<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Университет науки и технологий МИСИС — Новости</title><link>https://misis.ru</link><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://misis.ru/university/news/rss/"/><language>ru</language><item><guid>https://misis.ru/news/10414/</guid><link>https://misis.ru/news/10414/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:30:00 GMT</pubDate><title>Новый метод переноса графена позволит эффективнее производить микроэлектронику</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10414/"><img src="https://misis.ru/files/34399/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Графен — это прочный, гибкий, сверхтонкий материал толщиной в один атом, который отлично проводит электричество и тепло, однако его сложно использовать в устройствах напрямую. Сначала материал нужно «вырастить» на металлической подложке, а затем аккуратно перенести на другую поверхность — например, кремниевую пластину.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Традиционно для переноса графена в качестве поддерживающей плёнки чаще всего используют полиметилметакрилат, который впоследствии удаляется, но у этого подхода есть недостатки. Этот полимер не растворяется до конца и частично может оставаться на поверхности и даже вступать в химическую реакцию с графеном. В результате появляются дефекты, трещины и загрязнения, которые снижают качество материала, от которого напрямую зависит работа устройств», — отметила один из авторов исследования, студентка кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС <span class="strong">Дарья Хлебникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Учёные предложили использовать не полиметилметакрилат, а другой полимер — полибутилметилакрилат, который слабее взаимодействует с графеном и меньше повреждает его при переносе, что позволяет сохранять высокую электропроводность. Материал легче синтезировать в лаборатории благодаря более доступному исходному веществу — бутилметакрилату, что упрощает технологическую цепочку, делая перенос графена эффективнее. Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949822826001024">Next Materials</a> (Q1).</p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Графен, перенесённый с помощью полибутилметакрилатного полимера, продемонстрировал превосходную однородность, меньшее количество трещин и загрязнений, а также сниженное сопротивление —- один из ключевых параметров для микроэлектроники. Иными словами, предложенный подход позволяет перенести графен с минимальными потерями его полезных свойств», — рассказала к.ф.-м.н. <span class="strong">Екатерина Гостева</span>, доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10412/</guid><link>https://misis.ru/news/10412/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:44:00 GMT</pubDate><title>Советы психолога: скоро я закончу школу, как побороть страх перед будущим?</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10412/"><img src="https://misis.ru/files/34394/48677775011_b6705e32ec_k_preview.jpg" alt=""/></a></p><h4 class="first_child ">Что с тобой происходит?</h4>
<p>Человеческий мозг эволюционно запрограммирован бояться неизвестности. Для наших предков — от самых ранних приматов — неизвестная территория означала опасность. Твоя психика реагирует на «взрослую жизнь» точно так же: ты предчувствуешь большие перемены, у тебя нет четких инструкций, и нервная система посылает сигнал тревоги, чтобы ты был начеку. </p>
<p>Представь, что ты мог бы пережить сложный этап дважды или трижды — страхи бы исчезли. Чего там, впереди, бояться? Плавали, знаем! </p>
<p>Страх перед новым этапом — это не признак того, что ты не справишься. Это признак того, что ты стоишь на пороге чего-то важного. </p>
<div class="incut "> 
	<h4 class="first_child ">Немного теории</h4>
	<p>С биологической точки зрения, организм реагирует на страх и предвкушение (азарт) почти одинаково: учащенное сердцебиение, выброс адреналина, повышенное внимание. Разница лишь в том, какую историю «рассказывает» кора головного мозга, то есть, как именно ты интерпретируешь происходящее.</p>
	<p>В психологии и антропологии существует понятие лиминального пространства (от лат. limen — порог). Это состояние «уже не там, но еще не здесь». Ты уже не школьник, но еще не студент. Исследования показывают, что лиминальные периоды всегда сопровождаются потерей старых опор и высокой неопределенностью, что закономерно активирует миндалевидное тело мозга (центр страха).</p>
