стань автором. присоединяйся к сообществу!

    Оригинальный метод анализа акустического сигнала для регистрации нейтрино глубоководными нейтринными телескопами предложила студентка физфака МГУ.

    Нейтрино очень слабо взаимодействуют с веществом, большинство этих частиц проходит всю Землю насквозь, не совершив ни одного столкновения. Для надежной регистрации редких явлений взаимодействия необходимы детекторы больших размеров, хорошо защищенные от попадания других частиц, способных помешать наблюдениям. Поэтому их размещают глубоко под землей, льдом или водой. При этом нейтринные телескопы регистрируют не само нейтрино, а определенные явления, происходящие в результате его взаимодействия с веществом. Современные глубоководные нейтринные телескопы, в том числе и создаваемый сейчас средиземноморский телескоп следующего поколения KM3Net с объёмом более 1 км3, улавливают оптическое черенковское излучение, генерируемое движущимися в воде мюонами, которые образуются в результате столкновения нейтрино с земным веществом.

    5 читать дальше

  • От себя: Очень не доверяю рейтингам такого уровня. Не согласен с критерием оценивания и субъективностью исследователей. Отсутсвие в рейтинге МГТУ им. Баумана, МФТИ, МАИ, МИФИ и т.д. говорит о многом. Наш МГУ далеко не ведущий вуз в технических направлениях. Но  есть рейтинг, есть место, есть признание университета на международном уровне. Причем, мне кажется с зубовным скрежетом и очень большим занижением рейтинга. А теперь собственно статья...

    Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-200 лучших мировых вузов по 10-ти направлениям подготовки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на британскую компанию Quacquarelli Symonds.

    1 читать дальше

  • Выпущены первые образцы композитов на материалах "Холлофайбер". 

    0 читать дальше

  • Сотрудники отдела микроэлектроники НИИЯФ МГУ - Алла Чеботарева, Татьяна Кост, Геннадий Унтила - предложили инновационную конструкцию солнечных элементов Laminated Grid Cell (LGCell).

    Новая конструкция позволит уменьшить стоимость вырабатываемой электроэнергии. "Конструкция LGCell родилась и развивается именно в НИИЯФ. Её изюминка - проволоки и плёнки прозрачного проводящего оксида; этим занимаемся мы. Соавторы из компании "Солнечный ветер" изготавливают диффузионные кремниевые структуры для LGCell, а из ФТИ им. А.Ф. Иоффе несут ответственность за корректность измерений параметров солнечных элементов", - рассказал ведущий научный сотрудник отдела микроэлектроники НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук Геннадий Унтила.

    2 читать дальше

    Бактерии, которые способны очищать почву от пестицидов, вывела российский микробиолог Лилия Анисимова. Эксперт изучила генетику микроорганизмов и выделила из бактерии ДНК, отвечающую за разрушение пестицидов.

    Практические опыты проводились на базе Международного биологического центра МГУ. Удалось обнаружить, что бактерии активно размножаются в почве с высоким уровнем содержания пестицидов и гербицидов, а также разрушают фенольное кольцо.

    Бактерии способны распознать в почве пестициды, так как они являются их единственным источником питания, и поглотить их. Учёные уже занялись разработкой сельскохозяйственного препарата, в состав которого входят эти бактерии. Патент на препарат также получен, так что, возможно, в скором времени он будет запущен в массовое производство.

    По словам Лилии Анисимовой, препарат не только выводит пестициды из почвы, но также обогащает её минералами и микроэлементами, благодаря чему культуры становятся более устойчивыми к негативному воздействию окружающей среды.

    3 читать дальше

  • При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, благотворную роль могут сыграть митохондриальные антиоксиданты SkQ1 (пластохинонил-децил-трифенилфосфоний) в наномолярной концентрации. Во всяком случае, об этом свидетельствует серия экспериментов на крысах, которую провели российские учёные, представляющие Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения Российской академии наук.

    • Антиоксидант_SkQ1
    • Антиоксидант_SkQ1

    Антиоксидант SkQ1. Изображение: visomitin.ru

    Для испытаний, проведённых в рамках исследования, которое опубликовано в журнале Journal of Alzheimers Disease, учёные использовали крыс линий OXYS и Wistar. У крыс OXYS с возрастом быстро начинают проявляться изменения, аналогичные тем, которые претерпевает организм человека, страдающего болезнью Альцгеймера – в частности, изменение поведения, снижение способности к обучению и ухудшение пространственной памяти. У крыс линии Wistar подобных патологических проявлений не наблюдается, однако, поскольку болезнь Альцгеймера связана с процессом старения, учёных интересовало, не оказывает ли их средство и «омолаживающий» эффект.

