<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Университет науки и технологий МИСИС — Новости</title><link>https://misis.ru</link><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://misis.ru/university/news/misc/rss/"/><language>ru</language><item><guid>https://misis.ru/news/10566/</guid><link>https://misis.ru/news/10566/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>На заседании Росатома в МИСИС обсудили развитие фотонной сенсорики</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10566/"><img src="https://misis.ru/files/35059/DSC_2064%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Инициатором проведения заседания на площадке Дома-коммуны МИСИС выступил доктор физико-математических наук, профессор <span class="strong">Григорий Гольцман</span>, главный научный сотрудник лаборатории квантовых коммуникаций Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации». </p>
<p>В заседании приняли участие представители Университета МИСИС, Сколковского института науки и технологий, Московского педагогического государственного университета, Уфимского университета науки и технологий, а также технологических компаний, в том числе «Т8». Модерировал встречу — <span class="strong">Дмитрий Припачкин</span> из отдела сопровождения деятельности НТС Госкорпорации «Росатом». Центральной темой обсуждения стал переход от традиционных волоконно-оптических решений к фотонным интегральным схемам, которые позволяют создавать компактные сенсоры и масштабировать сенсорные системы.</p>
<p>От НИТУ МИСИС с докладами выступили три исследователя. <span class="strong">Григорий Гольцман</span> представил датчики утечки водорода на фотонной интегральной схеме. Кандидат физико-математических наук <span class="strong">Алексей Кузин</span>, научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров, рассказал о сенсорах онкомаркеров на основе фотонных интегральных схем. <span class="strong">Ирина Флоря</span>, инженер научного проекта I категории той же лаборатории, представила разработанные газовые сенсоры.</p>
<p>Доклады других научных групп были посвящены применению волокон с полой сердцевиной и одномерных фотонных кристаллов в биомедицине, а также интегральным сенсорным системам. Представители компаний рассказали об отечественных волоконно-оптических распределённых акустических сенсорных системах, узкополосных лазерах и компонентах для сенсорных сетей. Участники обсудили применение этих разработок в биомедицинских и промышленных задачах и возможности переноса результатов исследований в производство.</p>
<p class="last_child ">Заседание завершилось экскурсией по лаборатории фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС. Участники ознакомились с экспериментальными установками и обсудили возможности совместных исследований. Вместе с лабораториями Центра НТИ МИСИС «Квантовые коммуникации» она составляет часть научной инфраструктуры Дома-коммуны, который сохраняет не только архитектурную ценность, но и живое научное содержание.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10557/</guid><link>https://misis.ru/news/10557/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:00:00 GMT</pubDate><title>Физика квантовой материи: от теории к практике</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10557/"><img src="https://misis.ru/files/35016/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%CC%86%20%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><span class="strong">Качество важнее количества</span></p>
<p>Число кубитов остается одним из основных параметров квантового процессора, но само по себе оно не определяет его практические возможности. Не менее важны время сохранения квантового состояния, точность однокубитных и двухкубитных операций, уровень ошибок, связность элементов и возможность масштабирования процессора.</p>
<p>Например, флаксониумные кубиты, которые разрабатываются в НИТУ МИСИС совместно с ИНМЭ РАН в 2025 году экспериментально <a href="http://misis.ru/news/9806/">продемонстрировали</a> точность однокубитных операций — 99,993%. Технология изготовления флаксониумов при этом сложнее, чем у распространенных трансмонных кубитов: конструкция требует формирования цепочек из десятков джозефсоновских переходов (прим. ред. — контакт двух сверхпроводников, разделенных тонким слоем диэлектрика или слабой связью). </p>
<p><span class="strong">Материалы как часть вычислительной системы</span></p>
<p>Для сверхпроводниковых кубитов свойства материалов непосредственно связаны с параметрами вычислений. Дефекты в структуре материала или на его поверхности могут провоцировать потери квантовой информации. Поэтому исследование материалов, технологии нанесения тонких пленок, изготовление микроструктур и контроль поверхности становятся частью разработки самого вычислительного устройства. Это отличает квантовую инженерию от разработки обычной вычислительной электроники. В классическом процессоре изменение характеристик отдельного материала может влиять на скорость или энергопотребление устройства. В квантовом процессоре дефект материала способен изменить время жизни квантового состояния и увеличить вероятность ошибки при выполнении операции.</p>
<p>Поэтому развитие сверхпроводниковых квантовых технологий связано одновременно с физикой конденсированного состояния, сверхпроводимостью, микро- и наноэлектроникой, криогенной техникой и технологиями изготовления материалов. Для российской научной школы это направление связано в том числе с работами нобелевского лауреата Алексея Абрикосова, который был заведующим кафедрой теоретической физики МИСИС в 1976–1991 годах, а его исследования в области сверхпроводимости вошли в основу современной физики сверхпроводников.</p>
<p><span class="strong">Где квантовые вычисления применяются уже сегодня</span></p>
<p>Современный квантовый компьютер не работает изолированно от классических вычислительных систем. В большинстве прикладных сценариев используется гибридная схема: классический компьютер рассчитывает параметры алгоритма и обрабатывает результаты, а квантовый процессор выполняет отдельную часть вычислений.</p>
<p>Такой подход используется, например, в отечественных пилотных проектах по оптимизации логистики. В 2026 году «Росатом» и ГК «Магнит» <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tass.ru/ekonomika/27458127?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f">сообщили</a> о завершении тестирования квантовых алгоритмов для планирования поставок товаров из распределительных центров в магазины. В рамках эксперимента проверялась возможность применения квантово-классических методов для решения задачи маршрутизации и распределения потоков в складской сети. По данным участников проекта, прототип продемонстрировал потенциал повышения эффективности планирования на уровне 30–40% в условиях модельных сценариев. Результаты относятся к стадии пилотного внедрения и отражают поведение экспериментальной системы, а не промышленную эксплуатацию технологии.</p>
<p>Специалисты Университета Иннополис <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tass.ru/nauka/24647683">разработали</a> квантовый алгоритм оптимизации маршрутов. Его протестировали на виртуальной модели дорожной сети города Алматы. По данным вуза, метод снизил загруженность транспортного потока на 25% при моделировании для 100 автомобилей и на 62% — для 500, тогда как классический гибридный подход в той же модели дал улучшение лишь на 7%. Компания Volkswagen одной из первых <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Volkswagen_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85">применила</a> квантовый вычислитель D-Wave для перерасчёта маршрутов городских автобусов в реальном времени во время пиковой нагрузки, стремясь сократить время ожидания пассажиров и разгрузить трафик в центре города.</p>
<p>Также подобные вычисления <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tass.ru/nauka/23931447">полезны</a> в фармацевтике. В российских научных центрах квантовые алгоритмы применяются для моделирования электронных структур молекул и поиска энергетически выгодных конфигураций, что может быть использовано на ранних этапах разработки лекарственных соединений.</p>
<p><span class="strong">Какие задачи стоят перед квантовой инженерией</span></p>
<p>Российская дорожная карта «Квантовые вычисления» до 2030 года предусматривает переход от разработки отдельных технологий к созданию вычислителей, программного обеспечения и прикладных решений. Среди целевых показателей — создание квантового вычислителя объемом 300 кубитов, разработка 54 новых квантовых алгоритмов и проверка не менее 100 научных гипотез применения квантовых вычислений в экономике с формулированием требований к соответствующим техническим решениям. Для этого потребуется решить несколько инженерных задач одновременно. Одна из них — масштабирование числа кубитов без пропорционального роста ошибок. Другая — создание систем управления, способных работать с большим количеством элементов. Третья — разработка материалов и технологий производства, обеспечивающих воспроизводимые характеристики кубитов.</p>
<p>Отдельный вопрос связан с криогенной инфраструктурой. Сверхпроводниковые кубиты требуют работы при сверхнизких температурах, а увеличение количества элементов означает рост числа управляющих линий и усложнение всей системы. Поэтому разработчик должен учитывать ограничения не только самого чипа, но и криостата, электроники, каналов управления и классической вычислительной части.</p>
<p>Также развивается программный уровень. Алгоритм программирования должен учитывать реальные характеристики квантового процессора: количество доступных кубитов, ошибки операций, связность элементов и ограничения системы управления. Поэтому разработка квантового алгоритма и разработка аппаратной части все меньше существуют независимо друг от друга</p>
<p><span class="strong">Кто всем этим занимается?</span></p>
<p>Квантовой индустрии нужны физики, которые понимают природу квантовых состояний, инженеры по материалам и микроэлектронике, специалисты по криогенной технике, разработчики систем управления, математики и программисты. При этом специалисту недостаточно знать только одну часть системы. Например, исследователь, работающий с материалами для сверхпроводникового кубита, должен понимать, какие характеристики материала определяют параметры устройства. Разработчику системы управления необходимо учитывать физические ограничения кубитов. А специалисту по алгоритмам — знать, какие операции и архитектуры доступны на конкретном процессоре.</p>
<p>Кадровый вопрос уже включен в российскую дорожную карту по квантовым вычислениям. К 2030 году предусмотрена подготовка 8300 специалистов с базовым высшим образованием, 2600 — с магистратурой или специализированным высшим образованием и 800 — с уровнем аспирантуры в области квантовых технологий. Например, в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования запущена программа СпецВО «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/fizikamagifkn/kvant_mat_phd/">Квантовое материаловедение</a>». Она объединяет квантовую физику конденсированного состояния, материаловедение и квантовые технологии. В программе изучаются разработка многокубитных чипов, методы их управления, алгоритмы квантовых вычислений и квантовой связи. Исследовательская работа проводится, в частности, в лабораториях «Сверхпроводниковые квантовые технологии» и «Криоэлектронные системы».</p>
<p class="last_child ">Квантовая инженерия сегодня развивается одновременно на нескольких уровнях — от структуры материалов и физики кубита до алгоритмов и прикладных вычислений. Поэтому специалисту в этой области необходимо понимать взаимосвязь между всеми элементами системы. Именно на стыке фундаментальной квантовой физики, материаловедения, электроники и вычислений формируются технологии, которые сегодня переходят от экспериментальных установок к первым промышленным и отраслевым задачам.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10556/</guid><link>https://misis.ru/news/10556/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:00:00 GMT</pubDate><title>В НИТУ МИСИС поздравили 29 молодых кандидатов наук</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10556/"><img src="https://misis.ru/files/35014/DSC_1468%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Председатель диссертационного совета МИСИС, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности <span class="strong">Сергей Никулин</span> поздравил молодых учёных с успешной защитой. Сертификаты получили:</p>
<ol> 
	<li><span class="strong">Евгений Башкиров</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Валентин Берестов</span>, кандидат физико-математических наук,</li>
	<li><span class="strong">Зундуйжамц Бямбасурэн</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Алнис Веверис</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Валентина Горбачева,</span> кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Глеб Гусев</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Григорий Давдян</span>, кандидат физико-математических наук,</li>
	<li><span class="strong">Александра Ким</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Роман Козлов</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Никита Комаровский</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Артем Король</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Илья Курносов</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Вячеслав Лезин</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Светлана Лезова</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Александер Альфредо Морочо Амбойя</span>, кандидат физико-математических наук,</li>
	<li><span class="strong">Бектур Пернебек</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Иван Петров</span>, кандидат физико-математических наук,</li>
	<li><span class="strong">Аида Саракуева</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Алексей Тихонов</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Даниил Троицкий</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Денис Федоров</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Илья Фуреев</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Александра Ханина</span>, кандидат физико-математических наук,</li>
	<li><span class="strong">Людмила Чавкина</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Анна Черемных</span>, кандидат физико-математических наук,</li>
	<li><span class="strong">Андрей Чумаков</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Евгений Чылбак-оол</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Вячеслав Шмелев</span>, кандидат технических наук,</li>
	<li><span class="strong">Кирилл Январев</span>, кандидат экономических наук.</li>
</ol>
<p>Кроме того, в рамках мероприятия медалью «За верность МИСИС» был награждён д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий <span class="strong">Сергей Мухин</span>.</p>
<p>Ежегодно в диссертационном совете НИТУ МИСИС защищаются более 70 докторов и кандидатов наук, большинство из которых — выпускники аспирантуры университета. Сейчас в НИТУ МИСИС обучается более 850 аспирантов, их научными руководителями выступают 355 докторов и кандидатов наук.</p>
<p>В университете действует программа поддержки научных руководителей аспирантов последнего года обучения. В неё уже вошли более 50 преподавателей-учёных, под руководством которых кандидатские диссертации защитили 100 выпускников аспирантуры.</p>
<p>Мероприятие соответствует стратегической цели НИТУ МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030»: интеграции науки и образования для воспроизводства исследовательских кадров, определяющих технологическое лидерство страны.</p>
<p class="last_child ">Вопросы о работе диссертационного совета можно направить в Отдел учёных степеней. Информация о поступлении в аспирантуру размещена на сайте университета.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10553/</guid><link>https://misis.ru/news/10553/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>Герой России Олег Кононенко встретился со студентами НИТУ МИСИС</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10553/"><img src="https://misis.ru/files/35009/DSC_1021_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «История Университета МИСИС тесно связана с развитием космической отрасли; и сегодня наши учёные создают инновационные материалы и разрабатывают прорывные технологии, позволяющие людям стать ближе к звёздам, постичь тайны Вселенной. Так, в марте 2024 года на МКС были доставлены кюветы для магнитного биопринтера „Орган.Авт“ с металл-полимерными пластинами, содержащими на поверхности клеточный монослой. Материал подготовили наши учёные во главе с молодым талантливым исследователем Станиславом Петровым совместно с экспертами компании „3Д Биопринтинг Солюшенс“. Успешный эксперимент по магнитной биофабрикации, в ходе которого образовались трубчатые конструкции, провели рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе, Герой Российской Федерации Олег Кононенко и первая белорусская женщина-космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская. Результаты послужили основой для исследований по созданию искусственных тканей в условиях невесомости».</p>
</blockquote>
<p>На встрече Олег Дмитриевич рассказал о требованиях к специалистам, работающим в космической отрасли. По его словам, для космонавта особенно важны: выносливость, терпение, умение работать в коллективе и готовность постоянно учиться. Сам Олег Кононенко получил инженерное образование и до поступления в отряд космонавтов занимался проектированием и испытаниями космических аппаратов. Он отметил, что инженерная подготовка продолжает помогать ему при работе с оборудованием и проведении экспериментов на станции.</p>