	<p class="last_child ">Психолог Джеффри Арнетт выделил отдельный этап развития человека — от 18 до 25 лет. Он охарактеризовал его как период нестабильности и активного исследования идентичности. Мозг активно перестраивает нейронные связи, чтобы адаптироваться к самостоятельности, и эта «перепрошивка» естественно вызывает дискомфорт и тревогу.</p>
</div>
<h4>Препарируем страхи</h4>
<p>Часто мы боимся не самого будущего, нас пугают фантазии о нем. Давай посмотрим страху в глаза.</p>
<p><span class="strong">Я выберу не ту профессию или вуз, и моя жизнь будет разрушена!</span></p>
<p>Реальность: в 17-18 лет никто от тебя не ждет окончательного и бесповоротного выбора. По статистике большинство людей несколько раз меняют сферу деятельности в течение жизни. Твой выбор — это не приговор, а одно из многих решений на пути самоопределения. </p>
<p><span class="strong">Я не справлюсь с нагрузкой или окажусь хуже других!</span></p>
<p>Реальность: в университете или колледже все начинают с нуля. У всех будет период адаптации. Необходимо приложить усилия и они обязательно окупятся.</p>
<p><span class="strong">Мы с друзьями разъедемся, и я останусь один!</span></p>
<p>Реальность: разумеется, форматы общения изменятся. Жизнь — это встречи и расставания. Но настоящие дружеские связи не рвутся из-за расстояния. Кроме того, у тебя появится возможность найти новых друзей и единомышленников, которые разделяют твои интересы. </p>
<h4>Лайфхаки от психолога: как взять страх под контроль</h4>
<p>Когда накрывает паника, абстрактные утешения не работают. Нужны конкретные действия. Вот несколько советов, которые реально помогают.</p>
<p><span class="strong">Техника «Доведение до абсурда» или декатастрофизация</span></p>
<p>Возьми свой самый страшный сценарий и доведи его до конца, задавая вопрос «И что тогда?». Ты увидишь, что даже в «худшем» случае мир не рухнет, и у тебя всегда есть варианты действий.</p>
<p>Например: «Я не сдам ЕГЭ» → «И что тогда?» → «Я не поступлю в желаемый вуз» → «И что тогда?» → «Мне придется взять год на раздумья или пойти в другой вуз/колледж» → «И что тогда?» → «Я найду работу, подтяну знания и попробую снова, или попробую понять, чего я хочу на самом деле».</p>
<p><span class="strong">Правило маленьких шагов или смести фокус с результата на процесс</span></p>
<p>Страх парализует, когда задача кажется огромной. Разбей ее на подзадачи.</p>
<p>Формулируй промежуточную цель: не «написать идеальное эссе», а «открыть документ и написать три предложения», не «выбрать профессию на всю жизнь», а «посмотреть видео о том, как проходит день специалиста в конкретной профессии». Маленькие победы дают мозгу дофамин и снижают тревогу.</p>
<p>А еще страх питается неопределенностью будущего, риском потери контроля над своей жизнью. Верни себе силу, сосредоточившись на том, что подвластно тебе сегодня. Например, составь список действий на неделю, которые зависят только от тебя: «решить два варианта ЕГЭ», «сходить на прогулку с другом», «лечь спать до 23:00». Делая маленькие шаги, ты посылаешь мозгу сигнал: «Я действую, я управляю ситуацией».</p>
<p><span class="strong">Смени «Я должен» на «Я исследую»</span></p>
<p>Давление возникает из-за слова «должен». Попробуй сменить внутренний монолог.</p>
<p>Вместо «Я должен выбрать идеальный вуз» скажи: «Я исследую разные варианты, чтобы понять, что мне ближе прямо сейчас». Это снимает груз ответственности и возвращает тебе право на любопытство.</p>
<p><span class="strong">Переупакуй тревогу в возбуждение</span></p>
<p>Исследование профессора Гарвардской школы бизнеса Элисон Вуд Брукс показало: попытки успокоиться перед стрессовым событием часто не работают, потому что это требует слишком резкого снижения физиологического возбуждения. </p>
<p>Гораздо эффективнее сказать себе: «Я не нервничаю, я возбужден (в предвкушении)!». Например, когда накатывает паника, скажи вслух: «Мое тело готовится к важному событию. У меня много энергии, и я готов ее использовать».</p>
<p><span class="strong">Ты не один</span></p>
<p>Самая большая ловушка страха — он заставляет думать, что ты один неправильный, а все остальные уверенно шагают в светлое будущее. Это иллюзия. Загляни в глаза одноклассникам: большинство из них тоже в панике, просто некоторые лучше ее скрывают.</p>
<p>Говори о своих чувствах с друзьями, родителями, с учителем, которому доверяешь. Проговаривание страхов вслух значительно лишает их силы.</p>
<p>Ищи поддержку. Если тревога мешает спать, есть или учиться, обращение к школьному психологу — это не признак слабости, а взрослый и ответственный поступок. Это как пойти к стоматологу с зубной болью: ты чинишь то, что болит.</p>
<h4>Вместо заключения</h4>
