-
Ученые кафедры «Физики плазмы» НИЯУ МИФИ разработали способ удаления металлической пыли из термоядерных установок при помощи электростатических зондов. Информацию об этом опубликовали ученые кафедры в материалах вуза.
-
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали прибор нового поколения для мониторинга околоземного пространства, который может предсказывать появление магнитных бурь, а также других природных катаклизмов, например, ураганов. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра НЕВОД при национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» Игорь Яшин.
«Для обнаружения каких-либо потенциально опасных явлений был разработан прибор нового поколения — годоскоп. С помощью этого прибора теперь мы сможем более точно прогнозировать появление магнитных бурь, ураганов и торнадо, а также изучать процессы, происходящие во Вселенной», — сказал Яшин.
-
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали для людей с инвалидностью роботизированное кресло с автоматической системой жизнеобеспечения. Об этом корр. ТАСС сообщил заместитель заведующего кафедрой компьютерных систем и технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгений Чепин.
«Наш роботизированный комплекс можно использовать для реабилитации людей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата, — сказал он. — На человека, который сидит в кресле, надевается шлем со специальными датчиками. Они считывают сигналы коры головного мозга, благодаря которым кресло начинает движение. То есть, если человек захотел повернуть вправо, то устройство беспрекословно выполнит команду. Получается, что фактически человек управляет креслом силой мысли».
-
Новая специализированная микросхема, разработанная в НИЯУ МИФИ, найдёт применение в медицинских ядерных томографах и прецизионных радиометрах.
Разработанный комплект специализированных СБИС позволяет построить полнофункциональную систему съема и аналого-цифрового преобразования сигналов матриц кремниевых фотоэлектронных умножителей (КФЭУ) с числом каналов до 9 без использования дополнительных элементов. Планируется использование этих микросхем и их усовершенствованных версий в перспективной отечественной медицинской аппаратуре, в том числе, в проекте создания гамма камеры, а также в портативных детекторах радиоактивных веществ.
-
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый прибор, регистрирующий на расстоянии в полметра наиболее опасные радиоактивные альфа-частицы. Об этом сообщил корр. ТАСС ведущий сотрудник кафедры микро- и наноэлектроники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгений Онищенко.
«Технологии оценки радиоактивного загрязнения постоянно развиваются, в нашей лаборатории был разработан прибор „Альфа-А“ для обнаружения альфа-излучения — наиболее опасного для человека. Он намного эффективнее предыдущих поколений приборов, так как всего лишь за 3-5 секунд способен обнаружить частицы на расстоянии до полуметра на любых поверхностях», — сказал он.
По его словам, уже существующие стандартные поисковые приборы регистрируют излучение лишь на расстоянии около 3-4 см. Ранее разработки по созданию подобного устройства велись в США, однако они так и не были реализованы по ряду причин, отмечает российский ученый.
«Наш прибор выдает более точные данные за счет усовершенствованной технологии. Высокочувствительное устройство регистрирует ионы на следах альфа-частиц, а воздушный поток затягивает их в рабочее пространство, после чего прибор определяет излучение», — добавил Онищенко.
Ученые отмечают, что инновационным прибором уже заинтересовались специалисты. «Его можно использовать как при техногенных авариях, так и на специализированных предприятиях. Он также будет полезен для радиационно-экологического мониторинга любых загрязненных территорий», — уточнил он.
-
В настоящее время во всем мире ведутся интенсивные работы по созданию нового поколения компактных и относительно недорогих нейтринных детекторов, способных обеспечить как национальные нужды, так и нужды МАГАТЭ в области мониторинга ядерных реакторов. Во всех действующих в настоящее время приборах для регистрации нейтрино используется эффект обратного бета-распада. Однако существует и другой подход, который позволяет создавать более эффективные, компактные и мобильные приборы. Этот подход основан на использовании эффекта когерентного рассеяния нейтрино на тяжелых ядрах. Когерентное рассеяние нейтрино на ядрах — фундаментальный физический процесс, до сих пор не наблюдавшийся на практике, несмотря на то, что он имеет большое значение для описания эволюции сверхновых звёзд и Вселенной в целом.
В Межкафедральной лаборатории экспериментальной ядерной физики НИЯУ МИФИ создан нейтринный детектор нового поколения РЭД-100, способный зарегистрировать когерентное рассеяние как эффект. Двухфазные эмиссионные детекторы на жидком ксеноне продемонстрировали высокий потенциал эффективного обнаружения и исследования слабовзаимодействующих массивных частиц в экспериментах по поиску темной материи. Предложение ученых из МИФИ использовать эту методику для обнаружения эффекта когерентного рассеяния нейтрино на ядрах ксенона вызвало большой интерес за рубежом.
