Skip to Content

Передний край

КВАНТ ПРЕВОСХОДСТВА

Национальный центр науки и технологий предлагают создать на Урале.
Если академик не идет к технологу, не знает в лицо инженеров на производстве или давно забыл туда дорогу, надо следовать поговорке про гору и Магомета.
Так, в самых общих чертах, можно выразить смысл того, что происходило на совместном заседании президиума Уральского отделения РАН и научно-технического совета федерального ядерного центра ВНИИТФ с участием ученых и специалистов из других институтов и научных центров Российской академии наук, «Роскосмоса» и «Росатома».
Эта встреча в Снежинске была приурочена к 90-летию со дня рождения академика Е.Н. Аврорина — физика-теоретика и экспериментатора, много лет возглавлявшего ядерно-оружейный центр на Урале (ныне — РФЯЦ-ВНИИТФ).
Имя академика Аврорина стало и паролем, и навигатором, чтобы в назначенный день в указанном месте собрались его коллеги, соратники, ученики и последователи из Екатеринбурга и Москвы, Новосибирска и Зеленограда, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Челябинска, Миасса, других научных центров — академических и отраслевых. Однако мемориальным был лишь первый доклад. А все основное время посвятили делам практическим — в формате расширенного НТС анализировали и решали задачи, вставшие перед учеными и конструкторами нашей страны в условиях резко изменившейся международной обстановки.

Год: 
2022
Месяц: 
сентябрь
Номер выпуска: 
17
Абсолютный номер: 
1256
Изменено 06.09.2022 - 12:12

ИДЕАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

На базе Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина создан Научно-исследовательский институт водородной энергетики в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Один из главных партнеров ИВЭ — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, лидирующий в области электрохимического материаловедения, электрохимической энергетики и в исследованиях твердооксидных систем для топливных элементов и высокотемпературных электролизеров. Научно-технический совет ИВЭ, куда входят представители организаций-партнеров (институтов РАН, НИИ НПО «Луч», НПО «Центротех», Чепецкого механического завода, Курчатовского института, Росэнергоатома, металлургических и химических предприятий), возглавил научный руководитель ИВТЭ УрО РАН, профессор, доктор химических наук Юрий Зайков.
— Водородное направление альтернативной энергетики открывает новые перспективы для развития мировой экономики, поскольку водород благодаря своим энергетическим и экологическим характеристикам, а также практически неиссякаемому запасу служит идеальной заменой любому энергоносителю, — отметил Юрий Павлович. — Для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области на Среднем Урале есть все необходимое — мощный научно-образовательный потенциал, сильные материаловедческая и электрохимическая научные школы.

Год: 
2022
Месяц: 
август
Номер выпуска: 
16
Абсолютный номер: 
1255
Изменено 15.08.2022 - 15:38

ЖСР ВОСТРЕБОВАН СНОВА

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН стал победителем конкурса на заключение государственного контракта с ГК Росатом, одна из задач которого — создание базовых операций схемы переработки топливной соли на основе фторидов лития, натрия и калия (FLiNaK) в жидкосолевых ядерных реакторах (ЖСР).
ЖСР — ядерный реактор, в котором солевой расплав служит одновременно тепловыделяющим элементом и теплоносителем. Идея создания жидкосолевого реактора возникла в середине прошлого века. В 1960-е годы в Окриджской национальной лаборатории (США) были успешно испытаны такие установки, но широкого распространения они не получили. Сегодня в этой области происходит ренессанс. Большинство ядерных держав с той или иной степенью интенсивности занимаются исследованиями для ЖСР в том числе и потому, что он может использоваться как реактор-сжигатель долгоживущих радионуклидов. Ряд инновационных фирм рекламируют свои разработки ЖСР как реактор будущего. Так, датские предприниматели в сотрудничестве с южнокорейским судостроительным гигантом планируют развивать проекты плавучих энергоблоков на основе компактных жидкосолевых реакторов.