<p>Тебе не нужно знать ответы на все вопросы о своей жизни прямо сейчас. Подросток не знает, кем он станет через 10 лет, и это прекрасно. Аттестат зрелости не значит, что ты стал идеальным взрослым, у тебя есть право на поиск, ошибки и открытия.</p>
<p>Твой страх — это доказательство того, что тебе не все равно. А там, где есть неравнодушие, всегда есть энергия для движения вперед.</p>
<p>Дыши глубже. Ты справишься.</p>
<p>Удачи на экзаменах!</p>
<div class="incut "> 
	<h4 class="first_child ">Научные источники для углубленного изучения </h4>
	<p>Если захочешь узнать больше, ищи в сети:</p>
	<p>1. Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist. Базовая теория о периоде становления взрослости и её психологических особенностях.</p>
	<p>2. Lieberman, M. D., et al. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science. О том, как проговаривание эмоций снижает страх.</p>
	<p>3. Brooks, A. W. (2014). Get Excited: Reappraising Pre-Performance Anxiety as Excitement. Journal of Experimental Psychology. О технике переосмысления тревоги как предвкушения.</p>
	<p class="last_child ">4. Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Классическая работа о концепции «лимональности» и переходных ритуалах, которая актуальна для понимания выпускного как обряда инициации.</p>
</div>
<p><em>Текст подготовлен <a href="http://misis.ru/students/sto-services/psihpom/">службой психологической помощи «Точка опоры»</a>.</em></p>
<p class="last_child "><em>Автор: Сергей Хоркин — клинический психолог, системный семейный терапевт.</em></p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10408/</guid><link>https://misis.ru/news/10408/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate><title>Учёные представили эффективный способ переработки отходов аддитивного производства </title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10408/"><img src="https://misis.ru/files/34373/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В аддитивных технологиях несплавленный металлический порошок после просеивания возвращается в рабочий цикл, что позволяет использовать исходный материал многократно. Однако после 3D-печати также остаются невостребованные отходы, включая поддерживающие конструкции (в определенных случаях на них может приходится до 50% объёма заготовки) и бракованные детали, — все вышеперечисленное не возвращается в производственный цикл из-за сложностей в переработке. Чтобы замкнуть производственный цикл, учёные НИТУ МИСИС использовали метод ультразвукового атомизации.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Металлические отходы плавятся под воздействием электрической дуги, а жидкий металл стекает на поверхность, которая вибрирует с частотой до 50 тысяч раз в секунду. Из капель расплава, которые мгновенно застывают в защитной атмосфере аргона, получаются мельчайшие частицы сферического порошка», — отметил ведущий инженер научного проекта, аспирант лаборатории аддитивного производства НИТУ МИСИС <span class="strong">Леонид Федоренко</span>.</p>
</blockquote>
<p>Подробности — в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.mdpi.com/2504-4494/10/3/93">Journal of Manufacturing and Materials Processing</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Частицы вторичного порошка получились заметно более сферическими: коэффициент сферичности вырос до 0,90, где 1 — идеальная сфера. Чем выше этот показатель у порошкового материала, тем лучше его реологические свойства и плотность упаковки при нанесении слоя порошка в установке селективного лазерного плавления», — рассказала ведущий инженер научного проекта и аспирант лаборатории аддитивного производства НИТУ МИСИС <span class="strong">Ольга Башмакова</span>.</p>
</blockquote>
<p>По словам заведующего лабораторией аддитивного производства НИТУ МИСИС Станислава Чернышихина, сейчас технология отрабатывается на распространенных сплавах, чтобы продемонстрировать эффективность предложенной концепции, но новый подход будет особенно актуален в случае аддитивного производства изделий из драгоценных металлов, например платины.</p>
<p>Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 25-79-10304).</p>
<p class="last_child ">Директор передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» НИТУ МИСИС Александр Комиссаров добавил: «Исследования в области аддитивных технологий — одно из ключевых направлений НИТУ МИСИС. В рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования в университете запущена программа „<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/metallmagpish/adtv/">Аддитивные технологии</a>“, где студенты с первого курса работают на реальном оборудовании, вовлекаются в исследовательскую работу, участвуют в проектах ведущих госкорпораций и затем успешно трудоустраиваются».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10411/</guid><link>https://misis.ru/news/10411/</link><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:00:00 GMT</pubDate><title>На уровне атомов: как сегодня проектируют материалы будущего</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10411/"><img src="https://misis.ru/files/34389/DSC_4389_preview.jpg" alt=""/></a></p><div class="first_child "><span class="strong">— Что значит «проектировать материал»? В чем заключается этот процесс?</span></div>