<p>Директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, д.ф.-м.н. Фёдор Сенатов рассказал, что участие в космических исследованиях позволяет студентам и молодым учёным увидеть практическое применение разрабатываемых технологий.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child "> «Когда человек начинает сталкиваться с космосом, даже совсем немного, это становится большим полем для исследований. Наши совместные эксперименты дают возможность работать с задачами, которые невозможно воспроизвести в обычных земных условиях, и развивать технологии на стыке биомедицины, материаловедения и космической науки», — добавил <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>.</p>
</blockquote>
<p>Особенно студентов заинтересовали темы будущих космических миссий. Среди ключевых задач Олег Кононенко назвал создание лёгких и прочных материалов, способных защищать экипаж и оборудование от космической радиации, а также развитие технологий 3D-печати для изготовления необходимых деталей непосредственно во время длительных полётов. Эти направления развиваются в Университете МИСИС в рамках стратегического технологического проекта «Материалы будущего» по программе «Приоритет-2030», где учёные, в том числе, работают над гибридными перовскитными солнечными модулями.</p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">В финале встречи <span class="strong">Олег Кононенко </span>подытожил: «Мне было интересно пообщаться со студентами МИСИС, ответить на их вопросы и рассказать о своей работе на орбите. Космонавтика объединяет знания и технологии из самых разных областей, поэтому здесь всегда есть место для новых задач и специалистов. Важно выбрать цель, верить в свои силы и последовательно двигаться к её достижению».</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10546/</guid><link>https://misis.ru/news/10546/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate><title>На встрече в МИСИС Росатом и Вьетнамская академия науки и технологий договорились о сотрудничестве в квантовой сфере</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10546/"><img src="https://misis.ru/files/34953/DSC_7938%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Во встрече приняли участие председатель VAST <span class="strong">Чан Хонг Тхай</span>, директор по квантовым технологиям Росатома <span class="strong">Екатерина Солнцева</span>, первый проректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Салихов</span>, директор Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, научный руководитель дорожной карты по квантовым вычислениям, академик <span class="strong">Николай Колачевский</span>.</p>
<p>Дорожная карта будет включать ряд направлений, в числе которых совместная разработка дорожной карты квантового развития Вьетнама, подготовка кадров, создание исследовательских лабораторий и развитие инфраструктуры квантовых вычислений в целом.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Квантовые технологии являются новой, прорывной областью, требующей огромных инвестиционных ресурсов. Изучение опыта передовых стран, таких как Россия, позволит Вьетнаму значительно сократить сроки формирования кадрового потенциала и развития собственных возможностей», — отметил <span class="strong">Чан Хонг Тхай</span>.</p>
</blockquote>
<p>Стороны планируют проводить совместные исследования, в том числе с использованием российской инфраструктуры квантовых вычислений, и обмениваться научными компетенциями. В частности, VAST намерена приглашать к себе ведущих российских специалистов для работы и руководства отдельными направлениями совместных проектов. </p>
<p>Университет МИСИС является участником экосистемы российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит Росатом, и создает квантовый вычислитель на сверхпроводниковой платформе. Также МИСИС участвует в стратегическом технологическом проекте «Квантовый интернет» госпрограммы «Приоритет-2030», в рамках которого последовательно расширяет взаимодействие с научно-образовательными центрами Вьетнама. В 2025 году партнёром вуза стал Вьетнамский национальный университет. МИСИС помогает формировать программу развития квантовых технологий. Наши ученые прошлой осенью приняли участие в первой встрече в Ханое по квантовым технологиям, направленной на развитие экосистемы квантовых науки и технологий во Вьетнаме. Также заведующий лабораторией сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС, д.ф.-м.н., профессор <span class="strong">Алексей Устинов</span> — один из ведущих мировых учёных в области квантов — был назначен почётным директором Института квантовых технологий при Парке высоких технологий и инноваций Вьетнамского национального университета в Ханое.</p>
<p class="last_child ">Весной 2026 года университет <a href="http://misis.ru/news/10278/">посетил</a> Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам <span class="strong">Фам Минь Тинь</span>. В ходе визита он обсудил перспективные направления сотрудничества в сфере науки и образования, развитие более тесного академического взаимодействия. Премьер-министр познакомился с разработками наших учёных в области квантовых технологий и проектами обучающихся в сфере робототехники, пообщался с вьетнамскими студентами.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10543/</guid><link>https://misis.ru/news/10543/</link><pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС принял участие в Российско-вьетнамском научно-технологическом форуме</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10543/"><img src="https://misis.ru/files/34943/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%86%D1%8B_2_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">С приветственным словом к гостям обратились: Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии СРВ То Лам, Заместитель Председателя Правительства РФ <span class="strong">Дмитрий Чернышенко</span>, глава Минобрнауки России <span class="strong">Валерий Фальков</span> и Министр науки и технологий Вьетнама <span class="strong">Ву Хай Куан</span>.</p>
<p>На выставочной экспозиции форума НИТУ МИСИС представил четыре разработки:</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«<a href="http://misis.ru/news/8962/">Биорезорбируемый сплав на основе магния, цинка, галлия и иттрия</a>». Материал предназначен для внутренних имплантов костей и фиксирующих систем и постепенно растворяется в организме по мере роста новой костной ткани, что исключает необходимость повторной операции по его удалению. По модулю Юнга сплав близок к костной ткани человека, за счёт чего снижается эффект экранирования напряжений, характерный для более жёстких титановых сплавов. Создан в рамках стратегического технологического проекта «Биомедицинская инженерия и биометариалы» НИТУ МИСИС по программе «Приоритет-2030».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«<a href="http://misis.ru/news/9977/">Мотор-редуктор для протезов</a>». Устройство такого класса в России ранее не производилось. Оно обеспечивает движение элементов протезов рук и кистей, приближая работу искусственных суставов к естественной. Создан инженерами НИТУ МИСИС совместно с конструкторским бюро «Карфидов Лаб». </p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Датчик наличия эритроцитов для аппаратов цитоплазмофереза». Разработка относится к области медицинского приборостроения и применяется в оборудовании для анализа состава жидкости в потоке без прямого контакта с измеряемой средой. Создан инженерами НИТУ МИСИС совместно с конструкторским бюро «Карфидов Лаб».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Сверхупругие балки для хирургии позвоночника из сплава системы Ti-Zr-Nb». Балки предназначены для систем транспедикулярной фиксации позвоночника и изготавливаются из сплава титана, циркония и ниобия. По биомеханическим свойствам материал ближе к костной ткани, чем распространённые в хирургии более жёсткие титановые сплавы, что продлевает срок службы имплантатов. Создан коллективом ученых под руководством д.т.н. <span class="strong">Вадима Шереметьева</span>, заведующего лабораторией сплавов с памятью формы НИТУ МИСИС.</p>
	</li>
</ul>
<p>Также на мероприятии было объявлено: о финансировании Минобрнауки России и Миннауки Вьетнама четырех совместных научно-исследовательских проектов с реализацией в 2027–2029 гг.; об инициативе по созданию вьетнамской интеллектуальной сети; о совместном конкурсе научного фонда и Национального фонда развития науки и технологий Вьетнама (NAFOSTED) и мн. др.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Вице-премьер <span class="strong">Дмитрий Чернышенко</span> напомнил, что 2026-ой объявлен Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования. Он добавил: «Искусственный интеллект, инновационные материалы, новая энергетика, космические технологии — именно эти сферы будут формировать технологический уклад. И нам важно не просто обмениваться достигнутыми результатами, а объединять компетенции и создавать совместные передовые разработки. Уверен, такая кооперация придаст дополнительную динамику стратегическому партнерству России и Вьетнама».</p>
</blockquote>
<p>Министр науки и высшего образования РФ <span class="strong">Валерий Фальков</span> сообщил, что Россия ежегодно выделяет для граждан Вьетнама 1000 бюджетных мест в рамках специальной правительственной квоты. В Ханое готовится к открытию совместный центр русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Ожидается, что он станет базовой площадкой для изучения русского языка вьетнамскими студентами, планирующими обучение в РФ, в том числе в аспирантуре.</p>
<p>Еще одним направлением взаимодействия станет участие Вьетнама в шестом Конгрессе молодых ученых, который пройдет в России в конце 2026 года. Социалистическая Республика Вьетнам впервые в истории конгресса получила статус страны-почетного гостя.</p>
<p class="last_child ">Фото: Правительство Калужской области</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10541/</guid><link>https://misis.ru/news/10541/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:14:00 GMT</pubDate><title>Кто ты без гидрокостюма? Чемпион по зимнему плаванию, инженер, филантроп и будущий учёный</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10541/"><img src="https://misis.ru/files/34929/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D1%83%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><div class="first_child "><span class="strong">Расскажите немного о себе: откуда вы родом, когда пришли в спорт?</span></div>
<div> Я родился и вырос в подмосковном Одинцово, учился в лингвистической гимназии. Плаванием занимается с 6 лет. Мне всегда было важно развиваться не только в спорте, но и получить крепкую инженерную базу. Поступив сначала в МГТУ им. Н.Э. Баумана, на третьем курсе я решил сменить специальность и выбрал НИТУ МИСИС, чему очень рад. </div>
<div>Плаванием в ледяной воде я начал заниматься совсем недавно, в 2025 году. Увидел новость о выступлении российских пловцов и решил подробнее узнать о дисциплине, а затем и попробовать свои силы. Начал ходить на тренировки, выступать на соревнованиях и, благодаря большому опыту в классическом плавании, отобрался в национальную сборную. Сейчас я мастер спорта по плаванию и чемпион Европы по плаванию в ледяной воде.</div>
<div>Кстати, есть две организации по моей спортивной дисциплине: Международная ассоциация ледового плавания и Международная ассоциация зимнего плавания. Ледовое плавание экстремальнее, так как соревнования проходят при температуре до 5°С, тогда как зимнее плавание даёт возможность участвовать в более широком диапазоне температур.</div>
<div>Если кому-то рассказываю, чем занимаюсь, и говорю, что плаваю без гидрокостюма в двухградусной воде, то люди очень удивляются, что такое вообще возможно, и многие даже не верят. Это действительно сложно объяснимо, как можно на дистанции в 450 метров так долго находиться в холодной воде, а ещё при этом и быстро плыть. Неподготовленный человек может получить холодовой шок за секунды.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">На Кубке мира вы выиграли первенство на дистанциях 50, 100, 200 и 450 метров вольным стилем, а также победили в суперфинале пятидесятиметрового заплыва. Как вам удалось достигнуть серьёзных результатов в новой дисциплине с такой скоростью?</span></div>
<div>Так получилось, что я физически хорошо переношу холод и, наверное, психологически устойчив. Я быстро смог залезть в ледяную воду и набрать такую форму, при которой могу плыть длинные дистанции. Есть ребята, у которых этот процесс медленнее идёт, некоторые несколько лет занимаются, но не могут сто метров проплыть. Это индивидуально.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Что, по вашему опыту, больше определяет результат: техника, физическая форма, дыхание, психологическая устойчивость?</span></div>
<div>Сложно выделить что‑то одно, потому что каждый этот фактор играет весомую роль, но конкретно для плавания в ледяной воде важна психологическая устойчивость. Если ты не готов залезать в такую воду, то уже никаких разговоров не может быть о технике и физической форме — до этого просто не дойдёт. А если готов, то просто залезаешь и плывёшь, не обращая внимания на околонулевую температуру. Понятно, там холодно, но можно от этого абстрагироваться.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Есть ли у вас спортивная цель, которую вы хотели бы реализовать в ближайшие несколько лет? </span></div>
<div>Конечно, я хочу показать лучший результат на чемпионате мира в Румынии в январе 2027 года. Хотелось бы стать чемпионом или установить мировой рекорд, как это сделал мой коллега Алексей Жарков в Аргентине. Будем готовиться и двигаться дальше.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Как проходят тренировки по зимнему плаванию? </span></div>
<div>Основа тренировок — упражнения на технику и скорость в бассейне и зале. В холодной воде мы тренируемся только по выходным и, понятное дело, занятия длятся недолго. Так мы формируем холодовую выносливость. На тренировках температура воды приближена к соревновательной, но сильно зависит от погоды на улице. Мы начинаем тренироваться в открытой воде примерно с октября на Гребном канале в Москве. Сначала заходим в воду около 10°С, к зиме температура опускается примерно до нуля, а в марте снова поднимается. Основные тренировки холодовой выносливости проходят зимой: при температуре, которая зачастую ниже, чем на соревнованиях.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Как вы выбирали вуз и почему остановились именно на МИСИС?</span></div>
<div>Для меня были важны репутация университета, программа подготовки, а также возможность совмещать учёбу и спорт. Про МИСИС в том числе был наслышан от отца, так как он в своё время учился и даже работал в вузе.</div>
<div>За время обучения, как и хотел, я попробовал себя в инженерном деле: проходил практику на Выксунском металлургическом заводе, а также на базе научно-производственного центра обработки металлов давлением в университете.</div>
<div>И при этом продолжал развиваться в спорте. Так как в школе я параллельно с плаванием занимался борьбой, в МИСИС пошёл ещё в секцию самбо. Удобно, что можно сразу после учёбы пойти потренироваться и потом спокойно ехать домой. У нас очень хорошая команда и отличный тренер. Плюс занятия бесплатные, а это всегда приятно!</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Как вам удалось совместить учёбу, тренировки, работу и соревнования такого уровня? Пришлось ли отказываться от какой-то части студенческой жизни ради спорта?</span></div>
<div>Безусловно, совмещать все сферы тяжело, иногда приходилось выкручиваться, но отказываться от чего-то не стал. В МИСИС я получил ровно такую студенческую жизнь, какой она в принципе подразумевается под этими словами: насыщенную и разнообразную. Например, в прошедшем учебном году в университет приезжал Фёдор Емельяненко. Несмотря на то, что я профессиональный спортсмен, за пределами вуза такая встреча у меня вряд ли бы состоялась, а так я смог послушать легенду и даже задать несколько вопросов.</div>
<div>В общем, я точно попал, куда нужно. Мне помогли получить качественную инженерную базу, и при этом учёбой я не тяготился. Очень повезло с преподавателями кафедры обработки металлов давлением и кафедры физкультуры.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Получив диплом этим летом, какие дальнейшие планы?</span></div>
<div>На днях я снова поступил в alma mater: в Горный институт НИТУ МИСИС на программу специализированного высшего образования «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/tsecomaggi/">Техносферная безопасность</a>». Буду обучаться управлению природоохранными инновациями в горном деле и градостроительстве.</div>
<div>Потом планирую поступать в аспирантуру, потому что у меня всегда была мечта: добиться успеха в спорте и в науке. Мой отец — кандидат в мастера спорта по самбо и доктор технических наук. В спорте мои заслуги уже больше, осталось догнать его в плане научных достижений. Буду стремиться!</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">Что бы вы сказали абитуриенту, который сомневается: стоит ли идти в технический вуз, если есть серьёзные спортивные амбиции?</span></div>
