Top.Mail.Ru

Материаловедение инновационных конструкционных материалов

Стали и сплавы остаются базой большинства отраслей экономики, а спрос на инновационные конструкционные материалы растет в связи с развитием индустрии 4.0 и высокотехнологичных секторов. Программа специализированного высшего образования «Материаловедение инновационных конструкционных материалов» готовит инженеров и исследователей, обладающих глубокими знаниями в области материаловедения и такими цифровыми компетенциями, как: анализ больших данных, программирование, машинное обучение, математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов. Выпускники способны планировать полный цикл исследований, совершенствовать свойства сталей и сплавов, создавать материалы для атомной энергетики, авиации, космоса, участвовать в НИОКР в таких компаниях, как: Росатом, Газпром, Роскосмос, РЖД, ОМК, РУСАЛ.

2 года обучения

Очная форма обучения на русском языке

Институт новых материалов

Код направления 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов

Образовательные треки:

Прикладная аналитика в металловедении

Инновационные конструкционные материалы

Узнай количество бюджетных мест и платных мест

Старт программы в 2026 году

Вступительные испытания и минимальные баллы:

Вступительное испытание по направлению подготовки — 40

Программа вступительного испытания

50+
видов стипендий для «бюджетников» и «платников»
30+
наименований в списке индивидуальных достижений
Стоимость контрактного обучения в 2026 году:
490 000 ₽

Приемная комиссия

Мария Александровна Баранова

Руководитель приемной комиссии

+7 495 638-46-78

+7 495 638-30-78

Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 4

vopros@misis.ru

Преимущества программы

Многотрековая программа
Актуальность направления
Решение реальных задач во время обучения

Инфраструктура для исследований

Кафедра оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить исследования и аттестацию материалов на высоком уровне. Большое внимание уделяется современным аддитивным технологиям создания инновационных материалов и изделий. Передовые установки помогают изучать образцы и описывать их структуры и свойства с помощью цифровых технологий. Это помогает глубже понять механизмы деформации и разрушения, разрабатывать на этой основе материалы нового поколения.

Студенты с первого курса проводят исследования с использованием оборудования лабораторий университета: лаборатория «Гибридные наноструктурные материалы», научно-исследовательский центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия», центр композиционных материалов, учебно-научная лаборатория электронной микроскопии, лаборатория аддитивного производства.

Дисциплины программы

17
дисциплин по материаловедению и компьютерным технологиям для научных и производственных задач

Ключевые дисциплины:

Материаловедение и технологии перспективных материалов

Современные конструкционные материалы

Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве

Практические навыки

  • Конструировать структуры новых материалов на основе металлов и сплавов с заданными свойствами, применять передовые методы исследований и испытаний
  • Исследовать влияние различных факторов на комплекс свойств, прогнозировать работоспособность и эксплуатационную надежность материалов
  • Совершенствовать технологии производства материалов и изделий
  • Использовать технологии анализа данных и машинного обучения в материаловедении
  • Применять статистические процедуры с учетом природы рассматриваемых объектов
  • Использовать современное программное обеспечение и адаптировать его под решаемые задачи материаловедения
  • Разрабатывать цифровые процедуры обработки и анализа результатов исследований
  • Осуществлять работу с большими данными в материаловедении и металлургии

Преподаватели

Сергей Анатольевич Никулин

Д.т.н., профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности НИТУ МИСИС

Научный руководитель проектов и НИОКР по ряду приоритетных направлений федеральных целевых программ научных исследований и международных контрактов, хозяйственных договоров с предприятиями, по грантам РФФИ и Минобрнауки РФ.

Область научных и практических интересов: металловедение; физика прочности; структура и разрушение сталей и сплавов; конструкционные материалы для ядерной энергетики; акустико-эмиссионные технологии мониторинга качества материалов.

+7 495 955-00-91
nikulin@misis.ru

Александр Викторович Кудря

Д.т.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой металловедения и физики прочности

Эксперт в области металловедения, оборудования и технологии термической обработки металлов. Научные интересы: физика прочности и разрушения; наблюдение и измерение структур и разрушения; высокопрочные стали и сплавы; информационные технологии в управлении качеством конструкционных материалов.

+7 495 955-00-13
AVKudrya@misis.ru

Михаил Юрьевич Беломытцев

Д.т.н., профессор кафедры металловедения и физики прочности

Эксперт в области физики металлов. Научные интересы: жаропрочные материалы авиационно-космической техники и атомной промышленности, методы нестандартных механических испытаний, композиционные материалы, химико-термическая обработка металлов и сплавов.

+7 495 638-46-22
belomyttsev.mi@misis.ru

Вероника Юрьевна Турилина

К.т.н., доцент кафедры металловедения и физики прочности

Эксперт в области физики металлов. Научные интересы: металловедение и термическая обработка, материалы для атомной энергетики, сплавы с памятью формы, структура и свойства специальных сталей и сплавов.