<div>— Современные технологии позволяют разрабатывать материалы с заданными свойствами, такими как температурная устойчивость, твердость, удельное сопротивление, хрупкость, пластичность и т. д. Это стало возможным благодаря получению новых знаний в области материаловедения и возможности конструирования (структурирования) материалов на атомном уровне. Современные микроскопы и специальные устройства позволяют буквально собирать материалы и компоненты устройств из отдельных атомов. Такой подход позволяет улучшать характеристики уже известных материалов благодаря отсутствию дефектов в структуре, примесей и включений. Благодаря развитию цифрового материаловедения появилась возможность исследовать новые структуры и составы материалов и тестировать их свойства в различных условиях, что важно, например, для развития космических технологий.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">— Ваша область — нанотехнологии. Что принципиально меняется на наноуровне?</span></div>
<div>— При переходе от объемных к наноматериалам наибольший вклад для характеризации свойств вносит влияние поверхности на его свойства. При этом может происходить кардинальная смена свойств материалов, например, золото, известное нам своей устойчивостью к воздействию кислот и щелочей, при переходе к нано проявляет каталитическую активность и вступает в реакции даже с биологическими растворами. В результате чего при переходе к наноразмерным материалам необходимо проводить исследования всех свойств, как будто этот материал не исследовался ранее. Наноразмерные включения позволяют формировать свойства у материалов для конкретного применения, что позволяет находить известным материалам новые применения и создавать высокоэффективные, миниатюрные устройства с высокой производительностью и надежностью. Также развитие наноматериалов приводит к снижению объемов материалов, позволяет снижать экологический след, уменьшать стоимость готовой продукции, исключать использование токсичных материалов, заменяя их на более безопасные.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">— Почему путь от лабораторного образца до промышленного применения такой долгий?</span></div>
<div>— После получения новых данных о свойствах какого-либо наноматериала нужно буквально с самого начала разрабатывать технологический процесс работы с ним и готовить нормативные акты, позволяющие сокращать время на интеграцию новых технологий. Также для работы с нанотехнологиями требуются высококвалифицированные кадры, которых всегда не хватает. Современное материаловедение требует специалистов, которые готовы постоянно учиться новому, при этом обладают компетенциями в области физической химии, физики твердого тела, методов исследования структуры и свойств материалов. Конечно же, сегодня необходимы умения в области моделирования и работы с инженерным ПО. Так как область развивается, будут полезны умения работать в научной команде, особенно в международной. Поэтому в нашем университете в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования в сентябре стартует англоязычная магистратура Advanced Materials («Перспективные материалы»). Студенты изучат такие направления, как фундаментальное материаловедение, металлические материалы, солнечная энергетика, нанотехнологии и фотовольтаика нового поколения.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">— Есть ли предел у совершенствования материалов? Или это бесконечный процесс?</span></div>
<div>— В настоящий момент мы получаем новые знания в области структурирования наноматериалов и возможности управления их свойствами, сам процесс с точки зрения физики не может быть бесконечным, но где предел — пока сложно сказать. Получая новые данные о свойствах материалов, мы получаем возможность абсолютно нового использования данного материала и развитие той области, в которой он применим. Внедрение новых технологий не всегда может быть предсказуемым. Конечно, в книгах фантастов все давно описано, но тем не менее иногда ученые и технологии способны удивить и подтвердить даже самые смелые фантазии, а часто и превзойти их.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">— Можно ли сегодня говорить о создании материалов под конкретные технологические требования?</span></div>