<div class="last_child ">Если есть интерес к этой области, но остаются сомнения, безусловно, стоит попробовать. Да и даже если нет чёткого понимания, чем хочется заниматься помимо спорта, инженерное образование точно не будет лишним. Оно даёт хорошую базу фундаментальных знаний, учит системно мыслить и оставляет пространство для выбора, в каком направлении впоследствии развиваться. А что касается нагрузки, с ней хороший спортсмен всегда справится, ведь воспитанные с детства дисциплина и привычка работать на результат очень помогают в учёбе.</div>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10535/</guid><link>https://misis.ru/news/10535/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>Почему будущее промышленности определяют не станки, а материалы</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10535/"><img src="https://misis.ru/files/34911/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><span class="strong">Инженерия начинается не с детали</span></p>
<p>Современные технологии предъявляют к материалам требования, которые невозможно выполнить только за счет химического состава, хотя, безусловно, он остается важным. Зачастую решающее значение приобретает фазовый состав и структура. Два изделия могут быть изготовлены из одного и того же сплава, но обладать совершенно разными свойствами. Размер зерен, распределение фаз, наличие дефектов, особенности обработки — эти параметры определяют прочность, износостойкость, жаропрочность и долговечность. Поэтому сейчас материаловедение становится наукой об управлении структурой вещества и поиске новых сочетаний фазовых состояний.</p>
<p>Именно этим объясняется стремительное развитие порошковой металлургии. Работа начинается с отдельных частиц, параметры которых можно контролировать заранее. Такой подход позволяет управлять будущей микроструктурой материала практически с самого начала технологического процесса. Размер частиц, их химический состав, распределение упрочняющих фаз — все это задается еще до формирования изделия. По сути, инженер работает уже не только с металлом, а с его архитектурой на микро- и наноуровне.</p>
<p><span class="strong">Аддитивные технологии изменили представление о производстве</span></p>
<p>Похожая ситуация складывается и с аддитивными технологиями. Сегодня такую печать нередко воспринимают как универсальный способ изготовления деталей любой геометрии. На самом деле 3D-принтер — лишь один из инструментов. Ключевую роль по-прежнему играет материал. Если порошок нестабилен по гранулометрическому составу или содержит отклонения по химии, никакое современное оборудование не обеспечит качественный результат. Ключевое преимущество аддитивных технологий заключается не столько в возможности печатать изделия, сколько в свободе проектирования. Можно создавать конструкции сложной геометрии, облегченные решетчатые структуры и другие элементы, которые невозможно изготовить традиционными методами.</p>
<p>Еще одно направление, которое развивается особенно быстро, — инженерия поверхности. Во многих случаях нет необходимости менять всю деталь целиком, достаточно усовершенствовать верхний слой. Современные функциональные покрытия позволяют существенно повысить износостойкость, окислительную и коррозионную стойкость, обеспечить биосовместимость и антибактериальные свойства изделия без изменения основы конструкции. Такой подход одновременно снижает расход дорогостоящих материалов и значительно увеличивает срок службы оборудования и инструмента.</p>
<p><span class="strong">Главный вызов — не оборудование</span></p>
<p>Все активнее в материаловедении используются методы компьютерного моделирования. Они позволяют прогнозировать фазовые превращения, рассчитывать механические характеристики и оценивать свойства материала еще до изготовления первого образца. Однако полностью заменить эксперимент цифровые модели пока не способны. Сегодня лаборатория строится на сочетании вычислительных методов и реальных испытаний. Именно такая комбинация позволяет существенно сократить путь от научной идеи до промышленного применения.</p>
<p>Распространено мнение, что развитие отрасли ограничивает нехватка передового оборудования. На практике значительно более серьезной проблемой становится дефицит специалистов. Современный инженер-материаловед должен одновременно понимать физику процессов, химию материалов, особенности технологий получения покрытий, методы исследования структуры и владеть цифровыми инструментами моделирования.</p>
<p>Фактически материаловедение превратилось в одну из самых междисциплинарных инженерных областей. Поэтому подготовка специалистов все больше строится вокруг реальных исследовательских проектов, где студент проходит полный цикл — от синтеза порошка и создания материала до анализа его структуры и испытания готового изделия.</p>
<p>Такой подход реализован, в частности, в образовательной программе специализированного высшего образования «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/metallmagecoteh/new3d/">Новые материалы. Порошковые и аддитивные технологии</a>», которая развивается в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования. Работа с индустриальными партнерами позволяет студентам еще во время обучения решать реальные производственные задачи и получать опыт, востребованный современной промышленностью.</p>
<p><span class="strong">От выбора материала — к проектированию свойств</span></p>
<p>В ближайшие годы способность управлять внутренней структурой материалов станет одним из ключевых факторов технологического развития. Аддитивное производство, функциональные покрытия, высокотемпературные керамики, порошковые материалы с заданной микроструктурой и цифровое моделирование объединяются в единую инженерную систему.</p>
<p class="last_child ">Главное изменение заключается даже не в появлении новых технологий. Меняется сама философия материаловедения. Если раньше инженеры выбирали материал под изделие, то теперь все чаще сначала проектируют необходимые свойства, а затем создают материал, который сможет их обеспечить.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10534/</guid><link>https://misis.ru/news/10534/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:33:00 GMT</pubDate><title>Рекордный набор, результаты проектов и задачи на год: о чем говорили на конференции в МИСИС</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10534/"><img src="https://misis.ru/files/34908/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_preview.jpg" alt=""/></a></p><h4 class="first_child ">Итоги приёмной кампании — 2026</h4>
<p>В этом году в НИТУ МИСИС подано 79 427 заявлений. Это на 45% процентов больше по сравнению с итогами прошлой приёмной кампании. С 2022 года показатель вырос почти в 2,5 раза, что подтверждает верный вектор развития университета.</p>
<p>Согласно данным на 31 августа 2026 года, в НИТУ МИСИС зачислены 5509 человек, из которых 2197 — первокурсники шести филиалов университета. Приём иностранных абитуриентов по квотам Минобрнауки РФ продлится вплоть до декабря.</p>
<p>Выросло число поступивших — победителей и призеров различных олимпиад для школьников: в 2026 году это каждый четвёртый первокурсник бюджетной формы обучения московского кампуса.</p>
<p>Средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджетную форму обучения составил 91,8, увеличившись на 3,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Вырос и средний балл у поступающих на контрактное обучение: он составил 81,8 против 77,3 в 2025-м. Самые высокие баллы ЕГЭ были у поступающих в Институт биомедицинской инженерии — 98,2 на бюджетной форме обучения и 90,4 на договорной основе. Чуть ниже оказались баллы абитуриентов, которые подали документы в Институт компьютерных наук — 96,2 и 81,7, Институт экономики и управления — 95,2 и 81,8, Институт базового образования — 94,9 и 83,4, а также в Институт физики и квантовой инженерии — 94,1 и 85,7.</p>
<p>Количество и качество поступающих растёт в университете последовательно и планомерно. В том числе это происходит благодаря участию МИСИС в пилотном проекте по изменению уровней образования, в рамках которого университет актуализирует и разрабатывает новые образовательные программы. Поступающими востребованы все направления подготовки. Конкурс в 2026 году — 49 заявлений на место, по ряду направлений он составил от 100 до 300 заявлений на место, а по направлению «Системный анализ и управление» достиг 466 заявлений.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Отдельно ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span> отметила влияние системы профессиональной навигации: «В Университете науки и технологий МИСИС разработана и реализуется комплексная программа профессиональной навигации, которая охватывает все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. В 2025/2026 учебном году участие в нашей программе профнавигации приняли более 415 тысяч человек. Как результат, в вуз приходят одарённые, хорошо подготовленные, целеустремлённые молодые люди. Приёмная кампания — 2026 подтверждает сложившийся на протяжении последних лет тренд — рост интереса абитуриентов к инженерным, техническим специальностям. Высокое качество набора позволяет нам готовить специалистов и исследователей будущего, способных решать масштабные задачи, отвечать на вызовы времени».</p>
</blockquote>
<h4>10 лет студенческому офису МИСИС</h4>
<p>Студенческий офис — это единая точка взаимодействия студентов с университетом, где в центре внимания находятся их потребности и комфорт. Задача подразделения — сделать административные процедуры проще и освободить студентам время для учёбы, науки, спорта, творчества и собственных проектов.</p>
<p>Офис начал работу 1 сентября 2016 года и за десять лет вырос из инициативного объединения сотрудников институтов в передовой многофункциональный центр. За 2026 год специалисты обработали более 45 тысяч личных обращений, выдали свыше 25 тысяч документов и приняли на учёт более 29 тысяч личных дел. В психологическую службу «Точка опоры» за этот период обратились более 1500 студентов. По данным на 31 августа 2026 года в ведении студенческого офиса находятся 10 856 человек.</p>
<h4>МИСИС — участник федеральных проектов в области науки и образования</h4>
<p>Высокий профессионализм коллектива позволяет НИТУ МИСИС участвовать во всех самых масштабных инициативах в области науки и образования, реализуемых Минобрнауки России.</p>
<p>Один из них — программа «Приоритет-2030», направленная на увеличение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. МИСИС входит в лидирующую группу вузов и получает ежегодное финансирование в максимальном объёме — 833 млн рублей.</p>
<p>С 2023 года университет — один из шести участников пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. В 2026 году к инициативе присоединились ещё 11 вузов.</p>
<p>В 2024 году НИТУ МИСИС также стал участником пилотного проекта по повышению оплаты труда работников вузов, преподающих фундаментальные дисциплины. Программа предполагает адресное финансовое стимулирование научно-педагогических работников. Для реализации проекта в 2026 году университет получил субсидирование в размере 113 млн 700 тысяч рублей.</p>
<p>Также в 2025 году университет в числе 20 вузов стал участником проекта «Производственная аспирантура», цель которого — подготовить инженеров высокой квалификации для реального сектора экономики.</p>
<h4>Результаты работы Цифровой кафедры</h4>
<p>Помимо основных образовательных программ, студенты НИТУ МИСИС могут получить дополнительные компетенции и квалификации, которые расширяют их профессиональные возможности.</p>
<p>В рамках проекта «Приоритет-2030» в университете реализуется инициатива «Цифровая кафедра» и позволяет студентам базового и специализированного высшего образования вне зависимости от успеваемости бесплатно поступить на одну из шести образовательных программ. По результатам обучения студенты получают диплом о профессиональной ИТ-переподготовке вместе с дипломом о высшем образовании.</p>
<p>За период с 2022 по 2025 год дипломы о профессиональной ИТ-переподготовке получили 3 389 студентов. На июнь 2026 года обучение на Цифровой кафедре продолжают 1106 человек. Новый набор на программы стартует в сентябре 2026 года.</p>
<h4>Задачи на 2026/2027 учебный год</h4>
<p>1. Развитие образовательной модели: полный переход на программы в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования.</p>
<p>2. Развитие цифровой среды: разработка политики использования инструментов ИИ в образовательном процессе.</p>
<p>3. Создание системы комплексного сопровождения студентов, направленной на постоянную мотивацию к обучению, раскрытие способностей и талантов каждого обучающегося.</p>
<p>4. Развитие международного сотрудничества посредством сетевых программ и расширения форматов взаимодействия с университетами-партнёрами.</p>
<p>5. Расширение научной и продуктовой повестки для достижения технологического лидерства. Увеличение объёма НИОКР и НТУ.</p>
<p>6. Создание безопасных условий труда и обучения в НИТУ МИСИС.</p>
<p>7. Развитие научно-образовательной инфраструктуры.</p>
<p class="last_child ">Объединяя усилия, коллектив Университета МИСИС способен решить любые стоящие перед ним задачи.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10530/</guid><link>https://misis.ru/news/10530/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate><title>В МИСИС обсудили ключевые задачи молодёжной политики в вузах</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10530/"><img src="https://misis.ru/files/34895/DSC_4703%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Построить путь студента к успешной карьере — одна из стратегических целей Университета МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030» (национального проекта «Молодёжь и дети»). В том числе, через проекты, направленные на формирование и развитие гибких навыков.<br/>
 Проректор по молодёжной политике НИТУ МИСИС <span class="strong">Григорий Ревняков</span> представил лучшие практики: 
</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Погружение: адаптация первокурсников на протяжении 100 дней</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Новый уровень: развитие лидерских качеств</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Технология успеха: мастер-классы от известных людей, бизнесменов и топ-менеджеров</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Рождественские лекции о последних достижениях науки от исследователей с мировым именем</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Проект «Музейная история»</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Проект «Музыка в МИСИС».</p>
	</li>
</ul>
<p>Кроме того в НИТУ МИСИС реализуются программы по гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке участников СВО и членов их семей, программа «Памяти Московского народного ополчения». Важной частью студенческой среды остаётся добровольческая деятельность: в университете работают штабы «Мы вместе», проходят акции «Вузы для фронта», социальные и донорские акции, организуются адресная помощь, посещения детских домов и госпиталей. В 2025 году доля студентов, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, составила 46%.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Задача университетов — вести системную работу по вовлечению студентов в добровольческую и общественную деятельность, внедряя такие форматы, которые находят отклик у молодых людей по всей стране. Для того чтобы эта задача решалась максимально эффективно, мы развиваем цифровые сервисы, методическое сопровождение и новые механизмы поддержки вузов», — отметила заместитель министра науки и высшего образования России <span class="strong">Ольга Петрова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Накануне мероприятия в МИСИС, на главной площадке в Национальном центре «Россия» собралось порядка 600 проректоров и заместителей директоров филиалов по молодёжной политике и воспитательной работе из всех регионов. В первый день совещания прошли выступления представителей Минобрнауки России, партнёрских организаций и студенческого сообщества, презентация проектов, а также вручение ведомственных наград. Программа второго дня включала заседания рабочих групп, региональные совещания и тематические секции, посвященные грантовой поддержке, работе с иностранными обучающимися, адаптации участников СВО с инвалидностью и стипендиальному обеспечению.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10531/</guid><link>https://misis.ru/news/10531/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:00:00 GMT</pubDate><title>Шаг в МИР МИСИС: для первокурсников стартовала программа «Погружение»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10531/"><img src="https://misis.ru/files/34897/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">С началом нового учебного года со сцены концертного зала всех поздравил замглавы Минобрнауки России <span class="strong">Андрей Омельчук</span>: «Дорогие первокурсники, вы прошли сложный путь приёмной кампании и стали студентами одного из лучших технологических вузов России. МИСИС — многогранный университет. Вы можете стать инженерами в самых разных областях, технологическими предпринимателями, пойти в большую науку или построить карьеру в крупной корпорации. Уверен, страна будет гордиться тем, какой вклад вы внесёте в её развитие».</p>
</blockquote>
