-
Трехмерная модель, фото напечатанной кюветы и график эмиссии ее спектра
Химики Санкт‑Петербургского государственного университета разработали компактное устройство для количественного анализа образцов — «спектрофотометр в кювете». Для этого они модифицировали полимер для 3D‑печати с помощью люминесцентных молекул и создали кювету для образца, которая одновременно служит и источником света, сообщила пресс-служба вуза.
-
Ученые Пермского Политеха в два раза повысили точность обработки металлических деталей. Они разработали рекомендации, которые повышают точность проволочной электроэрозионной обработки.
-
Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» производственно-монтажная компания «Полимер» в селе Киева Ялуторовского района Тюменской области приобрела современное оборудование — гидроабразивный станок. Об этом сообщили в районной администрации.
Полученный прибор используется для раскроя и фигурной обработки материалов. С помощью воды он может вырезать детали из любого металла, пластика, керамики с максимальной точностью и минимумом трудозатрат. Местным инженерам достаточно лишь самостоятельно задать чертежи на специальной программе.
-
Первый год работы Центра инженерных разработок Ярославского государственного технического университета завершился открытием нового технологического участка.
Здесь будут выпускать для наших промышленных предприятий шестерни, валы, фланцы, втулки, муфты, пресс-формы — различные детали, изделия и их комплектующие. Все, что требует импортозамещения.
Новая технологическая площадка создана на средства гранта Минпромторга России в размере 300 миллионов рублей. Для площадки закуплено новейшее современное оборудование, часть которого уже установлена или проходит пусконаладку. Всего на новой площадке работает более 15 единиц оборудования.
-
На площадке «Печатники» технополиса «Москва» открыли научно-исследовательский центр по разработке современных лекарственных препаратов.
Развитие фармацевтической промышленности с высокой долей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ особенно важно для наращивания технологического суверенитета.
-
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали инновационный шлем, предназначенный для диагностики и коррекции когнитивных нарушений. Его уникальность заключается в сочетании технологий электроэнцефалографии (ЭЭГ), электростимуляции и фотобиомодуляции. Такой подход позволяет не только выявлять нарушения, но и корректировать их. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Согласно исследованиям, тревожные расстройства, депрессии и посттравматические стрессовые расстройства затрагивают 15-20% людей. Традиционные методы лечения, такие как антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия, оказываются неэффективными примерно у трети пациентов. Это делает поиск новых решений в области диагностики и лечения особенно актуальным.
-
В лаборатории Института геохимии и аналитической химии РАН разработали уникальный прибор — «масс-спектрометрический нос», который способен определять качество, сорт чая и выявлять фальсификат по его запаху. По данным Минобрнауки РФ, новая технология анализа значительно быстрее традиционных методов и позволяет получать результаты за несколько секунд или минут.
-
Специалисты СКБ-3 КМЗ разработали уникальную технологию заливки частей компрессора низкого давления, используемого в разделительно-сублиматном комплексе. Этот компрессор, созданный в рамках программы импортозамещения сотрудниками одного из университетов Санкт-Петербурга, предназначен для перекачки газообразного гексафторида урана.
Основной задачей инженеров-технологов литейного производства КМЗ было обеспечение высокого качества отливок рабочего колеса компрессора без поверхностных дефектов. Для этого они разработали технологию заливки на специализированной машине для литья алюминия под низким давлением.
-
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разработали базу молекулярно-генетических данных россиян. Проект, стартовавший в начале 2024 года, направлен на сбор и анализ биологического материала для популяционных исследований и разработки новых медицинских тест-систем, сообщили в пресс-службе института.
По мнению ученых, реализация проекта открывает новые перспективы для научных исследований и может стать важным шагом к персонализированной медицине. Сбор генетических данных позволит глубже понять, как различные генотипы влияют на ответ пациента на лечение, что особенно актуально в онкологии, где различные типы опухолей требуют разных подходов. Генетические тесты также помогут выявить предрасположенность к определенным заболеваниям, что позволит предпринимать превентивные меры, например, корректировать образ жизни или проходить регулярные обследования.
-
Специалисты СКБ-2 КМЗ разработали современный шкаф управления, предназначенный для работы с насосной станцией электрогидравлического крана.
Основное назначение шкафа — управление электродвигателями, задействованными в работе насосов для управления механизмами, заправки гидросистем и основного привода. На дверце шкафа размещены амперметры, которые позволяют операторам отслеживать параметры электрического тока, подаваемого на двигатели, в режиме реального времени. Встроенная система защиты автоматически отключает двигатель при возникновении перегрузки, обеспечивая безопасность и предотвращая повреждения оборудования.