<div>— Да, конечно. При этом совсем недавно подход к производству устройств и приборов был обратным: были известны основные материалы, которые использовались в конкретной области, на них строилось производство. Сегодня же мы можем заранее смоделировать параметры эксплуатации, вычислить, в каких пределах должны быть свойства материала для получения наиболее оптимального устройства, а затем смоделировать сам материал, который станет оптимальным не только с точки зрения свойств, но также с точки зрения наиболее продуктивных технологических процессов и минимальной стоимости. Конечно, есть определенные ограничения, но это нормальное направление для совершенствования технологий и дальнейшего развития науки. Например, развитие полимерных и композитных материалов с включением наночастиц металлов позволяет в определенных сферах уменьшать количество используемых металлов, что снижает стоимость продукции и повышает ее эксплуатационные характеристики.</div>
<div><br/>
</div>
<div><span class="strong">— Какие направления в материаловедении выглядят наиболее перспективными на горизонте 10–15 лет?</span></div>
<div>— Сложно однозначно ответить. Есть направления, в которых требуются новые решения и в ближайшее время ожидаем прорыв именно в них. Например, в энергетике, особенно в области сохранения и передачи электрической энергии, в системах хранения и обработки информации, в производстве солнечных перовскитных панелей, в системах умного управления, в биоинженерии и т. д. В целом сегодня все отрасли активно развиваются, и мы постоянно видим появление новых устройств и технологий, которые делают нашу жизнь более комфортной каждый день.</div>
<div class="last_child "><br/>
</div>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10410/</guid><link>https://misis.ru/news/10410/</link><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:49:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — в топ-10 рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10410/"><img src="https://misis.ru/files/34382/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Исследование отражает качество подготовки junior-специалистов для ИИ-индустрии и позволяет оценить готовность университетов отвечать на запросы высокотехнологичных компаний и рынка труда. В Альянс в сфере искусственного интеллекта входят: Яндекс, Сбер, ВК, РФПИ, Газпром Нефть, Самолёт, Уралхим, Русагро, Сибур, Северсталь, Т-Банк, Ростелеком, Касперский, МТС, Билайн, Мосбиржа, Норникель, Фосагро, Дом.РФ, Аэрофлот, Альфа-Банк, Авито.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span> отметила: «В МИСИС реализуется уникальная образовательная модель, позволяющая формировать персонализированные образовательные траектории. Помимо этого, обучающимся доступна разнообразная дополнительная профессиональная подготовка на платформе ITAM: спортивное программирование ACM, участие в хакатонах, клубах искусственного интеллекта, робототехники, информационной безопасности CTF, и многое другое. Участию студентов во внеучебной работе мы уделяем особое внимание: в университете создан Центр технологических конкурсов и олимпиад, который развивает и поддерживает студенческие команды».</p>
</blockquote>
<p>При формировании рейтинга оценка проводилась на основе 19 критериев с различными весами. Аналитическая база рейтинга сформирована на основе открытых источников, результатов опросов работодателей и студентов, а также информации, предоставленной Минобрнауки и Минтруда России. Кроме того, учитывались результаты анализа научных публикаций, олимпиадной активности, качества образовательных программ в области математических и компьютерных наук, уровня подготовки абитуриентов и карьерных траекторий выпускников.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Рейтинг вузов в области ИИ является одним из ключевых для МИСИС. Отдельно стоит отметить важность профессионально-общественной аккредитации программ базового и специализированного высшего образования в Альянсе. На текущий момент аккредитовано уже три программы Института компьютерных наук, они получили высокие оценки и привлекают лучших абитуриентов», — поделился директор Института компьютерных наук <span class="strong">Сергей Солодов</span>.</p>
</blockquote>
<p>Образовательные треки НИТУ МИСИС, получившие аккредитацию Альянса в сфере ИИ:</p>
<p><a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/math/algoritmipo/">Алгоритмы и методы наукоемкого программного обеспечения</a> (БВО) </p>