<p>В рамках «Погружения» также действует инициатива «<a href="http://misis.ru/media-library/instruction/100day/">100 дней первокурсника</a>». В течение трёх месяцев кураторы, наставники и преподаватели помогают студентам разобраться в особенностях образовательного процесса, проводят экскурсии и интерактивные квесты в кампусах. Кроме прочего, первокурсники участвуют в лекциях, мастер-классах, деловых играх и тренингах, посвящённых науке, технопредпринимательству, карьере, спорту и др. Спикеры — ведущие учёные, представители бизнеса, деятели культуры, лидеры общественного мнения.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Сегодня частью многогранного Мира МИСИС становятся наши первокурсники. Дорогие студенты, в вашей жизни начинается важный, ответственный этап, открывающий дорогу навстречу мечтам. В Университете МИСИС вы сможете постигать основы выбранной профессии с лучшими преподавателями, открывать удивительный, увлекательный мир науки с ведущими исследователями, погружаться в реальные проекты с экспертами компаний лидеров индустрии», — поздравила первокурсников ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Почётный гость мероприятия, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» <span class="strong">Юлия Мазанова</span> поздравила студентов и преподавателей МИСИС с началом нового учебного года. Она также поблагодарила университет за активное участие в создании и продвижении образовательных программ по направлению «Зелёная металлургия» в партнёрстве с компанией «Металлоинвест» и вручила награды ректору <span class="strong">Алевтине Черниковой</span>, первому проректору <span class="strong">Сергею Салихову</span>, проректору по образованию <span class="strong">Андрею Воронину</span>, директору Института технологий <span class="strong">Андрею Травянову</span>, начальнику учебно-методического управления <span class="strong">Юрию Ришко</span>, доценту кафедры энергоэффективных и ресурсообразующих промышленных технологий <span class="strong">Ларисе Полулях</span>.</p>
<p>С 2022 года в университете проходит конкурс «Время первых», определяющий самую активную и сплоченную группу первокурсников. Жюри учитывает средний балл успеваемости по итогам осенней и весенней сессий; средний балл группы в системе «Портфолио студента»; участие в проектах университета за время проведения конкурса; среднее количество часов учебных занятий, пропущенных студентами без уважительной причины. В торжественной обстановке были объявлены победители конкурса 2025-2026 учебного года:</p>
<ul class="last_child "> 
	<li>Институт технологий — БМТ-25-1;</li>
	<li>Институт новых материалов — БМТМ-25-2;</li>
	<li>Институт биомедицинской инженерии — ББТ-25-1;</li>
	<li>Институт компьютерных наук — БИВТ-25-16;</li>
	<li>Институт экономики и управления — БЭК-25-1;</li>
	<li>Институт базового образования — БЛГ-25-2;</li>
	<li>Горный Институт — БЭЭ-25-1.</li>
</ul>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10533/</guid><link>https://misis.ru/news/10533/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:25:00 GMT</pubDate><title>Состоялись выборы нового состава Учёного совета на 2026-2031 годы</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10533/"><img src="https://misis.ru/files/34901/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В состав совета по должности входят ректор, проректоры, директора институтов и филиалов, председатель первичной профсоюзной организации работников, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся и председатель студенческого совета. Остальные участники избираются. Срок полномочий Учёного совета — пять лет.</p>
<p>Членами нового состава стали 85 сотрудников университета, из которых 58 были выбраны путём тайного голосования.</p>
<p>По должности в состав Учёного совета на 2026-2031 годы вошли: ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span>, первый проректор <span class="strong">Сергей</span> <span class="strong">Салихов</span>, проректор по безопасности и общим вопросам <span class="strong">Игорь Исаев</span>, проректор по образованию <span class="strong">Андрей Воронин</span>, проректор по дополнительному образованию <span class="strong">Вадим Петров</span>, проректор по науке и инновациям <span class="strong">Михаил Филонов</span>, проректор по развитию имущественного комплекса <span class="strong">Олег Абросимов</span>, проректор по молодёжной политике <span class="strong">Григорий Ревняков</span>, директор Института технологий <span class="strong">Андрей Травянов</span>, директор Института новых материалов <span class="strong">Сергей Калошкин</span>, директор Института экономики и управления <span class="strong">Алексей Митенков</span>, директор Института компьютерных наук <span class="strong">Сергей Солодов</span>, директор Горного института <span class="strong">Александр Мясков</span>, директор Института базового образования <span class="strong">Наталия </span><span class="strong">Подвойская</span>, директор Института биомедицинской инженерии <span class="strong">Фёдор </span><span class="strong">Сенатов</span>, директор Института физики и квантовой инженерии <span class="strong">Алексей Федоров</span>, директор Института МАСТ <span class="strong">Александр Комиссаров</span>, директор Института непрерывного образования <span class="strong">Ольга</span> <span class="strong">Великая</span>, директор Выксунского филиала <span class="strong">Дмитрий Кудашов</span>, директор Губкинского филиала <span class="strong">Алексей Кожухов</span>, директор Новотроицкого филиала <span class="strong">Лариса Котова</span>, директор Старооскольского филиала <span class="strong">Анна Боева</span>, директор Алмалыкского филиала <span class="strong">Фарходбек Умаров</span>, директор Душанбинского филиала <span class="strong">Муминджон Джураев</span>, а также председатель первичной профсоюзной организации работников <span class="strong">Александр Алексахин</span>, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся <span class="strong">Зафар Сафаров </span>и председатель студенческого совета <span class="strong">Никита Усков</span>.</p>
<p>По квоте ректора: директор по стратегическому развитию <span class="strong">Ирина Евсюкова</span>, директор по персоналу <span class="strong">Елена Емельянцева</span>, профессор кафедры иностранных языков и коммуникативных технологий <span class="strong">Тимоти О’Коннор</span>, директор по цифровой трансформации <span class="strong">Валерий Прокудин</span>, финансовый директор <span class="strong">Галина Тимохова</span>, директор по развитию общежитий <span class="strong">Вячеслав Хван</span>, профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков <span class="strong">Юрий Пархоменко</span>, директор центра «Неорганические наноматериалы» <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>, профессор кафедры физических процессов горного производства и геоконтроля <span class="strong">Елена </span><span class="strong">Черепецкая</span>, главный научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением <span class="strong">Сергей Прокошкин</span>, ведущий научный сотрудник центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience НИТУ МИСИС <span class="strong">Михаил Горшенков</span>, заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики <span class="strong">Данила</span> <span class="strong">Саранин</span>, директор дизайн-центра квантового проектирования <span class="strong">Наталия Малеева</span>, заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины <span class="strong">Елизавета </span><span class="strong">Кудан</span>, директор центра «Конструкционные керамические наноматериалы» <span class="strong">Дмитрий Московских</span>, заведующая научно-учебной испытательной лаборатории физико-химии углей <span class="strong">Светлана Эпштейн</span>, заведующий лабораторией «Многофункциональные магнитные наноматериалы» <span class="strong">Игорь Щетинин</span>, ведущий научный сотрудник научно-технологического и учебного центра акустоптики <span class="strong">Константин Юшков</span>.</p>
<p>От Института биомедицинской инженерии: заведующий лабораторией биомедицинских наноматериалов <span class="strong">Максим Абакумов</span>, заведующий лабораторией биофизики <span class="strong">Александр Ерофеев</span>, заведующий лабораторией сплавов с памятью формы <span class="strong">Вадим Шереметьев</span>.</p>
<p>От Института базового образования: заместитель директора Института базового образования <span class="strong">Мария Аржаткина</span>, заведующий кафедрой математики <span class="strong">Алексей</span> <span class="strong">Давыдов</span>, заведующая кафедрой общей и неорганической химии <span class="strong">Ирина Пестряк</span>, профессор кафедры общей и неорганической химии <span class="strong">Валерий </span><span class="strong">Морозов</span>, заведующий кафедрой физики <span class="strong">Василий </span><span class="strong">Глазков</span>, заведующая кафедрой социальных наук и технологий <span class="strong">Нина Тимощук</span>, и.о. заведующего кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий <span class="strong">Екатерина Щавелева</span>.</p>
<p>От Института новых материалов: заведующий кафедрой полупровод­никовой электроники и физики полупровод­ников <span class="strong">Сергей Диденко</span>, заведующий кафедрой технологии материалов электроники <span class="strong">Владимир Костишин</span>, заведующий кафедрой функциональ­ных наносистем и высокотемпе­ратурных материалов <span class="strong">Денис Кузнецов</span>, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности <span class="strong">Сергей </span><span class="strong">Никулин</span>, заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков <span class="strong">Дмитрий </span><span class="strong">Киселев</span>, заведующий кафедрой физического материаловедения <span class="strong">Александр Савченко</span>, заведующий кафедрой физической химии <span class="strong">Илья Кречетов</span>.</p>
<p>От Института компьютерных наук: профессор кафедры автоматизиро­ванного проектирования и дизайна <span class="strong">Александр</span> <span class="strong">Горбатов</span>, заведующий кафедрой инженерной кибернетики <span class="strong">Альберт </span><span class="strong">Ефимов</span>, профессор кафедры автоматизированных систем управления <span class="strong">Сергей </span><span class="strong">Гончаренко</span>, доцент кафедры автоматизированных систем управления <span class="strong">Александр Иванников</span>, профессор кафедры бизнес-информатики и систем управления производством <span class="strong">Валерий Пятецкий</span>, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления <span class="strong">Игорь</span> <span class="strong">Темкин</span>.</p>
<p>От Института физики и квантовой инженерии: заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий <span class="strong">Сергей Мухин</span>, заведующий лабораторией сверхпроводниковых квантовых технологий <span class="strong">Алексей Устинов</span>.</p>
<p>От Горного института: заместитель директора Горного института <span class="strong">Василий Ческидов</span>, заведующий кафедрой физических процессов горного производства и геоконтроля <span class="strong">Владимир</span> <span class="strong">Винников</span>, заведующий кафедрой горного оборудования, транспорта и машино­строения <span class="strong">Василий Зотов</span>, профессор кафедры безопасности и экологии горного производства <span class="strong">Сергей Кобылкин</span>, заведующий кафедрой геотехнологии освоения недр <span class="strong">Владимир Мельник</span>, заведующий кафедрой строительства подземных сооружений и горных предприятий <span class="strong">Александр </span><span class="strong">Панкратенко</span>.</p>
<p>От института технологий: профессор кафедры литейных технологий и художествен­ной обработки материалов <span class="strong">Владимир </span><span class="strong">Белов</span>, и.о. заведующего кафедрой инжиниринга технологического оборудования <span class="strong">Алексей Карфидов</span>, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий <span class="strong">Евгений </span><span class="strong">Левашов</span>, заведующий кафедрой металловедения цветных металлов <span class="strong">Алексей Солонин</span>, заведующий кафедрой цветных металлов и золота <span class="strong">Вадим Тарасов</span>, заведующий кафедрой обработки металлов давлением <span class="strong">Александр Алещенко</span>.</p>
<p class="last_child ">От Института экономики и управления: заведующая кафедрой экономики <span class="strong">Евгения </span><span class="strong">Елисеева</span>, доцент кафедры промышленного менеджмента <span class="strong">Олег </span><span class="strong">Скрябин</span>, заведующая кафедрой цифрового менеджмента и инноватики <span class="strong">Анна </span><span class="strong">Жагловская</span>.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10519/</guid><link>https://misis.ru/news/10519/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>Индустриально‑образовательное партнёрство со странами Африки обсудили на семинаре в МИСИС</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10519/"><img src="https://misis.ru/files/34880/DSC_3872%20%281%29%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Сотрудничество с Jospong Group стартовало после индустриально‑образовательного семинара в Гане на базе муниципального округа Корле Клотте. Концепция индустриально‑образовательного партнёрства (ИОП) вызвала большой интерес у основателя и управляющего директора холдинга Джозефа Сиав Аджипонга — он принял решение направлять студентов на обучение в Россию, чтобы готовить кадры непосредственно под проекты группы компаний.</p>
<p>В ходе встречи стороны обсудили форматы совместной работы в сфере образования, научных исследований и технологических проектов. Гана делает ставку на подготовку специалистов, способных сразу применять знания на практике, — в фокусе такие направления, как проектирование промышленного оборудования, управление производственными объектами и возобновляемая энергетика. Со своей стороны, НИТУ МИСИС видит значительный потенциал взаимодействия в горном деле, металлургии, переработке отходов и информационных технологиях. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Модель ИОП, основанная на высокой степени отраслевой интеграции НИТУ МИСИС, позволит африканским партнёрам сблизить местные университеты и компании. Это создаст условия для локализации навыков, знаний и технологий непосредственно на африканском континенте — и станет опорой для устойчивого развития национальных экономик», — поделился руководитель проекта индустриально-образовательного партнёрства со странами Африки НИТУ МИСИС <span class="strong">Масамба Ках</span>.</p>
</blockquote>
<p>Среди практических шагов, согласованных на семинаре — формирование меморандума о взаимопонимании между университетом и ганской стороной, а также запуск приёмной кампании по государственным стипендиальным программам для абитуриентов из Ганы. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Африка — важный партнёр вуза и России в целом, а нынешняя встреча должна стать прочной основой для дальнейшего развития связей в образовании, исследованиях и промышленной кооперации», — отметил директор по международной деятельности НИТУ МИСИС <span class="strong">Дмитрий Васильев</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Мероприятие отвечает задачам МИСИС по программе «Приоритет-2030», направленным на увеличение индекса технологического лидерства, развитии международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10515/</guid><link>https://misis.ru/news/10515/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:16:00 GMT</pubDate><title>Университет МИСИС присоединился к консорциуму по взаимодействию со СКИФ</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10515/"><img src="https://misis.ru/files/34872/IMG_9341_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Взаимодействие со СКИФ создает принципиально новые возможности для российских научных коллективов. Доступ к передовому оборудованию позволит решать актуальные задачи материаловедения на фронтире современной науки. Для НИТУ МИСИС важно не только проведение исследований на новой установке, но и участие в формировании вокруг нее сообщества пользователей — инженеров и исследователей. Мы видим значительный потенциал сотрудничества не только в научной работе, но и в подготовке и переподготовке кадров», — отметил первый проректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Салихов</span>.</p>
</blockquote>
<p>Кафедра физического материаловедения МИСИС ведет образовательный трек по применению синхротронного излучения для решения материаловедческих задач. Взаимодействие со СКИФ позволит ориентировать содержание курса на возможности отечественной установки и привлечь к обучению российских специалистов, проводящих исследования в центре. Практическую подготовку студентов также планируется нацелить на СКИФ: обучающиеся смогут получать опыт работы с экспериментальными станциями.</p>
<p>Еще одно направление сотрудничества — реализация программ дополнительного профессионального образования. Для эффективной работы СКИФ необходимо формировать сообщество пользователей, способных самостоятельно планировать и проводить эксперименты на станциях. Одновременно потребуется подготовка кадров для специализированных сервисов, которые будут развиваться в инфраструктуре источника. МИСИС планирует участвовать в обучении и повышении квалификации специалистов.</p>
<p>Межвузовский консорциум по взаимодействию с ЦКП «СКИФ» был создан в 2024 году по инициативе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет-2030». Сегодня в него входят 33 организации из более чем 20 городов России, в том числе 24 вуза, а также ЦКП «СКИФ», академические институты, школы, колледжи и центры дополнительного образования. Консорциум объединяет участников для развития научного сотрудничества и формирования единого образовательного и исследовательского пространства вокруг СКИФ.</p>