Год: 
2022
Месяц: 
август
Номер выпуска: 
16
Абсолютный номер: 
1255
Изменено 15.08.2022 - 15:23

СПАСТИ ПОКОЛЕНИЕ

В 2023 г. в России стартует государственная программа расширенного скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания.
До последнего времени в нашей стране неонатальный скрининг проводился только на пять наследственных болезней. Расширение этого перечня до 36 потребует углубления фундаментальных исследований и определенной перестройки системы оказания медицинской помощи, решения многих других практических задач, юридических и социальных вопросов, а главное — объединения представителей академической и вузовской науки, практического здравоохранения, органов власти, в том числе законотворческих, благотворительных фондов и пациентских организаций. Это взаимодействие, диалог медицинского сообщества и власти стали сквозной темой второй международной конференции «Врач — Пациент — Общество: Иммунология и генетика 2022 г.», прошедшей в Екатеринбурге в конце мая. Масштабный форум, организованный Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН, Российским научным обществом иммунологов и JProject (международный образовательный проект по первичным иммунодефицитам) собрал более 150 очных и более 500 заочных участников из 72 российских научных центров, а также из Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Индии, Афганистана. Онлайн подключались коллеги из США, Великобритании, Франции, Голландии, Турции.

Год: 
2022
Месяц: 
июль
Номер выпуска: 
13-14
Абсолютный номер: 
1253
Изменено 01.07.2022 - 11:08

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ: НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА

Ученые Института электрофизики УрО РАН и Уральского федерального университета разработали метод синтеза четырехкомпонентных нанокомпозитных покрытий. Новый подход не требует высоких температур, дополнительных установок или материалов, а также позволяет получать покрытия с необходимыми характеристиками. Результаты экспериментов и описание метода опубликованы в журнале Membranes. Исследование поддержал Российский научный фонд.
Нанокомпозитные покрытия на основе титана, кремния, углерода и азота начали производить относительно недавно, около двадцати лет назад. Их используют для защиты газотурбинных двигателей в авиа- и машиностроении, для металлообработки, а также в биомедицине. Такие покрытия перспективны в качестве защитных благодаря уникальному набору свойств. Высокая термостойкость и стойкость к окислению позволяют применять их в экстремальных условиях в агрессивных средах, например, на деталях авиационных или ракетных двигателей. Благодаря антифрикционным свойствам, высокой твердости и хорошей ударной вязкости их можно использовать при создании режущих инструментов (резцы, сверла, фрезы и т.п.). Высокая стойкость к пылевой эрозии дает возможность применять покрытие для защиты лопаток газотурбинных двигателей. Они также обладают хорошей биосовместимостью и применимы для покрытия медицинских протезов и имплантатов.

Год: 
2022
Месяц: 
май
Номер выпуска: 
10-11
Абсолютный номер: 
1251
Изменено 23.05.2022 - 15:17

БОНУСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В Институте металлургии УрО РАН активно идут материаловедческие исследования, направленные на синтез новых материалов с улучшенными служебными свойствами. Один из трендов современного материаловедения — изучение многокомпонентных сплавов сложного химического состава, в которых четыре и более элемента смешиваются в близких пропорциях. Такой способ синтеза материалов все чаше приходит на смену классической парадигме, когда небольшое количество легирующих элементов добавляется к базовому одно- или двухкомпонентному сплаву. Важнейшая роль в этих исследованиях отводится искусственному интеллекту, методам машинного обучения, которые позволяют с высокой точностью прогнозировать и моделировать структуру и свойства будущих материалов за достаточно короткое время. О том, как цифровизация в ближайшее время изменит облик современной металлургии и материаловедения, мы поговорили с заместителем директора ИМET УрО РАН, заведующим лабораторией неупорядоченных систем, доктором физико-математических наук Романом Рыльцевым.
— Для решения каких материаловедческих задач применяются алгоритмы машинного обучения?
— Сегодня мы переживаем цифровую революцию, и следствие этого «бума» — активное внедрение искусственного интеллекта во все области жизни и, конечно же, в науку, в том числе и науку о материалах. Спектр приложений методов машинного обучения здесь очень широкий: от автоматического распознавания и обработки данных эксперимента (например, результатов микроскопии) до оптимизации технологических цепочек металлургических предприятий.