<p><a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/informatikaivt/intellsys/">Интеллектуальные системы анализа данных</a> (БВО) </p>
<p><a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/prikladnayainformatikamag/iskintel/">Искусственный интеллект и машинное обучение</a> (СпецВО) </p>
<p class="last_child ">Институт компьютерных наук в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования выстраивает актуальные образовательные траектории в постоянном взаимодействии с индустрией. В течение года для студентов проходят лекции, мастер-классы, хакатоны и карьерные мероприятия с участием представителей ведущих ИТ-компаний, среди которых Сбер, Яндекс, X5 Tech, Positive Technologies и другие.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10409/</guid><link>https://misis.ru/news/10409/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate><title>Актив на десятилетия: как углехимия поможет повысить капитализацию угольного бизнеса</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10409/"><img src="https://misis.ru/files/34377/%D0%AD%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B8%CC%86%D0%BD%20%D0%A1.%D0%90%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В 2025 году добыча угля в России<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://nangs.org/news/renewables/coal/v-minenergo-otsenili-uroven-dobychi-uglya-v-2025-godu"> составила</a> более 400 млн тонн. Подавляющая часть этого объёма направляется либо на сжигание и производство кокса, либо на экспорт в виде обогащённого угля. Уголь остаётся востребованным в традиционных областях: металлургии, генерации энергии и жилищно-коммунальном хозяйстве, особенно в северных регионах. Между тем побочные продукты коксования — каменноугольная смола, фенол, нафталин, аммиак и т.п. —<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.rbc.ru/industries/news/69207b059a79476531e28e81"> могут стать</a> основой для производства синтетического топлива, полимеров, удобрений, фармацевтических препаратов, углеродного волокна, игольчатого кокса. Однако производство такой химической продукции в настоящее время крайне ограничено из-за отсутствия на большинстве коксохимических предприятий (КХЗ) соответствующих мощностей.</p>
<p><span class="strong">Что такое глубокая переработка?</span></p>
<p>Глубокая переработка — это совокупность технологий, при которых уголь выступает как сырье для получения широкого ассортимента химической продукции и полупродуктов разного назначения. В отличие от сжигания, при котором вся органическая часть угля превращается в тепло и электричество, переработка позволяет извлекать из него ценные химические вещества и материалы.</p>
<p>Коксование даёт металлургический кокс — восстановитель, без которого невозможно производство стали и чугуна. Одновременно образуется коксовый газ и каменноугольная смола, из которых выделяют нафталин, антрацен, пиридин и другие соединения, используемые в производстве красителей, углеродных материалов, волокна, лекарственных субстанций и средств защиты растений. Специальная термохимическая активация угля формирует пористую структуру с высокой удельной поверхностью — так получают углеродные сорбенты для очистки воды, воздуха и применения в медицине. Из бурых углей методами экстракции извлекают органические соединения, применяемые как компоненты экологически чистых буровых растворов, стимуляторы роста растений и почвоулучшители. Наконец, современные технологии высокотемпературного пиролиза и контролируемой газификации определённых типов углей позволяют получать графеноподобные вещества и углеродные нанотрубки — материалы для электроники, композитов и энергетических устройств.</p>
<p><span class="strong">Почему это важно?</span></p>
<p>Химическая промышленность входит в число отраслей, формирующих контур национальных проектов технологического лидерства до 2030 года. Её развитие направлено на создание цепочек технологических переделов от сырья до готовой продукции, решение задач импортозамещения критической продукции и укрепление кадрового потенциала.</p>
<p>Глубокая переработка и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью — одно из немногих структурных решений, способных поддержать угольную отрасль, которая сейчас переживает не лучшие времена. Однако пока в России практически нет реализованных проектов в этом направлении. Решение этой задачи прежде всего упирается в кадровый вопрос. В области углехимии и глубокой переработки углей специалисты, особенно молодые, практически отсутствуют.</p>