<p class="last_child ">Встреча представителей сторон состоялась на XIII Международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2026».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10512/</guid><link>https://misis.ru/news/10512/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:18:00 GMT</pubDate><title>Газпромбанк и НИТУ МИСИС меняют философию эндаумента: Фонд целевого капитала становится драйвером технологических проектов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10512/"><img src="https://misis.ru/files/34869/DSC_4875%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Для нас поддержка университетов — это не благотворительность, а создание долгосрочного технологического партнерства. Мы видим эндаумент-фонд МИСИС как гибкий инструмент, который позволяет оперативно инвестировать в прорывные инженерные решения, минуя бюрократические барьеры. Именно такой подход к управлению целевым капиталом делает сотрудничество с университетом по-настоящему продуктивным и ориентированным на будущее», — сказал заместитель Председателя Правления Газпромбанка <span class="strong">Дмитрий Зауэрс</span>.</p>
</blockquote>
<p>Пожертвование стало одним из крупнейших в истории Фонда и подчеркнуло многолетнее партнерство банка и университета, объединенных общей целью — поддержкой науки и образования. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «За 15 лет активной работы Фонд целевого капитала НИТУ МИСИС реализовал около 200 проектов на общую сумму более 150 млн рублей. Сегодня наш фонд — в топ-10 по размеру и топ-5 по динамике развития университетских фондов целевого капитала в России. Наши благотворители — это, прежде всего, академические и индустриальные партнёры, друзья НИТУ МИСИС, а также выпускники разных лет, которые достигли профессиональных успехов и вернулись в родной вуз, чтобы помочь новому поколению студентов и исследователей. Вклад Газпромбанка — нашего ключевого бизнес-партнёра — поможет университету осуществлять поддержку исследователей, формирующих актуальную научно-образовательную повестку». </p>
</blockquote>
<p>Фонд целевого капитала НИТУ МИСИС впервые получил возможность финансирования научных исследований в виде грантов, что знаменует переход к новой модели — эндаумент как стартовая площадка для технологических проектов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child "><span class="strong">Фёдор Сенатов</span>, д.ф.-м.н., директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС отметил: «Часть выделенных средств будет направлена на модернизацию технологической базы института по направлению „Орган-на-чипе“. Мы расширим возможности разработки микрофлюидных систем и совершенствования технологий длительного культивирования нескольких типов клеток, позволяющих воспроизводить свойства тканей различных органов. Развитие этих компетенций уже позволило существенно усилить интерес индустриальных партнеров к совместным исследованиям».</p>
</blockquote>
<p>Поддержку также получат исследования в области аддитивного производства металлических изделий. Коллектив Института «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» (ПИШ МАСТ) совместно с компанией «М-Шейп» будет развивать технологию экструзионной 3D-печати металлонаполненными полимерами. Такой подход позволяет создавать детали без плавления металла, что особенно важно при работе с хрупкими и тугоплавкими материалами и открывает новые возможности для медицины, машиностроения и нефтегазовой отрасли.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Вклад Газпромбанка позволит нам углубить исследования технологии экструзионной 3D-печати металлических изделий, которая расширяет возможности изготовления деталей из материалов, сложных для традиционной обработки. Совместно с компанией „М-Шейп“ мы совершенствуем все этапы технологического процесса — от разработки состава материала до оптимизации режимов печати и спекания, а также изучаем свойства получаемых образцов. Эта технология обладает высоким потенциалом для применения в энергетическом машиностроении, химической и нефтегазовой промышленности, а также для создания медицинской техники», — сказал к.т.н. <span class="strong">Александр Комиссаров</span>, директор ПИШ МАСТ Университета МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Эндаумент-фонд НИТУ МИСИС создан в 2011 году для долгосрочной поддержки стратегических инициатив университета. По состоянию на май 2026 года его объём составляет 731 млн рублей.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10503/</guid><link>https://misis.ru/news/10503/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:45:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС подвели итоги VI Всероссийского IT CAMP</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10503/"><img src="https://misis.ru/files/34840/LQIeQXzRhjouVWbRfl5HwvYxL-gxOE5Qp_V32rwjHNALPk19d-Sm84EU2FRvZ4AL0KJJiFVDiIpt_E8jSkFourcs_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «НИТУ МИСИС — в топ-10 рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ, на 6 месте по уровню зарплат ИТ-специалистов в рейтинге рекрутинговой платформы SuperJob. Наш университет остаётся центром притяжения талантов, к нам приходят талантливые, целеустремлённые молодые люди с высоким уровнем подготовки: ежегодно средний балл ЕГЭ по ИТ-направлениям составляет 95–97. В рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования совместно с бизнес-партнерами мы актуализируем существующие и разрабатываем новые образовательные программы, отвечающие вызовам времени и требованиям работодателей. Выпускники Университета МИСИС трудоустраиваются в ведущие высокотехнологичные компании страны: Сбер, Яндекс, VK, Северсталь, Сибур, Фосагро, Альфа-Банк и др.».</p>
</blockquote>
<p>В течение всей программы участники работали над кросс-функциональным кейсом «Создание системы управления оповещениями по событиям для оперативного информирования сотрудников». Разработанное решение студенты и молодые специалисты представили экспертам в заключительный день программы.</p>
<p>По итогам защиты проектов лидерами в категории «Студенты» стала команда, в которую вошли представители Горного университета, ДВФУ, ПетрГУ, СПбГЭУ, ТГУ, ТУСУР, УГНТУ.</p>
<p>В категории «Молодые специалисты» в тройку лучших вошли представители различных подразделений Газпром нефти, а также предприятий Уралайтех и СберТех.</p>
<p>IT CAMP реализуется с 2021 года по инициативе ПАО «Газпром нефть» при участии профессионального сообщества «Образовательная лига вендоров». За пять лет участниками программы стали более 440 человек. Мероприятие объединяет университеты, молодых специалистов, экспертов и технологические компании вокруг практических задач и позволяет участникам еще во время обучения погрузиться в рабочие процессы ИТ-индустрии. Участники не только применяют профессиональные знания, но и развивают навыки командной работы, презентации решений и принятия решений в условиях ограниченного времени. </p>
<p>Кроме того, в июле прошла образовательная онлайн-программа. Лекции <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://disk.yandex.ru/d/B25koL6KLqFR3A">доступны</a> всем желающим.</p>
<p>Организатор IT CAMP — Университет МИСИС. Генеральный партнер — «Газпром нефть».</p>
<p class="last_child ">Партнеры мероприятия: Orion Soft, YADRO, «Астра», TrueConf, P7, «СберТех», Aquarius, BPMSoft, MIND Software, UserGate, «АренаДата», «1С», Rubytech, IEK Digital, «Газпромбанк», Kaspersky, «Ростелеком», T1, VK Tech и другие компании.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10501/</guid><link>https://misis.ru/news/10501/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:15:00 GMT</pubDate><title>Университет МИСИС запускает программу ДПО по космическим и спутниковым технологиям</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10501/"><img src="https://misis.ru/files/34834/DSC_8020%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходимых для эффективного проектирования, моделирования и экспериментальной отработки полезной нагрузки малых космических аппаратов (CubeSat, микроспутники) на основе полупроводниковых преобразователей энергии», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, кандидат технических наук <span class="strong">Сергей Леготин</span>.</p>
</blockquote>
<p>В рамках программы слушатели познакомятся с архитектурой и целевыми задачами малых космических аппаратов, изучат бортовые датчики, системы ориентации, связи и дистанционного зондирования Земли. Отдельный блок посвящен разработке и доводке полезной нагрузки до уровня, пригодного для интеграции в летный образец.</p>
<p>Еще одно направление программы — перспективные полупроводниковые материалы для космической энергетики, в том числе перовскитные солнечные батареи. Слушатели изучат их свойства, технологии создания и методы исследования полупроводниковых преобразователей энергии. Курс уделяет особое внимание обеспечению работоспособности радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной базы в условиях воздействия ионизирующего излучения космического пространства. В программу включены вопросы физики дозовых и структурных эффектов, одиночных радиационных эффектов, методов защиты и испытаний.</p>
<p>Участниками программы могут стать студенты с первого курса, административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав и научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования и научных организаций.</p>
<p>Обучение пройдет в смешанном формате: лекционные занятия будут проводиться онлайн, практические — очно с использованием учебных конструкторов. Объем программы составляет 144 часа. Обучение бесплатное, по его итогам слушатели получат диплом о повышении квалификации. Начало — 15 сентября 2026 года.</p>
<p class="last_child ">Добавим, что в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в НИТУ МИСИС реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/electro/">Электроника и наноэлектроника</a>». Студенты изучают разработку, производство и сопровождение современных электронных приборов, осваивают передовые технологии создания электронной компонентной базы, а также получают практический опыт работы в ведущих российских и международных научных центрах, что позволяет выпускникам успешно строить карьеру в науке и высокотехнологичной промышленности.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10497/</guid><link>https://misis.ru/news/10497/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:30:00 GMT</pubDate><title>Алгоритмы для стали: как цифровизация меняет металлургию</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10497/"><img src="https://misis.ru/files/34824/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Ответ во многом связан не только с ростом клиентского спроса, но и с растущим внедрением технологий автоматизации, роботизации и цифровизации. Российская промышленность практически с нуля создаёт собственное производство станков и роботов взамен ушедших импортных линий. По <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://expert.ru/news/anton-alikhanov-robotizatsiya-mozhet-privesti-k-sokrascheniyu-do-10-rabochikh-mest">заявлению</a> главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, в 2025 году в стране было произведено 414 промышленных роботов, хотя в 2024-м их было всего 11.</p>
<p>При этом роботизация вовсе не означает, что человека вытеснят из металлургической отрасли. Пока предприятия внедряют автоматизированные комплексы, спрос на квалифицированных сварщиков в стране <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vz.ru/economy/2026/5/27/1422297.html">увеличился</a> на 65% за первые четыре месяца 2026 года, а средняя зарплата в профессии выросла до 170,8 тыс. рублей. Меняется характер работы: специалист фокусируется на обслуживании и настройке сложного оборудования, на анализе данных и разработке алгоритмов управления.</p>
<p>Инженер всё чаще работает не с самим металлом, а с его цифровой моделью. Доменную печь невозможно остановить ради эксперимента — слишком высока цена ошибки. Поэтому металлургическая отрасль одной из первых начала использовать виртуальных двойников оборудования и технологических процессов, позволяющих безопасно тестировать новые режимы работы и существенно сокращать уровень брака.</p>
<p>Похожую эволюцию пережили и аддитивные технологии (АТ). Ещё несколько лет назад 3D-печать металлическим порошком воспринимали скорее как инструмент для изготовления единичных деталей. Сегодня ситуация иная. По словам директора Ассоциации развития аддитивных технологий Ольги Оспенниковой, в 2025 году российский рынок АТ <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.interfax.ru/business/1075788">вырос</a> на 21%. В РФ первопроходцами, развивающими рынок 3D-печати металлом, являются: аэрокосмическая отрасль, авиация и двигателестроение, нефтегазовое, химическое и прочее машиностроение, атомная промышленность. До 2030 года совокупный среднегодовой прирост рынка АТ, согласно консервативному сценарию, составит 4,2%. Целевой прогноз подразумевает увеличение на 7,9%, инновационный — на 21,2%.</p>
<p>За всеми этими технологиями стоят точные расчёты. Невозможно достоверно предсказать поведение сплава без методов математической физики и численного моделирования тепловых и гидродинамических процессов. Ни один алгоритм не научится находить дефекты раньше человека, если его обучили на случайных или некачественных данных. А без современной теории автоматического управления вся цифровая инфраструктура останется красивой визуализацией, но так и не превратится в инструмент, способный управлять реальным производством.</p>
<p>Поэтому необходимо преподавать будущим металлургам материаловедение, математику и программирование в тесной связи друг с другом. Например, в МИСИС мы совместно с «Росатомом» в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования запустили программу <a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/metallmagpish/digital_control/">«Цифровое управление технологическими процессами металлургии и машиностроения»</a>. Студенты создают сквозные модели металлургических и машиностроительных переделов, разрабатывают макеты автоматизированных систем управления для 3D-принтеров и программное обеспечение для аддитивного оборудования, проектируют цифровые двойники технологических процессов и алгоритмы идентификации дефектов. По сути, они решают реальные задачи, которые уже сегодня определяют технологическое развитие отрасли.</p>
<p class="last_child ">Металлургия является одной из ключевых отраслей экономики и от того, насколько эффективно её работники смогут превратить сложный технологический процесс в точно рассчитанную математическую модель, а затем довести её до цеха, напрямую зависит дальнейшее развитие индустрии.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10496/</guid><link>https://misis.ru/news/10496/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>Ухо с полимерными рёбрами: учёные выяснили как защитить имплантат от деформации</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10496/"><img src="https://misis.ru/files/34822/%D0%A3%D1%85%D0%BE_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Микротия — аномалия развития ушной раковины — встречается в среднем у одного из 10 000 новорождённых, однако современные методы реконструкции этого органа всё ещё обладают рядом ограничений. Аутологичная пересадка хряща, при которой материал для имплантата берут из тела пациента, сопряжена с рисками хирургического вмешательства, такими как кровотечение и повреждение тканей, а синтетические имплантаты из пористого полиэтилена нередко отторгаются организмом и становятся очагом инфекции. Биополимерные конструкты, напечатанные на 3D-биопринтере, лишены этих недостатков, однако после вживления они зачастую деформируются под стягивающейся кожей.</p>
<p>Чтобы улучшить приживаемость имплантата после операции, специалисты НИТУ МИСИС совместно с коллегами из НКЦО ФМБА, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова, НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова, Института пластической хирургии и косметологии, биотехнологической фирмы «Имтек» и 3Д Биопринтинг Солюшенс разработали метод гибридной 3D-печати. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы объединили в одном процессе гибридной 3D-биопечати две различные группы материалов: пористый и упругий каркас из полимеров, который дал нам биомеханику, а мягкий коллаген с хондроцитами обеспечил прорастание сосудистой сети и быструю интеграцию имплантата в организме. Мы провели испытания на двух вариантах каркаса — с полилактидными рёбрами и без них. Обычный имплантат продавился под нагрузкой и потерял половину формы. Рёбра же повысили устойчивость конструкции к деформации на 44%», — сказал д.ф.-м.н. <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Поры каркаса учёные заполнили коллагеновым гидрогелем с живыми хондроцитами — клетками, из которых со временем формируется собственная хрящевая ткань, не отторгаемая организмом как чужеродное тело. Также в коллагеновом гидрогеле активно развивается сосудистая сеть, без которой имплантат уязвим к инфекциям, так как туда не попадают иммунные клетки. С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://doi.org/10.36922/IJB026180166">International Journal of Bioprinting</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы наблюдали, как соединительная ткань и малые сосуды проросли через весь объём имплантата, а в конструктах с хондроцитами сформировались скопления зрелых хрящевых клеток, которые при удачном исходе дадут начало новой хрящевой ткани внутри пор этого усовершенствованного биопротеза. In vivo испытания в течение трёх месяцев показали, что искусственные уши успешно приживаются, не вызывают воспаления или отторжения и сохраняют анатомическую форму», — поделился главный автор разработки, инженер научного проекта лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Жирнов</span>.</p>