Год: 
2022
Месяц: 
май
Номер выпуска: 
10-11
Абсолютный номер: 
1251
Изменено 23.05.2022 - 15:09

С ПРИЦЕЛОМ НА ПРОРЫВ

Медицинское направление в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН набирает обороты. Недавно научный коллектив, включающий сотрудников ИВТЭ, Уральского федерального университета им. первого президента Росиии Б.Н. Ельцина и Уральского государственного медицинского университета выиграл грант РНФ на разработку новых керамических материалов на основе цирконата лантана для замещения костной ткани. Участники проекта планируют создать уникальную технологию благодаря формированию и исследованию биоинтегрированного комплекса «керамический аугмент — костно-суставной интерфейс» в эксперименте.
Одна из актуальных задач современной травматологии — эффективная интеграция имплантата в костную ткань — пока до конца не решена. К материалам, которые используются для имплантации, предъявляются очень высокие требования: они должны обладать биологической инертностью, механической прочностью, рассчитанной на долгий срок работы в организме, устойчивостью к высокотемпературной стерилизации. В качестве нерассасывающихся имплантатов обычно применяют титановые сплавы, обладающие высокой прочностью. Однако они могут быть токсичными из-за присутствия в их составе ионов никеля, кобальта, алюминия, хрома и вызывать аллергические реакции. Поэтому так актуален поиск материала, который максимально удовлетворял бы требованиям травматологов.

Год: 
2022
Месяц: 
апрель
Номер выпуска: 
9
Абсолютный номер: 
1250
Изменено 04.05.2022 - 10:05

МНОГО НАСОСОВ — ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Сегодня мы представляем читателям перспективную разработку сотрудников двух лабораторий Института механики сплошных сред Пермского ФИЦ УрО РАН — электромагнитный насос бегущего поля. О том, что это за аппарат, для чего он предназначен и каковы преимущества его «пермской» версии, мы поговорили с заведующим лабораторией технологической гидродинамики ИМСС УрО РАН, кандидатом физико-математических наук Ильей Колесниченко.
— Какие фундаментальные исследования предшествовали созданию электромагнитного насоса?
— Магнитная гидродинамика начала развиваться в Перми более полувека назад, с приездом в город академика Латвийской академии наук Игоря Михайловича Кирко. В последние двадцать лет лидер этого направления — заведующий лабораторией физической гидродинамики ИМСС УрО РАН, доктор физико-математических наук Петр Готлобович Фрик. Исследования течений электропроводной жидкости позволяют решать не только фундаментальные астрофизические задачи, но и разрабатывать магнитно-гидродинамические технологии. Изучение поведения жидких металлов под воздействием бегущих и вращающихся магнитных полей необходимо для того, чтобы управлять их потоками — перекачивать, перемешивать, очищать бесконтактным способом.

Год: 
2022
Месяц: 
апрель
Номер выпуска: 
8
Абсолютный номер: 
1249
Изменено 15.04.2022 - 17:27