-
Специалисты ФИЦ «Институт катализа СО РАН» разработали и запатентовали простой и эффективный метод нанесения фотоактивных покрытий на различные материалы для их самоочистки от микроорганизмов и токсических веществ. В традиционных технологиях активные компоненты включаются непосредственно в структуру материала, но новый подход позволяет наносить тонкий слой фотокатализатора на уже готовые изделия. Разработанные в институте фотокатализаторы эффективны в широком спектральном диапазоне, включая ультрафиолетовое излучение и видимый свет.
-
Разработчик и изготовитель техники для автоматизации сварочного производства — компания «ИТС-Инжиниринг». Тестирование робота-сварщика прошло в корпусно-сварочном производстве.
Как пояснил гендиректор компании «ИТС-Инжиниринг» Константин Павлов, впервые в мировой практике с помощью этого оборудования механизированная сварка выполняется во всех пространственных положениях с использованием не только порошковой проволоки, но и проволоки сплошного сечения аустенитного класса. Это обеспечивается новыми головками для орбитальной сварки и специальными сварочными источниками, а также программным обеспечением, которое постоянно совершенствуется.
-
Российские ученые разработали программу для реконструкции высококачественных изображений космических объектов, используя данные с наземных телескопов. Эта разработка улучшит мониторинг околоземного пространства и навигацию в космосе, сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.
-
Специалисты ЦКБМ, входящего в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», начали опытно-конструкторские работы по применению лазерной сварки с использованием коллаборативного робота. Испытания проходят в лаборатории мехатроники и робототехники, открытой в Санкт-Петербурге в 2023 году.
В рамках работ производится лазерная сварка стальных колец-фиксаторов диаметром около 8 см и толщиной всего 0,3 мм. Эти кольца удерживают графитовые элементы подшипников главных циркуляционных насосов. Из-за сложного профиля ручное выполнение сварки затруднительно.
-
По итогам уходящего года Соликамский магниевый завод выполнил план по производству магния на 101%. Также предприятие переработало весь поступивший с Ловозерского ГОКа лопаритовый концентрат, получило титан, ниобий, тантал и концентрат РЗМ, сообщили в пресс-службе СМЗ.
В течение года завод провёл масштабные работы по реконструкции и обновлению производства. В 2024 году на СМЗ запущен новый участок плава низших хлоридов титана. Расширение производства потребовалось для увеличения объёма выпуска чистого магния Mg-95.
-
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Карлова университета (Чехия) и Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработали уникальный сенсор для выявления пестицида карбосульфана в продуктах питания. Новый прибор в 10 раз чувствительнее существующих аналогов.
Карбосульфан используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями, однако он токсичен для человека. Разработка позволяет оперативно обнаруживать даже минимальные следы вещества в сырье и готовой продукции, например, в детском питании.
-
В Троицком институте инновационных и термоядерных исследований успешно разработали полнофункциональный мюонный томограф для поиска и оценки рудных месторождений. Устройство позволяет измерять плотность грунта методом трехмерной томографической реконструкции.
Прорыв в методике поиска полезных ископаемых Ученые АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» впервые в России создали оборудование, основанное на регистрации космических мюонов. Этот подход позволяет проводить измерения плотности грунта на различных глубинах, открывая новые возможности в геологоразведке.
-
Завод «ЧСЗ-Липецк», на котором производят изделия из стекла, в 2024 году принял для прохождения производственной практики более 50 студентов. Недавно здесь закончили профориентацию учащиеся Казачьего института технологий и управления, двое из них остались на предприятии в качестве слесарей КИПиА.
Решение о трудоустройстве на завод после практики принял также студент Данковского агропромышленного техникума Владимир Сергеев. Молодой сварщик хорошо зарекомендовал себя среди старших коллег и наставников как ответственный и перспективный сотрудник, поэтому получил предложение остаться на предприятии. Он продолжает обучение в техникуме, но по индивидуальному плану.
-
Созданное с нуля в Альшеевском районе предприятие по переработке молока было запущено в мае текущего года.
К сегодняшнему дню открыты производства в Раевке (Альшеевский район) и в Чишмах.
Инвестиции в производство составили порядка 405 млн рублей, где 30 процентов — собственные средства, 70 — заёмные.
-
Специалисты Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали инновационный гидрогель для биосенсоров, применяемых в технологиях электронной кожи. Этот материал реагирует на внешние воздействия, генерируя электрические сигналы, что делает его идеальным для гибких устройств мониторинга здоровья. Основной вызов для исследователей заключался в устранении проблем набухания и недостаточной прочности, характерных для подобных материалов.
Новый гидрогель состоит из трёх функциональных блоков: гибкий компонент обеспечивает эластичность и устойчивость к влаге, жёсткий компонент добавляет прочность за счёт водородных связей, а проводящий компонент отвечает за электрическую активность. Залина Локьяева, научный сотрудник Центра НТИ, подчеркнула, что материал способен к самовосстановлению после повреждений, что повышает его надёжность и снижает затраты на эксплуатацию. Это открывает возможности для создания долговечных сенсоров, сохраняющих свои свойства даже при интенсивном использовании.