</blockquote>
<p>Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (ФСМЭ-2026-0018). Следующий шаг исследователей — клинические испытания усовершенствованного имплантата.</p>
<p class="last_child ">По словам ректора НИТУ МИСИС Алевтины Черниковой, в рамках стратегического технологического проекта «Биомедицинская инженерия и биометариалы», реализуемого в университете по госпрограмме «Приоритет-2030», учёные вуза на протяжении ряда лет ведут исследования в области биомедицины. Их разработки позволяют значительно улучшить качество жизни людей.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10491/</guid><link>https://misis.ru/news/10491/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:00:00 GMT</pubDate><title>Инновации в строительстве: почему цифровые технологии становятся главным инструментом отрасли</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10491/"><img src="https://misis.ru/files/34812/DSC_4400%20%281%29%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Вместе с этим ежемесячно на рынке публикуется порядка 150 тыс. вакансий для строителей, что составляет около 5% от общего числа предложений о работе по всем отраслям экономики, а дефицит кадров может удвоиться к 2030 году, <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://mperspektiva.ru/topics/k-2030-godu-defitsit-kadrov-v-stroitelstve-udvoitsya/">утверждает</a> президент Национального объединения строителей Антон Глушков.</p>
<p>О том, как отрасль закрывает кадровый разрыв в тот самый момент, когда растут требования к специалистам, рассказывает доктор технических наук, <a href="http://misis.ru/business/digitalbuild/">руководитель центра освоения цифровых технологий в строительстве</a>, заведующий кафедрой строительства подземных сооружений и горных предприятий НИТУ МИСИС <span class="strong">Александр Панкратенко</span>.</p>
<p>Поэтапное введение обязательного применения ТИМ стало одним из ключевых факторов формирования отечественной цифровой экосистемы для строительной отрасли. После ухода зарубежных вендоров рынок активно переориентировался на российские программные решения. Сегодня можно говорить о практически полном импортозамещении систем класса «среда общих данных», а также сервисов для аудита цифровых моделей, автоматизированного извлечения данных для расчета сметной стоимости и сопровождения закупочных процедур. В то же время активно развивается совместное применение ТИМ, искусственного интеллекта, а также роботизированных комплексов для мониторинга строительных площадок и контроля выполнения работ. Основным вызовом сегодня остаётся переход проектных организаций на моделирование в отечественных программных комплексах. Уже реализованы десятки проектов, подтвердивших эффективность российских решений, включая Renga, nanoCAD и продукты CSoft, в гражданском и промышленном строительстве.</p>
<p>Уже во многих проектах мы наблюдаем, как информационные модели связываются с календарными графиками, сметами, системами управления ресурсами и закупками, поэтому изменения, внесённые проектировщиком, автоматически отражаются во всех связанных документах. Параллельно развиваются средства автоматической проверки моделей на соответствие нормативным требованиям и системы защищённого обмена данными, позволяющие каждому участнику проекта работать только с тем разделом информации, который необходим для выполнения его задач. Такой подход сокращает количество ошибок, ускоряет согласование решений и делает управление строительством более прозрачным.</p>
<p><span class="strong">Как цифровые двойники помогают городам</span></p>
<p>Дальше всех в стране по цифровым двойникам <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.mos.ru/news/item/173108073/">продвинулась</a> Москва. Виртуальная платформа содержит свыше 9000 информационных слоёв о зданиях, инженерных сетях и благоустройстве, а решения на её основе принимаются более двух тысяч раз в год — при ежегодном объёме строительства свыше 10 млн кв. м недвижимости.</p>
<p>На этапе строительства линейных объектов, таких как дороги и мосты, всё активнее применяется аэрофотосъемка и фотограмметрия с дронов. Облёт территории позволяет сформировать 3D-модель объекта и цифровую модель местности, которые затем используются для мониторинга хода работ и состояния покрытия.</p>
<p><a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://government.ru/news/59315/">По словам</a> зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, доля российских застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, достигла 49% во II квартале 2026 года, а сами технологии используются при возведении уже 46% строящегося в стране жилья.</p>
<p><span class="strong">Образование отвечает на запрос рынка</span></p>
<p>Технологии решают часть задач, но не заменяют специалиста, который умеет с ними работать. Отрасль нуждается не только в рабочих, но и в инженерах-проектировщиках и специалистах по информационному моделированию.</p>
<p>По мере распространения ТИМ меняются и требования к подготовке. Современному инженеру необходимо понимать принципы организации данных, уметь работать в единой цифровой среде, взаимодействовать с автоматизированными системами проектирования и использовать инструменты анализа данных.</p>
<p>Подготовка таких специалистов требует времени, тогда как цифровая трансформация происходит значительно быстрее. Именно поэтому спрос на специалистов с компетенциями в области информационного моделирования сегодня опережает предложение. В НИТУ МИСИС этому посвящена программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/informatikaivtmag/bim-teh/">BIM-технологии в проектировании и строительстве</a>», реализуемая в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Студенты изучают ТИМ в связке с анализом данных, основами программирования, вопросами подземного строительства, с первого курса участвуют в реальных проектах — от разработки информационных моделей перегонных тоннелей московского метрополитена до проектирования шахт и скважин.</p>
<p>Для руководителей и действующих строителей также реализуется программа дополнительного профессионального образования «<a href="http://misis.ru/science/development/education/bim/">Технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM)</a>», направленная на формирование практических компетенций по внедрению и применению отечественных ТИМ-решений. По ней уже подготовлены первые специалисты в области информационного моделирования для подземного и наземного строительства.</p>
<p><span class="strong">Что ждёт отрасль дальше</span></p>
<p class="last_child ">По мере цифровизации строительной отрасли становится очевидно, что технологии информационного моделирования — это уже не отдельный инструмент проектировщика, а основа управления всем жизненным циклом объекта, внедрения технологий искусственного интеллекта и роботизации. Информационная модель объединяет проектирование, строительство и эксплуатацию в единую цифровую среду, где каждое решение влияет на сроки, стоимость и качество реализации проекта. Поэтому в ближайшие годы конкурентоспособность строительных компаний будет определяться не только уровнем автоматизации или набором используемых программных решений, но и способностью эффективно работать с данными на всех этапах строительства. Именно специалисты, которые одинаково уверенно владеют инженерными знаниями и современными цифровыми технологиями, будут формировать облик строительной отрасли будущего.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10494/</guid><link>https://misis.ru/news/10494/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:56:00 GMT</pubDate><title>В НИТУ МИСИС открылась программа ДПО для разработчиков малых космических аппаратов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10494/"><img src="https://misis.ru/files/34819/DSC_4861%20%282%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Участники познакомятся с архитектурой и принципами работы МКА, освоят методы создания и диагностики перспективных полупроводниковых материалов, включая перовскиты и оксид галлия. Особое внимание будет уделено проектированию систем электропитания, разработке бортовой электроники, программированию, проведению наземных испытаний и подготовке аппаратов к летным экспериментам.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС обладает сильной экспертизой в области создания полупроводниковой электроники, несколько лет занимая <a href="http://misis.ru/news/10361/">первое место</a> среди вузов РФ в рейтинге RAEX „Технологии материалов“. В 2026 году мы <a href="http://misis.ru/news/10364/">победили</a> в конкурсном отборе Минобрнауки России в рамках федерального проекта „Кадры для космоса“ и уже к концу года наши студенты создадут приборы для малых космических аппаратов. Мы готовы делится знаниями и опытом, чтобы космическая отрасль пополнялась квалифицированными инженерами», — отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Леготин</span>.</p>
</blockquote>
<p>В практическую часть программы входит работа с современным лабораторным оборудованием, освоение методов исследования полупроводниковых материалов, проектирование 3D-моделей малых космических аппаратов, разработка схемотехнических решений и программного обеспечения для бортовых систем. Кроме того, участники научатся проводить испытания электронных модулей, анализировать результаты экспериментов и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с отраслевыми требованиями.</p>
<p>Полученные компетенции позволят выпускникам участвовать в разработке малых космических аппаратов и готовить собственные инженерные проекты для участия в грантовых конкурсах и программах поддержки технологических разработок. </p>
<p>Обучение сочетает онлайн-лекции с очными практическими занятиями, а итогом станет защита группового проекта. Общий объем программы составляет 144 часа (4 зачетные единицы), по завершении обучения участники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации.</p>
<p class="last_child ">Добавим, что в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в НИТУ МИСИС реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/electro/">Электроника и наноэлектроника</a>». Студенты изучают разработку, производство и сопровождение современных электронных приборов, осваивают передовые технологии создания электронной компонентной базы, а также получают практический опыт работы в ведущих российских и международных научных центрах, что позволяет выпускникам успешно строить карьеру в науке и высокотехнологичной промышленности.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10490/</guid><link>https://misis.ru/news/10490/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:40:00 GMT</pubDate><title>Цифровая трансформация без иллюзий: почему бизнесу сегодня нужны архитекторы сложных ИТ-систем</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10490/"><img src="https://misis.ru/files/34808/DSC_8932%20%282%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Цифровая трансформация уже перестала быть модным термином. Для большинства компаний она стала вопросом выживания. Банки, промышленность, логистика, ритейл — практически во всех секторах экономики бизнес сегодня зависит от информационных систем не меньше, чем от физических активов.</p>
<p>Однако по мере масштабирования цифровых проектов становится очевидно: главная проблема заключается не в создании новых технологий. Основная сложность — в том, как встроить их в единую систему управления компанией. Именно на этом этапе многие цифровые инициативы начинают давать сбой.</p>
<p><span class="strong">Большинство цифровых трансформаций не достигают цели</span></p>
<p>Исследования последних лет показывают, что цифровая трансформация оказывается гораздо сложнее, чем ожидали многие компании. По различным <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://gitnux.org/digital-transformation-failure-statistics/">отчётам</a> 2020-2022 гг. «большой аудиторской четвёрки», около 60-70% цифровых инициатив не приносили ожидаемой пользы. </p>
<p> К 2025 году ситуация улучшилась. Согласно глобальному опросу компании <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-11-06-gartner-survey-reveals-only-48-percent-of-digital-initiatives-are-successful">Gartner Inc.</a>, в котором приняли участие 3100+ директоров по ИТ и руководителей технологических компаний, а также 1100+ менеджеров высшего звена вне ИТ-сферы, в среднем 48% цифровых инициатив достигли целевых показателей эффективности бизнеса. </p>
<p>Причины этого часто лежат не в технологиях. Компании активно инвестируют в программные решения, облачные сервисы, аналитические платформы и инструменты автоматизации. Но сами по себе эти технологии редко решают системные проблемы бизнеса. На практике цифровизация часто превращается в набор разрозненных проектов.</p>
<p><span class="strong">Проблема не в технологиях, а в их интеграции</span></p>
<p>Современная компания может одновременно использовать десятки информационных систем: ERP-решения для управления ресурсами, CRM-платформы для работы с клиентами, ИИ-агенты, системы аналитики и бизнес-интеллекта, HR-системы, отраслевые программные решения, облачные сервисы и платформы данных. Каждая из них решает свою задачу. Однако эффективность бизнеса зависит от того, насколько эти системы способны взаимодействовать друг с другом.</p>
<p>В крупных организациях количество таких решений может достигать нескольких десятков, формируя сложный ИТ-ландшафт. Если архитектура информационной среды не продумана заранее, возникают типичные проблемы: дублирование данных, разрозненные базы информации, несовместимые форматы данных, сложные и дорогие интеграционные проекты. В результате компания может инвестировать значительные ресурсы, но при этом не получать ожидаемого эффекта. </p>
<p>Успешная цифровая трансформация внедряется во все бизнес-функции, изменяя операционную деятельность, клиентский опыт и корпоративную культуру.</p>
<p><span class="strong">Почему ИТ-проекты становятся инженерной задачей</span></p>
<p>Цифровая инфраструктура бизнеса постепенно становится сопоставимой по сложности с инженерными системами промышленного предприятия. Это связано с тем, что они включают: десятки интеграций, сложные потоки данных, требования информационной безопасности, регуляторные ограничения, взаимодействие с внешними платформами и сервисами. По сути, внедрение таких решений становится системной инженерной задачей, где важна не только разработка программного обеспечения, но и архитектура всей цифровой среды предприятия.</p>
<p><span class="strong">На рынке появляется новая профессия</span></p>
<p>В этих условиях растет спрос на специалистов, которые способны видеть информационные системы не как отдельные программы, а как единую архитектуру. Их роль можно описать как архитекторы цифрового предприятия. Такие специалисты работают на стыке нескольких областей: системной инженерии, анализа бизнес-процессов, управления проектами, аналитики данных, разработки и интеграции систем информационной безопасности. Фактически они выполняют функцию связующего звена между бизнесом и технологическими командами. Именно такие специалисты часто становятся ключевыми фигурами в проектах цифровой трансформации.</p>
<p><span class="strong">Почему в ИТ приходят специалисты из других отраслей</span></p>
<p>Интересно, что многие специалисты цифровой трансформации приходят в ИТ не из классической разработки программного обеспечения. Среди них есть инженеры, экономисты, аналитики и специалисты производственных компаний. Это объясняется достаточно просто.</p>
<p>Цифровая трансформация — это не только внедрение технологий. В первую очередь это изменение бизнес-процессов. Поэтому специалисты, которые хорошо понимают предметную область, часто быстрее находят решения, чем разработчики, не знакомые с отраслевой спецификой. По сути, речь идет о новой модели профессиональной траектории: когда ИТ становится инструментом для специалистов самых разных направлений. </p>
<p><span class="strong">Образование начинает реагировать на запрос рынка</span></p>
<p>Этот тренд постепенно отражается и в образовательных программах. Все больше программ специализированного высшего образования в области цифровых технологий ориентированы не только на выпускников ИТ-специальностей, но и на специалистов с техническим, экономическим или естественно-научным образованием. Такой формат позволяет осваивать компетенции цифровой трансформации тем, кто уже имеет профессиональный опыт в другой области. </p>
<p>Например, в НИТУ МИСИС есть программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/informsistemitehnomag/vnsloginfosis/">Внедрение сложных информационных систем на базе интеграционных ИТ-решений</a>», реализуемая в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Во время обучения студенты работают с кейсами реальных компаний — от автоматизации бизнес-процессов и управления данными до проектирования архитектуры цифровых предприятий. И это происходит под непосредственным руководством и при участии самих ведущих специалистов этих компаний.</p>
<p><span class="strong">Цифровая трансформация как системная задача</span></p>