    6 читать дальше

  • Российские ученые из МГУ и сколковского Российского квантового центра совместно с зарубежными коллегами смогли значительно уменьшить размер оптического импульсного генератора - базового элемента оборудования связи. Исследователи предполагают, что со временем их открытие позволит уменьшить вес спутников и сделать коммуникации более стабильными.

    Развитие микроэлектроники и средств связи требует от приборной базы повышения точности и пропускной способности, а также улучшения эргономики. Для спутников связи и геопозиционирования важно, чтобы они имели как можно меньший вес и при этом обеспечивали стабильный сигнал.

    3 читать дальше

  • Весной будущего года на орбиту отправится новый космический аппарат МГУ, названный в честь основателя университета. «Михайло Ломоносов» станет третьим представителем космической флотилии главного ВУЗа страны -- после двух мини-спутников «Татьяна» и «Татьяна-2». Сегодня в цехах предприятия ВНИИЭМ, где и построили спутник, «Ломоносов» проходит предстартовые испытания.

    0 читать дальше

  • Солнечная электростанция в форме шара SunEyes, сконструированная выпускниками МГУ, обладает мощностью, достаточной для зарядки нескольких телефонов или ноутбуков.   Создатель проекта Петр Ефлов планировал создать технологию, пригодную не только для подзарядки техники, но и для создания крупных электростанций, сообщает РБК-daily. Первый образец новинки был представлен прошлый летом на Селигере.   Эффективность батареи увеличена за счет использования светоотражающих пленок, который концентрируют свет в определенной точке. Полученное устройство под названием SunEyes сегодня выглядит как надувной шар диаметром 1,3 м и весит около 5 кг. Внутри сферы находятся фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии. Специальная программа позволяет определить положение солнца в любое время в любой точке мира.   Устройство необходимо надуть, закрепить в солнечном месте и подключить требующий зарядки прибор через USB-порт.   Создатель новой системы оценивает ее КПД в 30%, а мощность - в 200 Вт. Этого достаточно для работы холодильника в течение суток.



    20 читать дальше

    • Трехмерная модель детектора Рисунок: НИИЯФ МГУ
    • Трехмерная модель детектора Рисунок: НИИЯФ МГУ

    Группа физиков из нескольких российских научных центров разработала проект промышленного детектора антинейтрино. Так как эти частицы отличаются крайне высокой проникающей способностью и при этом образуются в ходе ядерных реакций, ученые предлагают использовать свою разработку для контроля за производством оружейного плутония. Подробности приводит официальный сайт НИИЯФ МГУ.

    Детектор, спроектированной физиками из НИИ Ядерной физики имени Скобелицына под руководством Александра Чепурнова, планируется собрать в первой половине 2014 года. После этого ученые испытают его на АЭС вблизи ядерного реактора для того, чтобы проверить работоспособность устройства и показать принципиальную возможность отследить производство оружейного плутония.

    2 читать дальше

    В финале крупнейшего российского чемпионата по спортивному программированию Russian Code Cup 2013, проходившему сегодня в Москве, приняли участие 50 лучших программистов, сообщает ИТАР-ТАСС.

    Победу в чемпионате одержал выпускник Московского государственного университета Пётр Митричев. Ему удалось решить 50 задач за наименьшее время.

    4 читать дальше

    Группа сотрудников Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами ОАО «НИИграфит» провели исследования структуры поверхностного слоя углерод-углеродных композитов на основе углеродных волокон. В результате обнаружено, что при повышенных температурах высокодозное облучение ионами приводит не только к потере анизотропии структуры оболочки полиакрилонитрильных волокон, но и к их гофрированию.

    За счёт гофрирования структуры поверхности углеродных волокон может существенно повыситься его прочность сцепления с матрицами из углерода и керамики, что позволит повысить рабочую температуру эксплуатации углерод-керамических композиционных материалов по меньшей мере до 2500 градусов Цельсия. До настоящего времени рабочая температура эксплуатации углерод-керамических композиционных материалов составляет около 1700 градусов.

    «Предполагается, что гофрированная структура поверхности углеродного волокна не изменит механическую прочность композита. Окончательные выводы за экспериментом», – сообщил ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Анатолий Борисов.