СОЛНЕЧНАЯ ТОЧНОСТЬ

В марте в журнале “Nature Communications” вышла статья коллектива авторов из 9 стран включая Россию, которые обнаружили в годичных древесных кольцах следы двух чрезвычайно сильных солнечных вспышек — 7 176 и 5 259 г. до н.э. О том, какое значение имеет это открытие для естественных и гуманитарных наук, мы поговорили с единственным российским участником проекта — ведущим научным сотрудником лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, доктором биологических наук Рашитом Хантемировым.
— Как часто происходят солнечные супервспышки, и какова связь между ними и дендрохронологией, датирующей природные явления и археологические находки на основе исследования годичных древесных колец?
— Самая сильная вспышка за время инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1940-х гг., произошла 23 февраля 1956 г. Было зафиксировано примерно 50-кратное превышение нормального уровня космических лучей. Еще более мощный солнечный шторм, названный событием Каррингтона, произошел в начале сентября 1859 г. Вызванная им геомагнитная буря привела к отказу работы телеграфа. Сегодня это имело бы катастрофические последствия для всей энергосистемы Земли. Но даже эти события намного слабее тех, что обнаружены в нашем исследовании. Впервые следы подобного суперсобытия японские исследователи нашли десять лет назад в древесных кольцах, образованных в 775 г. Его назвали событием Мияке по имени первооткрывательницы, аспирантки Фусы Мияке. До публикации нашей статьи дендрохронологическими методами было надежно выявлено еще два значимых события: в 993 г. н.э. и в 660 г. до н.э., но это были менее мощные вспышки. Еще три события-кандидата (1279, 1052 г. н.э. и 5410 г. до н.э.) ждут подтверждения. А в нашей работе выявлено сразу два бесспорных события, сравнимых по мощности со вспышкой 775 г., а в некотором смысле и превосходящих его.

Год: 
2022
Месяц: 
март
Номер выпуска: 
7
Абсолютный номер: 
1248
Изменено 29.03.2022 - 12:29

ЛИДЕРСКИЙ СТАТУС

8 февраля, в День российской науки Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН подтвердил свой статус головного разработчика технологии и оборудования для высокотемпературной пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива в рамках проекта ГК Росатом «Прорыв», выиграв конкурс на выполнение государственного контракта по этому направлению. В минувшем году уральские электрохимики получили значимые результаты. Экспериментально отработаны в лабораторных установках с использованием модельных композиций базовые операции технологической схемы — электрохимического восстановления оксидов актиноидов («металлизации») и высокотемпературных окислительно-восстановительных процессов с применением хлоридов электроположительных металлов («мягкого» хлорирования). Проведены технологические испытания макетов установок «металлизации» и улавливания летучих продуктов деления операции высокотемпературной обработки ОЯТ. Изготовлены и введены в эксплуатацию экспериментальные установки подготовки инертной газовой среды и боксированной стендовой установки рафинировочного переплава с использованием токов высокой и низкой частоты для индукционного нагрева и перемешивания. Изготовлены и испытаны ключевые узлы роботизированного внутрикамерного манипулятора и макеты ключевых узлов межмодульной транспортной системы для обеспечения дистанционного обслуживания пирохимического оборудования. В 2022 году коллектив разработчиков продолжит работу в этих направлениях.

Год: 
2022
Месяц: 
февраль
Номер выпуска: 
4-5
Абсолютный номер: 
1246
Изменено 25.02.2022 - 13:24

ХОД КОНЕМ

Большая часть истории человечества связана с лошадьми: скорость и сила этого животного способствовали мобильности и массовой миграции людей, трансформации сельского хозяйства и военного дела. Но до недавнего времени не было ясно, когда и где именно произошел поворотный момент в приручении человеком лошади? Чтобы дать ответ на этот вопрос, международная группа ученых провела масштабное исследование. Результаты были опубликованы в престижном научном журнале "Nature". Среди авторов статьи — три уральца: кандидаты биологических наук Павел Косинцев и Наталья Пластеева и доктор исторических наук Андрей Епимахов.
 
Широким охватом
Пиренейский полуостров, Анатолия и территория севера Казахстана в разное время назывались регионами, где могли быть впервые одомашнены предки современных лошадей. Споры не утихали, и точку в дискуссии решил поставить профессор Университета Поля Сабатье (Тулуза, Франция) Людовик Орландо, объединивший для работы над проблемой большую группу ученых. «163 человека из 30 стран мира участвовали в исследовании и стали авторами итоговой статьи. В моей практике это точно рекорд», — отмечает ведущий научный сотрудник Южно-Уральского филиала Института истории и археологии УрО РАН доктор исторических наук Андрей Епимахов.