<p class="last_child ">По мере усложнения технологий становится очевидно, что цифровая трансформация — это не внедрение отдельных инструментов, а системное изменение всей инфраструктуры бизнеса. Компании могут инвестировать в самые современные технологии, но без грамотной архитектуры цифровой среды эти решения остаются изолированными и неэффективными. Поэтому в ближайшие годы ключевым фактором успеха цифровых проектов станет не столько разработка новых технологий, сколько способность компаний выстраивать сложные интегрированные ИТ-системы, объединяющие данные, процессы и управленческие решения. И именно специалисты, которые умеют работать на уровне такой архитектуры, становятся сегодня одной из самых востребованных профессий цифровой экономики.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10488/</guid><link>https://misis.ru/news/10488/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:15:00 GMT</pubDate><title>Студенты НИТУ МИСИС прошли летний интенсив лидерской программы «Новый уровень»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10488/"><img src="https://misis.ru/files/34798/5447315160939829068_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«„Новый уровень“ реализуется в университете с 2014 года: за это время участие в нём приняли свыше 2,2 тыс. человек. Проекты, разработанные студентами, охватывают 100 тыс. человек. Инициатива НИТУ МИСИС неоднократно становилась победителем всероссийских конкурсов в сфере наставничества и подготовки студенческого актива. Выпускники „Нового уровня“ становятся не только наставниками для первокурсников, но и лидерами студенческих сообществ: сегодня их в вузе — более 90 в области науки, творчества, спорта, добровольчества и т. д.», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>В 2025/2026 учебном году на участие в программе претендовали более 300 студентов. По итогам собеседований, деловых игр и оценки по методу «360» в интенсиве приняли участие более 40 человек, продемонстрировавших высокий лидерский потенциал, развитые организаторские способности и коммуникативные навыки.</p>
<p>В течение девяти дней участники работали над развитием компетенций, необходимых современному лидеру. Программа объединила тренинги, деловые игры и практические занятия, направленные на развитие внутриличностных навыков — целеполагания, самоорганизации, рефлексии и здоровьесбережения, а также межличностных компетенций, включая командную работу, делегирование, публичные выступления и эффективную коммуникацию.</p>
<p>Особое место в интенсиве заняла проектная работа. Студенты разработали концепции проекта «100 дней первокурсника», который поможет новым обучающимся быстрее адаптироваться к университетской жизни, познакомиться с возможностями НИТУ МИСИС и стать частью студенческого сообщества. Кроме того, команды создали иммерсивные проекты, посвященные выстраиванию эффективного взаимодействия и развитию культуры общения в учебной, профессиональной и личной среде.</p>
<p>В рамках проектной и патриотической деятельности участники также подготовили и провели познавательные прогулки по Москве в специальном летнем формате традиционного проекта «Музейная история. Лето», познакомив студентов с историей столицы и ее культурным наследием.</p>
<p>Важной частью программы стало формирование культуры здорового образа жизни. Для участников организовали утренние занятия йогой, пробежки и турнир по пляжному волейболу, направленные на поддержание физической активности и развитие командного взаимодействия.</p>
<p class="last_child ">Лидерская программа «Новый уровень» является одним из ключевых проектов НИТУ МИСИС по развитию системы студенческого самоуправления.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10482/</guid><link>https://misis.ru/news/10482/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:15:00 GMT</pubDate><title>Работа до диплома: как система практик Университета МИСИС помогает студентам строить карьеру</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10482/"><img src="https://misis.ru/files/34792/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС — участник пилотного проекта в соответствии с Указом Президента РФ от 12.05.2023 № 343 „О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования“, в рамках которого мы усилили роль работодателей в разработке, реализации и оценке образовательных программ, пересмотрели объёмы практической подготовки студентов по каждому направлению. Тесное сотрудничество с реальным сектором экономики — в особом фокусе нашего внимания. НИТУ МИСИС системно взаимодействует с 1650 академическими и индустриальными партнёрами. У наших обучающихся есть широкие возможности для профессионального развития — от стажировок и практик до участия в научных проектах, работы в лабораториях, исследовательских центрах и т. д.», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Практическая подготовка в Университете МИСИС начинается уже с младших курсов: в 2025/2026 учебном году более 3 000 студентов прошли ознакомительные практики на промышленных предприятиях, получив представление о будущей профессии. Из них — 760 студентов, обучающихся по программам базового и специализированного высшего образования. Среди площадок: Выксунский металлургический завод, ОДК, НПО имени С.А. Лавочкина, ЦНИИчермет имени И.П. Бардина, НИЦ «Курчатовский институт» и другие.</p>
<p>Производственную и преддипломную практику прошли более 6 000 студентов старших курсов. Их сопровождали 980 наставников со стороны предприятий Ростеха, Росатома, Норникеля, Металлоинвеста, Северстали, ОМК, ФосАгро, Сбера, Яндекса, VK, Лаборатории Касперского, КРОК и других компаний.</p>
<p>Особое место занимает научно-исследовательская практика на базе институтов РАН, ВНИИНМ имени А.А. Бочвара, НПО «Орион», АО «Микрон», ЦНИИчермета имени И.П. Бардина и других научных организаций. Студенты проводят исследовательскую работу, участвуют в экспериментах, осваивают современное оборудование и впоследствии становятся частью научных коллективов. Так, по результатам летней практики более 20% старшекурсников были трудоустроены на исследовательские должности, в том числе в лаборатории НИТУ МИСИС.</p>
<p>При этом возможности практической подготовки позволяют не только приобрести профессиональный опыт, но и получить дополнительную квалификацию: более 2500 студентов в прошедшем учебном году прошли программы дополнительного образования. Например, студенты Института МАСТ повысили квалификацию по программе «Новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем», разработанной совместно с ГК «Росатом», а затем продолжили практику на предприятиях Госкорпорации.</p>
<p>По данным Центра карьеры и практической подготовки, за прошедший год количество предложений о практике, стажировках и вакансиях для студентов Университета МИСИС выросло на 27% и превысило 3 000. Наиболее востребованными остаются специалисты в области информационных технологий, инженерии новых материалов, энергетики, аналитики и управления. Причем число предложений от компаний сегодня превышает количество студентов по этим направлениям.</p>
<p class="last_child ">В прошедшем учебном году более 2100 обучающихся прошли оплачиваемые стажировки в 120 российских и 40 зарубежных компаниях с заработной платой до 230 тысяч рублей в месяц. После завершения стажировки около 90% участников продолжили работу в компаниях уже в качестве штатных сотрудников.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10474/</guid><link>https://misis.ru/news/10474/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:00:00 GMT</pubDate><title>Техногенные отходы становятся стратегическим ресурсом для металлургии</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10474/"><img src="https://misis.ru/files/34748/shutterstock_2461128587_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Переработка металлолома является неотъемлемой частью металлургического производства с момента его появления более десяти тысячелетий назад. Сегодня доля железа из металлолома в общем потреблении железосодержащего сырья черной металлургии достигает 30%. В настоящее время в передовых индустриальных странах, к которым относится Россия, осуществляется революционный переход к увеличению этой доли до 50% и выше. Вместе с тем современные металлургические технологии позволяют перерабатывать металлсодержащие отходы, накопленные на территории металлургических центров, в основном в виде мелкодисперсных техногенных образований.</p>
<p>По <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.rusnano.com/news/20251229-v-rossii-zapustyat-pilotnye-proekty-po-rekultivatsii-tekhnogennykh-obrazovaniy-s-izvlecheniem-tsennykh-komponentov-i-redkozemelnykh-metallov/">данным</a> Группы «РОСНАНО», в России накоплено свыше 100 млрд тонн металлургических отходов, к 2050 году этот объем может превысить 200 млрд тонн. При этом вернуть в производственный цикл можно до 80% от общего количества. По поручению Президента РФ в нескольких регионах страны запускаются пилотные проекты по переработке техногенных образований с извлечением полезных компонентов: от отходов горнометаллургических предприятий до золошлаков и фосфогипса. Также совершенствуется нормативная база, что упрощает доступ инвесторов к таким объектам.</p>
<p>При этом спрос на металлолом в России превышает объём доступного предложения. О том, почему это происходит и какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы, рассказывает заведующий кафедрой энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ МИСИС Геннадий Торохов.</p>
<p><span class="strong">Почему сокращается рынок металлолома</span></p>
<p>На протяжении многих лет металлолом оставался одним из ключевых источников сырья для отечественной металлургии, однако ситуация меняется. По данным компании «Транслом», в 2025 году объём заготовки лома чёрных металлов в России <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.kommersant.ru/doc/8608393">сократился</a> почти на 19% и составил 16,4 млн тонн — минимальное значение за последние шестнадцать лет.</p>
<p>На сокращение влияет несколько факторов. Во-первых, негативно сказываются ограничения экспортных поставок. Во-вторых, снижается внутренний спрос на металлопродукцию.</p>
<p>В результате предприятия всё активнее прибегают к альтернативным видам металлургического сырья, таким как горячебрикетированное железо и товарный чугун. Такие материалы помогают снизить зависимость от рынка металлолома, однако это не решает долгосрочную задачу обеспечения отрасли ресурсами.</p>
<p><span class="strong">Техногенные ресурсы как часть сырьевой базы</span></p>
<p>Перспективной альтернативой являются отходы от переработки металлов. Во многих случаях содержание железа в них сопоставимо с добываемым природным сырьём: такие отходы содержат до 15% металлического и около 27% оксидного железа, а концентрация оксидов железа в железной окалине достигает 96%. Фактически речь идёт о техногенных запасах, которые уже разведаны и не требуют добычи или транспортировки.</p>
<p>Основная задача заключается в разработке эффективных технологий переработки и повторного вовлечения этих материалов в производственный цикл. Такой подход соответствует принципам экономики замкнутого цикла и ключевым направлениям ESG-повестки, где особое внимание уделяется рациональному использованию ресурсов, снижению воздействия на окружающую среду и повышению производственной эффективности.</p>
<p><span class="strong">Как перерабатывают техногенные отходы</span></p>
<p>В отличие от природной руды техногенные отходы невозможно перерабатывать по единой технологии. Каждый отвал или шламохранилище представляет собой объект с собственным химическим и гранулометрическим составом, а также историей формирования. Поэтому работа начинается не с добычи, а с комплексного анализа накопленного сырья: специалисты определяют содержание металлов, оценивают минералогический состав, влажность, размер частиц и возможность вовлечения материала в существующие металлургические процессы.</p>
<p>Следующий этап — выбор технологии переработки. В зависимости от состава применяются механические, магнитные, гравитационные и флотационные методы обогащения, а также пирометаллургические и гидрометаллургические процессы, позволяющие извлекать железо и сопутствующие ценные компоненты. После этого металлсодержащий концентрат возвращается в производственный цикл, например для производства агломерата, окатышей или других видов продукции.</p>
<p><span class="strong">Какие специалисты нужны новой металлургии</span></p>
<p>Масштабное вовлечение этих ресурсов в промышленный оборот пока остаётся ограниченным. Дело в том, что работа с техногенным сырьём требует от инженера значительно более широкого набора компетенций, чем традиционная металлургическая подготовка. Необходимо понимать закономерности металлургических процессов, проектировать нагревательные и термические печи, сопровождать их монтаж и эксплуатацию, а также совершенствовать системы автоматического управления производством. Современный инженер оценивает технологические решения комплексно: учитывает параметры производственного процесса, доступность и стоимость сырья, а также экологические требования.</p>
<p>Например, в Университете МИСИС для подготовки таких специалистов в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования реализуется программа <a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/metallmagecoteh/logistik/">«Логистика и экодизайн индустриальных технологий»</a>. Она ориентирована на подготовку инженеров, способных работать на стыке металлургии, ресурсосбережения, производственной логистики и промышленной экологии. Во время обучения студенты решают реальные производственные задачи от индустриальных партнёров.</p>
<p><span class="strong">Перспективы</span></p>
<p class="last_child ">Сырьевая база металлургии в ближайшие годы будет расширяться благодаря глубокому вовлечению уже накопленных ресурсов. Металлолом останется важным источником сырья, однако предприятия будут всё активнее внедрять новые способы переработки. Перед современным инженером стоит задача не просто переработать материал, а найти способ вернуть его в производство с учётом технологических, экономических и экологических факторов. Именно на стыке этих направлений индустрия переходит на новый этап развития.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10473/</guid><link>https://misis.ru/news/10473/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:00:00 GMT</pubDate><title>С защитой от перегрева: созданы магнитные наночастицы, перспективные для гипертермии опухолевых тканей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10473/"><img src="https://misis.ru/files/34738/DSC_8519%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Магнитная гипертермия основана на доставке магнитных наночастиц в область опухоли и их последующем нагреве внешним переменным магнитным полем. Локальное повышение температуры может повреждать опухолевые клетки и повышать их чувствительность к другим видам терапии. При этом одна из ключевых задач метода — контролировать нагрев так, чтобы минимизировать воздействие на окружающие здоровые ткани. Для применения в магнитной гипертермии сегодня активно изучаются наночастицы оксидов железа, ферритов-шпинелей, металлические магнитные частицы и саморегулирующиеся магнитные материалы.</p>
<p>Изменение состава наночастиц позволило настроить магнитные свойства материала таким образом, чтобы при приближении к заданной температуре частицы начинали менее эффективно поглощали энергию переменного магнитного поля. Благодаря этому дальнейший нагрев замедляется, а температура выходит на плато. Для повышения устойчивости в водной среде и проведения биологических исследований наночастицы покрыли биосовместимым полимером. Такое покрытие помогает стабилизировать частицы в жидкости и снижает их прямое взаимодействие с биологической средой. Первичные испытания показали низкую цитотоксичность покрытых наночастиц.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Новизна нашей работы заключается в сочетании нескольких факторов: использована новая система на основе гексаферритов, температурный предел настроен за счет легирования индием, а сами наночастицы получены потенциально масштабируемым методом высокоэнергетического помола. Кроме того, мы показали механизм работы материала: нагрев связан главным образом с перемагничиванием частиц, а саморегуляция — со снижением температуры Кюри из-за введения индия», — поделился к.т.н. <span class="strong">Игорь Щетинин</span>, заведующий лабораторией «Многофункциональные магнитные наноматериалы» НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Температурный предел можно изменять за счет состава материала: при увеличении содержания индия снижается температура, до которой нагреваются наночастицы. В перспективе это открывает возможность подбирать состав материала под требуемый режим магнитной гипертермии. </p>
<p class="last_child ">Работа выполнена на кафедре физического материаловедения совместно с лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-73-00114).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10471/</guid><link>https://misis.ru/news/10471/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>23 проекта НИТУ МИСИС поддержаны грантами Российского научного фонда</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10471/"><img src="https://misis.ru/files/34726/IMG_3833-2024-03%20-%20-NEW_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В НИТУ МИСИС формируется система непрерывной подготовки научных кадров. Наш университет на протяжении ряда лет уверенно удерживает высокую планку по доле молодых учёных — более 50% численности исследовательского коллектива. Сегодня в вузе 380 учёных в возрасте до 39 лет, 15 из них возглавляют институты, научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные центры», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Конкурс на проведение исследований <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.rscf.ru/news/found/rnf-podvel-itogi-dvukh-konkursov-proektov-pod-rukovodstvom-molodykh-uchenykh-vklyuchaya-prodlenie/">научными группами</a> под руководством молодых учёных предполагает участие коллективов, которые возглавляют кандидаты или доктора наук в возрасте до 35 лет включительно. Размер гранта по этому направлению составляет 6 млн рублей ежегодно, финансирование рассчитано на 2026–2028 годы с возможностью последующего продления срока реализации проекта. Конкурс <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.rscf.ru/news/found/rnf-podvel-itogi-konkursa-initsiativnykh-issledovaniy-molodymi-uchenymi/">инициативных исследований</a> молодых учёных ориентирован на индивидуальных исследователей и небольшие научные коллективы. Размер гранта по этому направлению составляет до 1,5 млн рублей ежегодно.</p>