-
В ходе исследования алгоритмов шумоподавления в области анализа видеоизображений учёные из лаборатории «Робототехника» кафедры «Компьютерных систем и технологий» НИЯУ МИФИ разработали детектор лжи, позволяющий измерить физиологические параметры человека дистанционно, сообщается в сообщении пресс-службы Минобрнауки России.
Устройство позволяет бесконтактно определять правдивость ответов путем анализа видеозаписи беседы с человеком. Все, что нужно сделать, чтобы оценить, лжет или не лжет человек — снять беседу с человеком на видео и загрузить данное видео в программу для проведения анализа.
Прототип устройства разработан и готов для дальнейшего использования как в России, так и за рубежом. Разработка будет представлена на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2015, которая пройдёт в Москве со 2 по 4 декабря.
-
Специалисты Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ разработали эндоскопическую капсулу нового поколения, которая способна выявлять раковые клетки в желудочно-кишечном тракте человека. Технология будет представлена на выставке ВУЗПРОМЭКСПО, которая пройдет 2-4 декабря в Технополисе «Москва» наряду с другими разработками российских ученых.
МИФИ также представит такие разработки, как датчик, способный предугадывать инфаркт миокарда и домашняя медицинская лаборатория для анализов крови, а также российский планшет «Рупад», главной особенностью которого разработчики называют абсолютную защищенность данных и невозможность доступа третьих лиц к информации.
-
Исследователи из Северского технологического института НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) оптимизировали метод получения люминофоров — веществ, способных накапливать световую энергию и светиться в темноте. В перспективе технология позволит сделать производство светодиодов в Томске независимым от импортных поставок.
Метод основан на оптимизированной технологии твердофазного синтеза, когда смесь подвергают термоудару — резкому перепаду температур. Северские ученые нашли способ сократить продолжительность процесса синтеза с четырех часов (в классической технологии) до 30 минут без последующего измельчения готового порошка.
-
Михаил Горшков, заведующий лаборатории ИНЭП ХФ РАН им. В.Л. Тальрозе — «В последние годы в России появились не только интерес к глубокому протеомному анализу биологических проб, но и необходимые для такого анализа инструментальные ресурсы»
Всего лишь капля крови — и готов точный диагноз. На пути к столь желаемому будущему персонализированной медицины стоит получение знаний обо всех белках живых организмов, и развитие технологий, позволяющих их идентифицировать в биологических пробах. Одну из таких технологий — «поисковую протеомную машину» разработали ученые Института энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН.
-
Комплекс «Ландыш» был разработан специалистами Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Эта разработка включает небольшого размера капсулу одноразового использования с источником питания и цветной видеокамерой, компактный передатчик, который крепится на поясе пациента, и программное обеспечение для компьютера, позволяющее принимать и интерпретировать данные, «собираемые» капсулой, которая проходит весь желудочно-кишечный тракт обследуемого человека за восемь часов. «Как только завершатся клинические испытания прибора, в Лесном (на одном из предприятий Росатома) за год начнут выпускать до 300 тысяч капсул. По нашим расчетам, это закроет потребность страны», — рассказал заместитель руководителя Инжинирингового центра МИФИ Константин Межанков. Он отметил, что следующие модификации капсулы позволят расширить ее функциональные возможности и улучшат качество обследования. «Скажем, врач не может сидеть и день-деньской смотреть видео каждого пациента. Мы разработали программное обеспечение, которое определяет повреждение ЖКТ автоматически — и тут же шлет сигнал врачу, чтобы присмотрелся к проблемной зоне внимательнее», — сказал Межанков. Он также отметил, что по сравнению с японскими и израильскими аналогами российское ПО можно поставить на любой компьютер. Тогда как за рубежом вместе с капсулой надо покупать специальный компьютер, в итоге приобретение обходится дорого. Российскую разработку планируется сделать гораздо дешевле импортной.
-
Разработанная специалистами Инжинирингового центра Национального исследовательского ядерного университета МИФИ первая российская гарнитура для смартфонов, защищающая их от прослушки, представлена на одной из крупнейших международных выставок мобильных разработок Mobile World Congress, открывшейся в китайском городе Шанхай в среду, сообщает пресс-служба вуза.