    В настоящее время углерод-углеродные и углерод-керамические композиционные материалы на основе углеродных волокон широко используются в качестве энергонагруженных и теплонапряжённых элементов конструкций ядерных реакторов, термоядерных устройств и ракетно-космической техники.

    1 читать дальше

    С 12 по 15 августа в г. Исфахане (Иран) в шестой раз проходила Международная студенческая олимпиада по химии. Организатор олимпиады — Министерство образования Ирана. В олимпиаде принимали участие 5 команд студентов из 4 стран — России (команда МГУ и команда Республики Татарстан), Ирана, Китая и Пакистана.

    Команда химического факультета МГУ отправилась на соревнования в составе: Кирилл Петрюков (2 курс), Кирилл Суховерков (2 курс), Андрей Уткин (2 курс), Максим Козлов (3 курс) и руководитель команды — профессор химического факультета МГУ В.В. Еремин.

    Команда столкнулась с новыми, достаточно сложными олимпиадными заданиями и в упорной борьбе смогла занять первое место в командном зачете. Одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали — таков результат нашей команды в индивидуальном зачете. Абсолютное первое место занял Кирилл Петряков, его результат 249 баллов из 400, у ближайшего соперника 235 баллов.

    Официальные результаты олимпиады:


    Индивидуальный зачет российских студентов:


    Кирилл Петрюков (химфак, 2 курс) — 1-е место (249 баллов из 400), золотая медаль
    Кирилл Суховерков (химфак, 2 курс) — 4-е место (219 баллов), серебряная медаль
    Андрей Уткин (химфак, 2 курс) — 6-е место (216,5 баллов), бронзовая медаль
    Максим Козлов (химфак, 3 курс) — 10-е место (202,5 балла), бронзовая медаль

    Командный зачет:

    1 Россия (МГУ)

    2 Иран

    3 Россия (Республика Татарстан)

    4 Китай

    5 Пакистан

    Официальный сайт олимпиады:  http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp 

    22 читать дальше

  • Домашние соревнования юных химиков, завершившиеся на химическом факультете Московского государственного университета, российская сборная завершила с абсолютным результатом: все четверо участников добились медалей.

    • Российская сборная школьников по химии: Никита Шлапаков, Михаил Ягофаров, Евгений Гуляк и Артем Бойчук. Фото: Алексей Дуэль
    • Российская сборная школьников по химии: Никита Шлапаков, Михаил Ягофаров, Евгений Гуляк и Артем Бойчук. Фото: Алексей Дуэль

    Выпускники Никита Шлапаков и Евгений Гуляк выиграли по золотой медали, а их ровесник Артем Бойчук и десятиклассник Михаил Ягофаров удостоились серебра на 45-й Всемирной олимпиаде школьников по химии.


    27 читать дальше

  • Это первая совместная экспедиция Русского географического общества (РГО) и МГУ. Планируется, что поход продлится около месяца, и целью его станут Новосибирские острова.

    • РИА Новости. Геннадий Шишкин
    • РИА Новости. Геннадий Шишкин


    Судно Морского государственного университета (МГУ) имени Невельского "Профессор Хлюстин" с курсантами и преподавателями на борту во вторник из Владивостока отправилось в научную экспедицию, в ходе которой планируется провести климатический и экологический мониторинг Северного морского пути.

    4 читать дальше

    Углеродные нанотрубки


    Группа по нанокомпозитам, входящая в отдел физики атомного ядра НИИЯФ МГУ, занимается разработкой методов синтеза углеродных нанотрубок и исследует возможности применения углеродных нанотрубок. Более подробно о работе в этом направлении рассказал руководитель группы доктор физико-математических наук, профессор Николай Гаврилович Чеченин.

    - Николай Гаврилович, расскажите о своих исследованиях углеродных нанотрубок.

    - Пожалуй, начну с понятий. Углерод – один из наиболее важных элементов. Он содержится в нашем организме, его в нас - около 21 процента. Всё, что нас окружает, тоже состоит из углерода: живой и неживой органический мир. Меня поражает многообразие форм, в которых встречается углерод. Только в чистом виде, без участия других элементов, углерод встречается в большом количестве модификаций или, как говорят, аллотропных форм. Среди них наиболее известны всем – графит (из него делают стержни карандашей), уголь, алмаз. Углерод в чистом виде обладает одной из удивительных модификаций - углеродными нанотрубками, сокращённо УНТ. Это, когда атомы углерода связаны в длинную молекулу, образующую цилиндрическую трубку. Она бывает одностенной и многостенной. Многостенная состоит из нескольких трубок, вложенных одна в другую. Их может быть до десятков. Получается такая матрёшка.