<p>Победители групповых проектов:</p>
<ol> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Физика сильно нелинейного режима джозефсоновских метаматериалов: от классической волновой динамики к квантовому пределу». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Александр Копасов</span>, научный сотрудник лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Функциональные плёнки аморфных и нанокристаллических ферромагнитных материалов для бесклеевых магнитоэлектрических композитов». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Андрей Турутин</span>, заведующий лабораторией функциональных низкоразмерных структур.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Оптофлюидный сенсор на основе фотонной интегральной схемы для ранней диагностики рака поджелудочной железы». Руководитель — <span class="strong">Алексей Кузин</span>, научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Композиционный дизайн высокоэнтропийных карбидов и карбонитридов: фундаментальное исследование взаимосвязи катионно-анионного беспорядка и функциональных свойств для работы в экстремальных условиях». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Вероника Суворова</span>, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка и исследование жаропрочных тугоплавких неупорядоченных сплавов с ОЦК структурой на основе системы Cr-Mo-V-Nb». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Сергей Володько</span>, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка сверхпластичных алюминиевых сплавов „перекрестного“ типа на основе систем Al-Mg-Zn/Si с улучшенным комплексом механических и технологических свойств для транспортного машиностроения». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Ольга Яковцева</span>, доцент кафедры металловедения цветных металлов.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка эффективного метода синтеза наночастиц эпсилоноксида железа(III) с контролируемыми составом, морфологией и магнитными характеристиками с использованием процессов кристаллизации оксидных стёкол». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Екатерина Козлякова</span>, научный сотрудник лаборатории функциональных квантовых материалов.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Создание метаматериалов для изготовления ортопедических имплантатов на основе сверхупругих сплавов Ti—Zr—Nb методами селективного лазерного плавления». Руководитель — <span class="strong">Константин Лукашевич</span>, научный сотрудник лаборатории сплавов с памятью формы.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Фундаментальное исследование и разработка принципов конструирования тугоплавких композитов „карбонитридная матрица-вязкая фаза“ для экстремальных условий эксплуатации». Руководитель — <span class="strong">Дмитрий Суворов</span>, научный сотрудник кафедры обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка биоинспирированных мукоадгезивных гидрогелей для герметизации и лекарственной терапии послеоперационных дефектов слизистой оболочки рта». Руководитель — к.х.н. <span class="strong">Екатерина Чиканова</span>, доцент кафедры общей и неорганической химии.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Исследование вольфрам-медных композиционных материалов, изготовленных гибридными аддитивными технологиями для применений в области управляемого термоядерного синтеза». Руководитель — заведующий лабораторией аддитивного производства <span class="strong">Станислав Чернышихин</span>.</p>
	</li>
</ol>
<p><span class="strong"><br/>
 	</span>
</p>
<p>Победители индивидуальных проектов:</p>
<ol> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Реализация масштабируемых кодов детекции квантовых ошибок и логических операций на сверхпроводниковых процессорах с линейной связностью». Руководитель — сотрудник лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и группы «Сверхпроводниковые кубиты и квантовые схемы» РКЦ <span class="strong">Илья Симаков</span>.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Аспекты физики чёрных дыр на основе аналитически контролируемых геометрий микросостояний и эффективных моделей». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Александр Белоконь</span>, научный сотрудник кафедры математики.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Развитие и реализация неразрушающих методов в сочетании с алгоритмами машинного обучения для идентификации и мониторинга качества пищевой продукции». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Метленкин Дмитрий</span>, научный сотрудник научно-образовательного центра энергоэффективности.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Высокопрочный композит на основе алюминиевой матрицы, упрочненной аморфными наночастицами Me-SiBCN (Me = Al, Ti)». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Магжан Кутжанов</span>, инженер научного проекта научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка катализаторов на основе смешанных оксидов церия, никеля и кобальта для низкотемпературного метанирования углекислого газа». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Даниил Барилюк</span>, сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Моделирование и разработка методов пассивации кислородных вакансий в феррите висмута для энергонезависимых запоминающих устройств». Руководитель — <span class="strong">Татьяна Ильина</span>, научный сотрудник лаборатории физики оксидных сегнетоэлектриков.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Влияние ионов ванадия на электро- и теплофизические свойства керамики ZnO для высокотемпературных термоэлектрических применений». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Евгения Чернышова</span>, сотрудник НИЦ «Конструкци­онные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Осаждение тонких аморфных MoSi пленок и исследование их транспортных и сверхпроводящих свойств для изготовления сверхпроводниковых однофотонных детекторов». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Андрей Ломакин</span>, научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Углеродные нанопористые материалы как эффективный аккумулятор молекулярного водорода». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Варламова Любовь</span>, научный сотрудник лаборатории цифрового материаловедения.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Составные анапольные и BIC-состояния в метаматериалах для сверхвысокодобротных резонаторов». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Иван Стенищев</span>, станет сотрудником дизайн-центра квантового проектирования.</p>
	</li>
</ol>
<div><br/>
</div>
<p>Победители конкурса на продление грантов:</p>
<ol class="last_child "> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка новых термостойких дисперсионнотвердеющих Al-Cu(-Sn) сплавов с иерархической структурой, образованной в результате комплексного легирования дисперсоидо- (Mn, Si, Zr, Sc) и эвтектикообразующими (Ca, Si, Ni, Fe) добавками». Руководитель — д.т.н. <span class="strong">Торгом Акопян</span>, старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Получение субмикрокристаллических высокоэнтропийных карбидов с улучшенными свойствами для работы в экстремальных условиях». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Дмитрий Московских</span>, директор НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
</ol>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10466/</guid><link>https://misis.ru/news/10466/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:00:00 GMT</pubDate><title>Для абитуриентов первого набора магистратуры сетевого Квантового университета прошёл День открытых дверей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10466/"><img src="https://misis.ru/files/34717/IMG_20260715_153205%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В мероприятии от НИТУ МИСИС приняли участие директор Дизайн-центра квантового проектирования <span class="strong">Наталия Малеева</span> и заместитель директора Института физики и квантовой инженерии <span class="strong">Надежда Санникова</span>.</p>
<p>Участникам Дня открытых дверей рассказали о главных преимуществах образования в сетевом Квантовом университете. В их числе: доступ студентов к передовой научно-исследовательской базе вузов; возможность включиться в работу учёных и производственников по поиску задач и методов квантового внедрения в рамках масштабной программы раннего применения квантовых вычислений Госкорпорации «Росатом»; интеграция в единую систему лучших российских программ подготовки квантового профиля. </p>
<p>Наряду с освоением программы базового вуза, учащиеся пройдут флагманские квантовые дисциплины в вузах сетевой структуры: НИТУ МИСИС «Сверхпроводящие цепи и кубиты», МГУ имени М.В. Ломоносова «Расчет, дизайн и методы изготовления оптических компонентов для квантовых вычислительных систем» и «Линейно-оптические квантовые вычисления», НИЯУ МИФИ «Практическая спектроскопия» и «Лазерное охлаждение квантовых частиц», МФТИ «Сверхпроводимость: волновая и квантовая физика джозефсоновских переходов и сверхпроводниковых кубитов на их основе», МГТУ им. Н.Э. Баумана «Технологии многокомпонентной элементной базы квантовой обработки информации».</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Дисциплины сетевой структуры удачно складываются в единый комплекс, освещающий теоретические и практические аспекты основных платформ для квантовых вычислений. Мой спецкурс, например, посвящен расчёту и проектированию сверхпроводниковых кубитов. Также он затрагивает вопросы их экспериментального исследования», — сообщила <span class="strong">Наталия Малеева</span>.</p>
</blockquote>
<p>Приёмная кампания в магистратуру сетевого Квантового университета продлится до 15 августа. По итогам обучения выпускники получат два документа об образовании: диплом, который будет выдаваться выпускникам в вузах по основному месту обучения, а также сертификат об окончании сетевого Квантового университета с прохождением утвержденных сетевых программ подготовки по квантовому направлению. Узнать подробности о магистратуре сетевого Квантового университета можно на <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xn--80adxoz8c.xn--p1ai/externalResources/quantumuniversity/">сайте</a>.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В рамках Стратегического технологического проекта „Квантовый интернет“ программы „Приоритет-2030“ под руководством профессора Алексея Устинова мы делаем ставку на опережающую подготовку квантовых инженеров и исследователей. Программа сетевого Квантового университета построена так, чтобы у талантливых ребят не было барьеров между учебой и серьезной наукой. Они получат доступ к флагманским курсам и лабораториям пяти ведущих вузов-партнеров, возможность включиться в масштабные проекты ГК „Росатома“, работать над передовыми задачами современной физики уже с первого курса. Это и есть подготовка инженерной элиты для квантовой индустрии», — поделилась <span class="strong">Надежда Санникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Помимо программы сетевого Квантового университета в Институте физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования идёт набор на программу высшего образования по специальности «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/physics/">Физика</a>», СпецВО «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/fizikamagifkn/kvant_mat_phd/">Квантовое материаловедение</a>», англоязычную магистратуру «<a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://en.misis.ru/academics/masters-english/quantum-physics/">Quantum Physics for Advanced Materials Engineering</a>», а также в аспирантуру на трек «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/postgraduate/faculties/fks/physquantumtech/">Физика конденсированного состояния и квантовые технологии</a>».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10460/</guid><link>https://misis.ru/news/10460/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС обсудили роль производственной аспирантуры в развитии высокотехнологичных отраслей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10460/"><img src="https://misis.ru/files/34698/DSC_7435_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Как отметил <span class="strong">Валерий Фальков</span>, производственная аспирантура представляет собой апробацию нового стратегического формата кооперации.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Наша основная задача — обеспечить внедрение результатов диссертационных работ в производственный процесс и продолжить научно-исследовательское и опытно-конструкторское сотрудничество между университетом и предприятием. Производственная аспирантура стала значимым шагом на пути интеграции науки и промышленности, и уже сегодня мы можем с уверенностью говорить об успешности проекта и его востребованности. Это правильная и нужная инициатива, которую мы будем поддерживать. Рассчитываем, что в новой модели высшего образования производственная аспирантура станет самостоятельным видом аспирантуры, решающим свои уникальные задачи», — подчеркнул министр.</p>
</blockquote>
<p>В течение этого года количество участвующих в проекте вузов увеличилось с 20 до 46, а предприятий Госкорпорации «Ростех» — с 28 до 65.</p>
<p>Председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию <span class="strong">Сергей Кабышев</span> обратил внимание на важность масштабирования проекта: «Развитие производственной аспирантуры открывает новые возможности для кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей, способствует росту научного потенциала страны».</p>
<p>Главная особенность производственной аспирантуры — работа над реальными задачами предприятий. Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха, сопредседатель рабочей группы по производственной аспирантуре <span class="strong">Елена Дружинина</span> отметила, что темы диссертаций согласовываются с научно-техническими советами компаний, что позволяет создавать решения, соответствующие стратегическим целям отрасли. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор Университета МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span> отметила: «Университет науки и технологий МИСИС входит в число ведущих вузов страны, которым предоставлено право самостоятельно присуждать учёные степени. В рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования при подготовке кадров высшей квалификации, наряду с научными руководителями, мы привлекаем лучших отраслевых экспертов в качестве научных консультантов, индустриальных наставников. При реализации проекта „Производственная аспирантура“ мы совместно с бизнес-партнёрами определяем тематики диссертационных исследований в интересах предприятий с последующим внедрением результатов научных изысканий в производство. Уже 16 отечественных госкорпораций и компаний включилось в проект, среди них Ростех, Росатом, ОМК и др.».</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">На портале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xn----7sbbaahapkqki5dafcdnngpckhrn1a04a.xn--p1ai/">производственная-аспирантура.рф</a> размещены все актуальные данные о проекте, требованиях и правилах поступления, в том числе запущен бесплатный интенсив.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10457/</guid><link>https://misis.ru/news/10457/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:13:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — на 4 месте рейтинга Changellenge «Лучшие вузы для поступления по мнению студентов»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10457/"><img src="https://misis.ru/files/34689/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%91%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Участники оценивали университеты по качеству образования, готовности рекомендовать вуз абитуриентам, возможностям профессионального развития, опыту совмещения учёбы с работой и уровню подготовки к началу карьеры.</p>
<p>Респонденты по-разному оценивали вузы в зависимости от этапа обучения: среди младших курсов выше были одни университеты, ближе к выпуску — другие. Так, по результатам опроса студентов 1-2 курсов, НИТУ МИСИС вошёл в тройку лучших по стране.</p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Проректор по образованию НИТУ МИСИС <span class="strong">Андрей Воронин</span> отметил: «Обеспечение карьерного развития студентов и содействие трудоустройству выпускников в наукоемкие и высокотехнологичные сектора экономики — одна из стратегических целей НИТУ МИСИС в рамках программы „Приоритет-2030“. Особенно ценно в контексте данного рейтинга, что высокие позиции университет занял по мнению студентов. Это говорит о том, что они уверены в своих знаниях, а навыки и уровень фундаментальной подготовки, полученные в вузе, помогают стать востребованными специалистами с самых первых дней профессиональной деятельности. Мы будем и в дальнейшем оправдывать это высокое доверие».</p>
</blockquote>]]></description></item><description/></channel></rss>