Разработка МИФИ представляет собой беспроводную гарнитуру, которая защищает телефонные разговоры пользователя от прослушивания, а также позволяет вести безопасную переписку в мобильном приложении.
-
Инжиниринговый центр Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» разработал проект беспилотника, способного действовать в условиях ядерных испытаний, сообщил руководитель проекта Дмитрий Рубин.
-
Топливные таблетки — это «начинка» тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), которые используются на атомных электростанциях. Таблетки высотой 1,5 см и толщиной 1 см изготовляются из порошка диоксида урана, который сначала прессуют, затем изделия обжигают в печи и шлифуют.
«Топливная таблетка должна пройти все технологические операции, не растрескавшись, — объясняет заместитель руководителя СТИ по научной работе Михаил Носков. — Очень важно, чтобы не было сколов, чтобы плотность была равномерной, не возникало механических напряжений… Все зависит от режимов и условий прессования».
Система моделирования «ПрессТаб», разработанная в СТИ, позволяет увидеть все процессы, которые происходят при прессовании. На основе этих данных можно выбирать оптимальные параметры порошка и прессовальной формы.
-
Ученые Северского технологического института (СТИ) разработали горно-геологическую информационную систему (ГГИС) для сбора, хранения, обработки и интерпретации данных о залежах полезных ископаемых.
В отличие от других систем, предназначенных для предприятий, добывающих полезные ископаемые традиционными подземными или открытыми способами (шахты, карьеры), ГГИС учитывает специфику месторождений, разрабатываемых способом скважинного подземного выщелачивания. В основу алгоритмов положены методики получения и обработки геологической информации по гидрогенным месторождениям урана.
-
Привожу ссылку на западное исследование, посвященное изменениям в экономике России за последние 14 лет.
Выводы: Экономика активно диверсифицируется, Россия далеко не «сидящяя на нефтяной игле», ВВП вырос в 10 раз.
Советую активно использовать данную информацию.
http://www.awaragroup.com...y-Russian-Economy-Rus.pdf
-
Российские ученые разработали рентгеновский излучатель, который называют «сердцем» медицинского томографа. Это может кардинально изменить ситуацию с прибором стоимостью около миллиона долларов. Дело в том, что аппарат часто простаивает по банальной причине: вышел из строя главный узел — источник рентгена. На этот капризный и очень сложный элемент ложится основная нагрузка, поэтому его нередко меняют дважды в год. Закупка обходится в 50−100 тысяч долларов.
Российские ученые решили проблему, они разработали отечественный излучатель, который ни в чем не уступает зарубежным аналогам.
«На 90 процентов он состоит из российских комплектующих», — говорит научный руководитель проекта профессор Московского инженерно-физического института Михаил Таубин. — Он будет на 30 процентов дешевле зарубежных аналогов".
-
Помимо предприятий, возникших в волны индустриализации, в Тюмени расположено множество заводов выпускающих разнообразную и востребованную продукцию.
-
В народе утвердилось мнение, что страна живёт только за счёт торговли сырой нефтью и газом. Чего-же ожидать от нефтегазового края? Немногие знают, что на самом деле юг Тюменской области территория с развитым аграрным сектором и мощной перерабатывающей промышленностью. Благодаря господдержке и благоприятному инвестиционному климату в последние десятилетия Тюменская область переживает новую волну индустриализации, вводятся новые производства в различных отраслях промышленности, увеличиваются мощности действующих предприятий. Промышленным центром региона является тюменский район, в городе и окрестностях расположено более 60 крупных предприятий, половина из которых машиностростроительные.
-
Головное предприятие дивизиона ОДК (входит в ГК «Ростех») «Двигатели для боевой авиации» Уфимское моторостроительное производственное объединение совместно с Уфимским авиационным государственным техническим университетом выпустили первые лопатки газотурбинного двигателя из жаропрочного алюминия.
В 2013 году удалось получить первые образцы деталей из нового сплава, в этом году из него произведены полноразмерные лопатки компрессора, сообщает пресс-служба предприятия. Следующий шаг — приваривание их к диску методом линейной сварки трением — будет сделан после механической обработки. Все исследования ведутся совместно УМПО и УГАТУ при участии еще одного представителя дивизиона ДБА — НПП «Мотор». Технологию планируется опробовать на разработанном на «Моторе» газотурбинном приводе ГТП-953 и, в случае успешных испытаний, предложить к внедрению в производстве ГТД для боевой авиации.