Год: 
2022
Месяц: 
январь
Номер выпуска: 
1-2
Абсолютный номер: 
1244
Изменено 25.01.2022 - 12:54

ОХОТНИКИ ЗА ЭКОПОЛЛЮТАНТАМИ

В Уральском отделении РАН вышел атлас-монография «Углеводородокисляющие родококки: особенности биологической организации под воздействием экополлютантов», подготовленный коллективом авторов из Института экологии и генетики микроорганизмов Пермского ФИЦ УрО РАН и уже получивший одобрительные отзывы специалистов в области бактериологии, биотехнологии и биомедицины. Это по сути энциклопедия актинобактерий рода Rhodococcus, которая помимо фундаментальной значимости может служить иллюстрированным справочным пособием при выборе штамма, оптимально подходящего для решения прикладных задач.
О перспективах изучения и систематизации родококков мы поговорили с научным редактором и одним из авторов издания академиком Ириной Ившиной.   
— Чем интересны и уникальны эти представители микромира?
— Родококки — одна из доминирующих групп микроорганизмов на антропогенно нарушенных территориях. Их характерная особенность — способность использовать углеводороды как единственный источник углерода и энергии. Это высокоэффективные биодеструкторы чужеродных для живых организмов химических соединений — ксенобиотиков, которые постоянно поступают в окружающую среду и накапливаются в ней. Родококки в силу исключительной гибкости обмена веществ минимально зависят от внешней среды, могут существовать в экстремальных условиях и почти не имеют «конкурентов» в способности разлагать органические загрязнители — экополлютанты — до неорганических продуктов или низкомолекулярных органических фрагментов, способных участвовать в природных циклах углерода.

Год: 
2021
Месяц: 
декабрь
Номер выпуска: 
24
Абсолютный номер: 
1243
Изменено 22.12.2021 - 16:59

ОСМЫСЛИТЬ И ИЗЛЕЧИТЬ

15 октября в Екатеринбурге, в резиденции губернатора Свердловской области, прошло совместное выездное заседание бюро Отделения медицинских наук РАН и президиума УрО РАН, приуроченное к 90-летию Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Место и формат собрания были выбраны неслучайно. Обращаясь к его участникам, губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул: сегодня особое значение приобретает уровень развития медицины в обществе. В регионе разработали и приступили к осуществлению комплексной программы «Общественное здоровье уральцев», и надежной опорой в этом служит высокий потенциал уральских ученых. Академическая же составляющая медицины региона всегда была значительной и неотрывной от образовательной и практической. Приветствуя собрание, вице-президент РАН академик Владимир Чехонин, зам. губернатора Свердловской области Павел Креков, академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов, вице-президент РАН и председатель Уральского отделения академик Валерий Чарушин единодушно отметили, что встреча на таком уровне крайне важна для консолидации научных сил, работающих в области здравоохранения, а юбилей университета — отличный повод поддержать преемственность научных школ.
Об истории Уральского государственного медицинского университета и сегодняшних исследованиях ученых-медиков шла речь в докладе ректора УГМУ члена-корреспондента РАН Ольги Ковтун (на фото). Решение о создании в Свердловске медицинского института было принято в 1930 г., но открытие его состоялось в следующем, 1931-м. Медицинский вуз был необходим активно развивающемуся индустриальному региону, где значительная часть населения была занята тяжелым физическим трудом, отсутствовало должное медико-санитарное обеспечение, были высокие показатели заболеваемости и смертности. В задачи первых руководителей вуза входили организация учебных площадей, формирование клинической и научной базы и профессорско-преподавательского корпуса. С самого начала для работы в Свердловском мединституте привлекались ведущие российские ученые-медики из Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону. Успешному становлению вуза способствовала интеграция с отраслевыми НИИ. Огромный вклад коллектив внес в Победу в Великой Отечественной войне: в тыловом Свердловске создано 78 эвакогоспиталей, в СГМИ подготовлено 2000 врачей. В последующие годы здесь сформировались широко признанные уральские научные школы сердечнососудистой, абдоминальной, торакальной, детской хирургии, хирургической урологии, школы травматологов и ортопедов, неврологов и нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов-кардиологов, педиатров, гигиенистов, стоматологов, физиологов и патофизиологов. Сегодня эти линии творчески развиваются с учетом вызовов времени. Среди приоритетов научно-исследовательской политики университета — создание биоэквивалентных композиционных материалов медицинского назначения и синтетическая биология, поиск перспективных молекул-кандидатов для новых лекарственных препаратов, персонализированная медицина и биоинженерия, цифровые интеллектуальные технологии для диагностики социально значимых заболеваний, создание междисциплинарных научных групп, продвижение новых технологий в медицинскую практику с привлечением индустриальных партнеров и конечно, поддержка молодых исследователей. За 90 лет ведущий медицинский вуз Урала подготовил 40 000 врачей, среди его выпускников 26 академиков РАН, 32 заслуженных деятеля науки России, три министра здравоохранения РФ, включая нынешнего Михаила Мурашко.

