-
В лаборатории № 24 Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) для измерения механических напряжений впервые в мире изготовили и испытали новый вид датчиков — аморфные датчики нагрузок, сообщили в пресс-службе Российской академии наук.
Новые датчики найдут свое основное применение в протяженных объектах. В основе конструкции таких датчиков лежат тонкие (размером с волос) аморфные ферромагнитные провода, которые выступают в качестве чувствительного тензоэлемента.
-
Российских физиков из ФИАН отметили за созданные ими атомные мобильные часы.
-
Российские разработчики из многопрофильного холдинга ХИММЕД создали тандемный хромато-масс-спектрометр AtomiX. Этот высокоточный аналитический прибор позволяет разделять, идентифицировать и определять даже мельчайшее содержание веществ в сложных смесях.
-
В России разработаны робототехнические комплексы с искусственным интеллектом для проверки микроэлектроники в процессе ее производства. Устройства анализируют электронные компоненты на различных этапах и используют алгоритмы машинного зрения для определения соответствия установленным стандартам. Результаты проверки отображаются на экране в режиме реального времени.
-
Ученые Центра маркшейдерско-геодезических инноваций ИРНИТУ создали глубокошахтный аппарат «СканДинАвиа». Новый прибор позволит маркшейдерам горных предприятий решить сложнейшую инженерную задачу — обследовать вертикальные выработки, не имеющие подъемных комплексов.
-
Ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) вместе с коллегами из других организаций сделали детектор спина электронов, используя своеобразный фильтр, в качестве которого выступает ферромагнитная пленка нанометровой толщины — наномембрана. Это первое в мире устройство, где детектирование спина электронов происходит с помощью их фильтрации через наномембрану с передачей изображения в поляризованных электронах.
-
Напечатать микроскопические детали из элементов величиной 150 нанометров с разрешением 350 нанометров способен новый литограф, созданный учеными МФТИ. Устройство, не имеющее аналогов в нашей стране, использует в работе ультракороткие лазерные импульсы видимого диапазона и может печатать биосовместимым фотополимером.
-
Ученые из КНИТУ-КАИ совместно с коллегами из молодежной лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета спроектировали волоконно-оптический прибор для обнаружения акустических волн в жидкостях.
-
Ученые НИТУ МИСИС и Института синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН разработали перовскитные фотодиоды на тонких пленках с увеличенной скоростью срабатывания и диапазоном обнаружения для медицинского оборудования, телекоммуникационных средств и систем безопасности.
-
Ученые МГТУ им. Н. Э. Баумана создали уникальный фемтосекундный лазер, который излучает сверхкороткие импульсы света длительностью 0,00000000000006 секунды. Прибор работает в диапазоне 2,2-2,4 микрометра (мкм), при этом на длине волны 2,2 мкм ширина спектра рекордная — 96 нанометров. Его можно использовать для изучения биотканей, медицинской диагностики и лечения заболеваний, в том числе онкологических, уточнили в пресс-службе вуза.
-
Квантовые технологии — технологии, основанные на особых свойствах квантовых систем. Они открывают возможности для улучшения свойств привычных приборов и создания принципиально новых.
-
Студенты Новгородского госуниверситета разработали и апробировали новую технологию измерения самых слабых магнитных полей. Она позволит изготавливать датчики и другую измерительную аппаратуру небольших размеров, применять ее в различных областях науки и жизни — начиная от электроники, заканчивая изучением строения Земли, сообщила пресс-служба вуза.
-
Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» впервые смогли на коммерчески доступных серийно выпускаемых компонентах сконструировать оптоэлектронный СВЧ-генератор без использования каких-либо усилительных элементов.
-
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.
-
Устройство для изучения процесса образования газовых гидратов — альтернативного источника природного газа — создали ученые из Нижегородского государственного университета.
-
Сотрудниками научного центра «Нано-Фотон» Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ создан прототип так называемого поляритонного фотореактора — установки, позволяющей примерно в 10 раз увеличить эффективность химических реакций в помещенном в приборе веществе. Заложенные в прототипе принципы могут быть использованы для более производительного получения биологически активных соединений.
-
Ученые Северного (Арктического) федерального университета первыми в мире создали широкодиапазонный датчик, который может мерить большие и малые токи. Такой датчик способен контролировать разрядку батарей и аккумуляторов, оптимизировать их работу, экономя до 30 процентов запаса энергии, сообщила пресс-служба вуза.
-
Образец высокотехнологичного оборудования для нанесения функциональных нанопокрытий по технологии молекулярного наслаивания успешно прошел испытания в Дагестане.
-
Санкт‑Петербургский государственный университет, компания «Лартех» и концерн «Энергомера» представили на международном форуме «Электрические сети — 2024» (МФЭС) первый в мире счетчик электроэнергии с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ), способный бороться с нелегальным майнингом и энергетическим мошенничеством. Университет разработал программное обеспечение для реализации функций счетчика.
-
Дизайн-центр по проектированию, тестированию и диагностике отечественных новинок в области силового электронного приборостроения запустили на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Новый проект поддержан Минобрнауки России и направлен на организацию в РФ массового производства полупроводниковых компонентов и приборов, сообщил ТАСС проректор по научной и инновационной деятельности ЛЭТИ Александр Семенов.