    1 читать дальше

    Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) участвуют в проработке детекторов для Международного линейного коллайдера (англ. International Linear Collider, ILC).

    В проекте непосредственное участие принимают сотрудники отдела экспериментальной физики высоких энергий, занимающиеся подготовкой калориметра для детектора на коллайдере ILC.

    В частности, основной вклад в эту работу внесли 5 сотрудников лаборатории калориметрических детекторов, они изготовили около 400 детекторов для электромагнитного калориметра на коллайдере ILC. Как отмечает научный корреспондент НИИЯФ МГУ Васильева Анна Людвиговна, это составляет 90% от общего числа.

    На вопрос, чем отличается работа сотрудников НИИЯФ МГУ на коллайдере ILC от LHC (большого адронного коллайдера), доктор физико-математических наук Леонид Константинович Гладилин ответил: "Следует учесть, что ILC будет фабрикой бозонов Хиггса, а также фабрикой парного рождения топ кварков. Именно прецизионное измерение свойств бозонов Хиггса и топ кварков будет отличительной чертой работы на ILC. ILC также позволит значительно расширить поиски новой физики за пределами Стандартной модели по сравнению с исследованиями на LHC. Эти работы потребуют привлечения новых молодых физиков".

    0 читать дальше

  • На базе НИИЯФ МГУ открывается лаборатория, которая займётся разработкой электронных ускорителей и будет участвовать в их мелкосерийном производстве. Этот проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства в соответствии с 217 постановлением правительства РФ. В создании лаборатории электронных ускорителей МГУ принимают участие МГУ имени М.В. Ломоносова и частная компания «Скантроник Системс».

    • Импульсный разрезной микротрон на энергию 70 МэВ (НИИЯФ МГУ)
    • Импульсный разрезной микротрон на энергию 70 МэВ (НИИЯФ МГУ)

    «Сфера применения электронных ускорителей весьма широка, их используют в медицине, в технологических процессах промышленности, в установках для стерилизации, в инспекционно-досмотровых комплексах, в дефектоскопии. Разработка ускорителей для этих целей будет приоритетным направлением деятельности лаборатории электронных ускорителей МГУ», – сообщил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией электронных пучков отдела электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер НИИЯФ МГУ Василий Шведунов.

    2 читать дальше


    Действующий прототип линейного ускорителя электронов на энергию 10 МэВ

    На базе НИИЯФ МГУ открывается лаборатория, которая займётся разработкой электронных ускорителей и будет участвовать в их мелкосерийном производстве. Этот проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства в соответствии с 217 постановлением правительства РФ. В создании лаборатории электронных ускорителей МГУ принимают участие МГУ имени М.В. Ломоносова и частная компания «Скантроник Системс».

    «Сфера применения электронных ускорителей весьма широка, их используют в медицине, в технологических процессах промышленности, в установках для стерилизации, в инспекционно-досмотровых комплексах, в дефектоскопии. Разработка ускорителей для этих целей будет приоритетным направлением деятельности лаборатории электронных ускорителей МГУ», - сообщил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией электронных пучков отдела электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер НИИЯФ МГУ Василий Шведунов.

    0 читать дальше

  • Ученые МГУ разработали «умные» жидкие кристаллы с добавлением квантовых точек — сообщается на сайте МГУ. Результаты исследования опубликованы в Advanced Materials. На разработанных жидких кристаллах можно ультрафиолетовым светом записать изображение, а затем считать эту информацию — сканируя жидкий кристалл тем же ультрафиолетовым светом и фиксируя изменение степени поляризации света, излучаемого материалом. Жидкие кристаллы с подобным свойством представляют интерес как потенциальные устройства записи, хранения и воспроизведения графической информации.

    «Основная идея состояла в электро- или фотоуправлении параметрами флуоресценции квантовых точек в ЖК-матрице», — рассказывает доцент, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ Алексей Бобровский, один из авторов исследования.

    По мнению авторов работы, фото- и электроуправляемые ЖК-материалы могут в будущем послужить источниками одиночных фотонов в квантовой криптографии, а также могут быть использованы в нанофотонных системах, например, для создания миниатюрных лазеров с низким порогом генерации излучения и с фото- и электронастраиваемыми характеристиками излучения.

    2 читать дальше