Год: 
2021
Месяц: 
ноябрь
Номер выпуска: 
21-22
Абсолютный номер: 
1241
Изменено 17.11.2021 - 12:08

В ПОИСКАХ ЭЛИКСИРА МОЛОДОСТИ

В Москве под председательством президента РАН академика А.М. Сергеева и вице-президента РАН академика В.П. Чехонина прошла конференция «Фундаментальные и трансляционные аспекты геронтологии».
Инициаторами встречи выступили директор Российского научно-клинического центра геронтологии доктор медицинских наук О.Н. Ткачева и вице-президент Геронтологического общества при РАН, член-корреспондент А.А. Москалев. В своем выступлении он осветил основные направления современной геронтологии и проекты, реализуемые под его руководством: генетические исследования фундаментальных механизмов старения (создание и изучение долгоживущих линий лабораторных животных, сравнение геномов и транскриптомов долгоживущих видов млекопитающих), изучение геропротекторов, создание панелей биомаркеров старения и моделей биологического возраста человека, клинические исследования эффективности геропротекторных терапий и технологий с использованием величины биологического возраста в качестве одной из конечных точек. В качестве перспективных направлений А.А. Москалев отметил исследование базовых механизмов старения, создание биобанка лонгитудинальных (собираемых на протяжении длительного времени) медицинских данных практически здоровых россиян разного возраста, изучение геномов видов с экстремальным долголетием, клинические исследования геропротекторных терапий.

Год: 
2021
Месяц: 
октябрь
Номер выпуска: 
20
Абсолютный номер: 
1240
Изменено 27.10.2021 - 17:30

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ВОЗВРАЩАЕМОЙ РАКЕТЫ

1 октября на площадке Научно-исследовательского института машиностроения в Нижней Салде успешно прошел демонстрационный пуск двигательной установки для многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы».
Были произведены демонстрационные пуски двигательной установки с центральным телом, состоящей из 16 ракетных двигателей на жидком топливе, которые объединены в единую систему. Кроме того, прошли испытания системы управления и были продемонстрированы фрагменты разрабатываемого топливного бака из композитных материалов. 
Новая одноступенчатая ракета-носитель будет полностью возвращаемой, что обеспечит ее многоразовое использование. Работа над проектом ведется совместно Южно-Уральским государственным университетом, Научно-исследовательским институтом машиностроения (г. Нижняя Салда), Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева (г. Миасс), Научно-производственным объединением автоматики имени академика Н. А. Семихатова (г. Екатеринбург).
— Это один из основных технологических проектов УМНОЦ, — подчеркнул директор по развитию центра Игорь Манжуров. — Есть очень амбициозные планы по его реализации. Дальнейшая судьба проекта во многом зависит от Роскосмоса, его нужд, потребностей в такой разработке. Уже сейчас четко видно, что уральские ученые в этой сфере обладают компетенциями действительно мирового уровня. 

Год: 
2021
Месяц: 
октябрь
Номер выпуска: 
19
Абсолютный номер: 
1239
Изменено 13.10.2021 - 12:31
RSS-материал


2021 © Российская академия наук Уральское отделение РАН
620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91
document@prm.uran.ru +7(343) 374-07-47