+7 495 638-46-33
turilina.vy@misis.ru

Сергей Владимирович Добаткин

Д.т.н., профессор кафедры металловедения и физики прочности, действительный член РАЕН

Эксперт в области физики металлов. Научные и практические интересы: материаловедение, физика металлов и металловедение, фазовые и структурные превращения, пластическая деформация, термомеханическая обработка, нано- и субмикрокристаллические материалы, методы интенсивной пластической деформации.

+7 499 236-99-42

Возможности для студентов и трудоустройство

Университет МИСИС сотрудничает с ведущими компаниями и научно-исследовательскими организациями, такими как: Газпром, НИЦ «Курчатовский институт», Госкорпорация «Росатом», Гиредмет, Русал, Госкорпорация «Роскосмос», ОМК, РЖД и другие. Выпускники могут работать в качестве научных сотрудников, инженеров-технологов и специалистов НИОКР-департаментов в различных индустриях — от атомной и аэрокосмической отрасли до нефтегазовой промышленности, машиностроения и транспорта.

По окончании обучения выпускники программы могут поступить в аспирантуру на научную специальность 2.6.1 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов». Подготовка в аспирантуре осуществляется с участием партнеров-предприятий, заинтересованных в реализации совместных проектов и подготовке кадров. Ежегодно обучение по этой специальности в аспирантуре проходит 20 человек.

Осваиваемые профессии

  • Инженер-технолог
  • Инженер-исследователь
  • Инженер по техническому контролю качества продукции
  • Ведущий инженер
  • Руководитель проекта
  • Специалист по анализу больших данных
  • Специалист в области сквозного управления качеством материалов
  • Специалист в области предиктивной аналитики

Ответы на вопросы

Фотогалерея

Другие программы подготовки

Материаловедение полупроводников и диэлектриков

Современная электроника, электромобили, медицинские технологии и устройства связи невозможны без новых функциональных материалов. Программа «Материаловедение полупроводников и диэлектриков» готовит специалистов для высокотехнологичных отраслей. Студенты изучают аналитические методы исследования, учатся разрабатывать различные материалы, в том числе биосовместимые:полупроводники, диэлектрики, металлы. Эти материалы применяютсяв микро- и наноэлектронике, лазерной технике, фотонике, медицине, силовой электронике и МЭМС-технологиях.

Программа реализуется в многотрековом формате и включает три трека:

  • «Материаловедение функциональных материалов наноэлектроники»
  • «Лазерная техника: материалы и устройства»
  • «Технологии МЭМС»

Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов

Многотрековая программа «Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области изучения структуры и свойств неорганических материалов, в том числе наноструктурированных и наноразмерных. Студенты учатся применять инновационные материалы в различных секторах экономики, используют цифровые технологии для создания материалов с заданными свойствами.

С первого года обучения студенты участвуют в процессах разработки, исследования и получения новых материалов, используя уникальное оборудование последнего поколения. Выпускники программы «Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов» работают в ведущих научных организациях и компаниях с наукоемким производством.

Фундаментальная инженерия функциональных и конструкционных материалов

Создание материалов с заданными свойствами становится базовым инструментом для инноваций в промышленности. Программа специализированного высшего образования «Фундаментальная инженерия функциональных и конструкционных материалов» готовит специалистов по разработке новых материалов, критически важных для металлургии, нефтехимии, медицины, аэрокосмической, оборонной, атомной и других отраслей. Это обучение для тех, кто стремится быть не только технологом, но и исследователем‑разработчиком: понимать физико‑химические процессы и создавать материалы с заданными характеристиками. Основа программы — сквозной научный проект, который выполняет студент на протяжении всего обучения. Он реализуется в лабораториях кафедры, передовых центрах Университета МИСИС и на площадках компаний‑партнеров. Обучающиеся осваивают современные методы исследований, работают с новейшим оборудованием, а в период практической подготовки применяют полученные знания для решения реальных задач бизнеса и научной сферы. Помимо технических навыков, программа помогает развить управленческие компетенции — от организации исследований до проектного менеджмента. Выпускники востребованы в ведущих научных центрах и высокотехнологичных компаниях.

Advanced materials / Перспективные материалы

Передовое материаловедение открывает путь к созданию техники будущего — от квантовых устройств до сплавов для аэрокосмической отрасли. Англоязычная многотрековая магистратура Advanced Materials готовит инженеров-исследователей со специализацией в разных разделах материаловедения: от металлов и сплавов до полупроводников и диэлектриков. Обучение сочетает сильную физико-химическую базу с прикладными инженерными задачами, включая компьютерное моделирование (CAD/CAM), синтез и исследование новых перспективных материалов, перовскитную фотонику. Выпускники востребованы в НИОКР-центрах крупных корпораций, на аэрокосмических предприятиях и в секторе возобновляемой энергетики, где требуются специалисты, умеющие создавать материалы с заданными свойствами и внедрять их в высокотехнологичное производство.