров, которые будут курировать исполнение “дорожных карт”», — сообщил Андрей Белоусов.
27 декабря вышел предновогодний, последний в 2022 году, новый номер газеты «Академический проспект» ТНЦ СО РАН.
Этот номер открывает статья «Люди важнее денег», в ней рассказывается об итогах первого Межведомственного координационного совета по развитию Академгородка под председательством губернатора Томской области Владимира Мазура, на котором были утверждены первые дорожные карты перспективного развития территории.
В новом выпуске газеты можно прочитать о том, что исследователи Томского научного центра СО РАН получили доступный способ производства дорогостоящего сиалона из такого дешевого сырья, как отходы производства ферросплавов. В тексте «Цифровой помощник ученого и агронома» рассказывается о том, что современные цифровые метеостанции, разработанные и произведенные учеными ТНЦ СО РАН в сотрудничестве с коллегами из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, были поставлены в Волгоград, в Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН.
На страницах «Академического проспекта» можно получить ответ на вопрос: как приручить капризный бор? В Институте сильноточной электроники СО РАН реализован трехгодичный грант РНФ, результатом этих работ явилось создание перспективного электронно-ионно-плазменного метода формирования борсодержащих покрытий и слоев материалов, которые могут применяться в аэрокосмическом двигателестроении и атомной энергетике.
В статье «Создать единую сеть наблюдений» говорится о том, что Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН и Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН вошли в состав Научно-образовательного центра мониторинга климатически активных веществ «Углерод в экосистемах: мониторинг», который создан в рамках Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы. На страницах новогоднего номера читайте также: о 35-летии научного журнала «Оптика атмосферы и океана, грантах, выигранных молодыми учеными, уникальных продуктах из торфа и бурого угля.
Дорогие коллеги, сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Хочется пожелать, чтобы наступающий 2023 год подарил нам перемены к лучшему, принес с собой только добрые новости, успехи во всех начинаниях и положительные эмоции! В следующем году вас ждут новые выпуски газеты «Академический проспект»!
Михаил Мишустин: «Очень важно, чтобы Российская академия наук продолжала решать все фундаментальные задачи развития нашей науки, которых немало. Особенно, мне кажется, важными являются те направления, которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета. А во время санкционного давления такая работа становится востребованной вдвойне».
Геннадий Красников: «В целом мы с Правительством уже согласовали эти приоритеты<>. Они известны – это микроэлектроника, электронное машиностроение, аддитивные технологии, новые материалы».
Дорогие друзья!
От имени Российской академии наук и от меня лично примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством! Для каждого из нас эти праздники — время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты и строить перспективные планы.
Уходящий год был насыщенным и непростым, но он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Пусть год наступающий станет значимой вехой в истории нашей страны! Пусть он порадует нас грандиозными свершениями, яркими идеями и знаковыми событиями!
А еще я от души желаю, чтобы в Вашем доме неизменно царили взаимопонимание, благополучие, уют, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью близких людей. Счастья Вам, доброго здоровья, больших творческих высот!
Президент Российской академии наук
академик РАН Г.Я. Красников
Российские физики первыми измерили структуру нейтрона и антинейтрона на самом пороге их рождения
Коллайдер ВЭПП-2000 и два его детектора СНД и КМД-3 создавались в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) для измерения всех адронных состояний, рожденных в электрон-позитронных столкновениях в области энергий до 2 ГэВ. Одно из таких состояний – рождение пары нейтрон-антинейтрон. Специалисты ИЯФ СО РАН первыми в мире измерили структуру данной пары на пороге реакции. До новосибирского эксперимента информации о структуре нейтрона и антинейтрона на пороге процесса не было. Результаты опубликованы в 2022 году в журнале European Physical Journal C и доложены на международных конференциях. Подробности.
Создана «батарейка» для научных установок, которая на микросекунду выдает ¼ мощности новосибирской ГЭС
Специалисты ИЯФ СО РАН создали и сдали в эксплуатацию твердотельный модулятор индукционного типа микросекундного диапазона мощностью более 100 МВт. Это источник питания для клистрона – устройства, которое производит сверхвысокочастотную энергию для некоторых научных установок. Созданный модулятор способен в импульсном режиме – вплоть до нескольких микросекунд – выдавать более 100 МВт, что составляет примерно ¼ мощности новосибирской ГЭС. При столь колоссальной мощности модулятор компактен – его размер сопоставим с платяным шкафом. При этом устройство настолько безопасно, что допустима работа в непосредственной близости от него. Созданный модулятор будет питать линейный ускоритель синхротрона СКИФ (ЦКП «СКИФ»), а его следующие версии планируется использовать в питании собственных установок института. Ученый совет ИЯФ СО РАН признал эту разработку лучшей в 2022 году. Подробности.
Начато производство магнитов для накопительного кольца ЦКП «СКИФ»
Одна из основных характеристик Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), которая и относит данный источник синхротронного излучения (СИ) к установкам класса «мегайсайенс» и поколению «4+» – его беспрецедентно малый эмиттанс (около 76 пм·рад). Этот параметр определяет уровень яркости СИ, а значит и исследовательских возможностей ЦКП «СКИФ». Значение эмиттанса формируется благодаря магнитной структуре основного кольца ускорительного комплекса, которая разрабатывается и производится в ИЯФ СО РАН. Первый серийный магнит для накопительного кольца уже изготовлен на экспериментальном производстве Института и теперь проходит этап измерительных процедур. Подробности.
Физики рассчитали, как стабилизировать один из самых опасных видов неустойчивостей плазмы
Одна из задач управляемого термоядерного синтеза (УТС) – достижение в различных видах магнитных ловушек, которые удерживают плазму, параметра β (бета), равного единице. Параметр бета определяет отношение давления плазмы к давлению магнитного поля. Его увеличение до единицы позволит многократно повысить выход термоядерной реакции, что приблизит человечество к мечте о термоядерной энергетике. Мешает этому различные неустойчивости, которые развиваются в плазме даже при параметре бета, равном нулю. За время работы в области УТС ученые научились подавлять некоторые из этих неустойчивостей и стабилизировать ионизированное вещество. В ИЯФ СО РАН специалисты провели расчеты, которые позволят стабилизировать один из самых опасных видов неустойчивостей – баллонную. Результаты опубликованы в журнале Nuclear Fusion. Подробнее.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- следующая ›
- последняя »