<p>Хотя отрасль углехимии в России находится в стадии формирования, уже можно выделить флагманские предприятия, которые задают вектор развития: АО «СУЭК-Красноярск» и крупнейшие угольные компании Кузбасса (АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания», АО ХК «СДС-Уголь», АО «УК «Сибирская», ООО «Каракан Инвест» и др.).</p>
<p><span class="strong">Подготовка специалистов</span></p>
<p>В энергетической стратегии России на период до 2050 года, утверждённой распоряжением Правительства 12 апреля 2025 года, реализация углехимических проектов<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://minenergo.gov.ru/ministry/energy-strategy"> обозначена</a> как одно из основных направлений развития угольной отрасли. Реализация этих намерений потребует в том числе инженеров и технологов, способных проектировать и запускать углехимические производства, а не только обеспечивать добычу и транспортировку сырья.</p>
<p>Инженеры-технологи в углехимии должны обладать не только традиционными химическими компетенциями, но и знаниями геологии, петрографии, минералогии, аналитической химии, которые в конечном итоге определяют свойства и реакционную способность углей в процессах глубокой переработки органического и минерального вещества.</p>
<p>В сентябре 2025 года в одном из вузов Кузбасса при поддержке Минпромторга России был открыт Центр инженерных разработок по углехимии. Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://kuzbass.media/2025/12/24/126497.html"> отмечал</a>, что будущее кузбасской угольной отрасли — за глубокой переработкой угля.</p>
<p>В Университете МИСИС в сентябре 2026 года в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования запускается программа<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/chemtech-gi/coal/"> «Углехимия и глубокая переработка органического и минерального сырья»</a>, где студенты выбирают один из двух треков: «технологии глубокой переработки углей» — получение кокса, углеродных материалов, продуктов органического синтеза, — либо «экспертизу и аналитический контроль минерального сырья», который включает стандартизацию и сертификацию. С первого курса обучение ведётся на базе научно-учебной лаборатории с реальным аналитическим и испытательным оборудованием.</p>
<p><span class="strong">Экономический эффект и перспективы для России</span></p>
<p>Переход к глубокой переработке угля, помимо решения проблемы отходов, сулит российской экономике ряд существенных дивидендов, главным из которых является многократный рост добавленной стоимости. Цена продукции химического передела может в 5–10 раз превышать стоимость сырого угля. Это позволит увеличить доходы регионов и бюджета, а также диверсифицировать экспорт, уйдя от сырьевой зависимости. Развитие углехимии позволяет заместить критический импорт многих позиций, включая углеродное волокно, сорбенты и полимеры.</p>
<p>Для реализации масштабных проектов требуются прорывные решения в области катализа, материаловедения и цифровизации, что подстегивает развитие всей национальной инновационной системы. Замминистра энергетики России Дмитрий Исламов<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tass.ru/ekonomika/24386105"> отмечал</a>, что Минэнерго намерено поддерживать создание отрасли углехимии.</p>
<p class="last_child ">Глубокая переработка угля — это фундамент для новой, высокотехнологичной промышленности в России. Хотя быстрого успеха ждать не стоит, именно сейчас, в условиях кризиса, закладывается технологическая база будущего.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10407/</guid><link>https://misis.ru/news/10407/</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>Химический «клей» для антибиотика: новая методика удерживает лекарство на раневой повязке до 7 дней</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10407/"><img src="https://misis.ru/files/34362/DSC_6103_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">До 60% хронических ран (диабетическая стопа, пролежни, венозные язвы) содержат бактериальные биоплёнки, которые практически не поддаются лечению распространенными антибиотиками и антисептиками. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Коллектив учёных Университета МИСИС ведёт исследования в области биомедицины, результаты которых помогают облегчить раневую терапию, ускорить выздоровление, улучшить качество жизни пациентов. Новый гибридный способ нанесения антибактериального покрытия на перевязочный материал обеспечивает защитное действие в области раны в течение семи дней. По сравнению с инъекционным или пероральным введением лекарств точечное применение медицинского патча снижает нагрузку на организм, уменьшает риск аллергий и замедляет развитие устойчивости бактерий. Разработка также может стать основой для производства медицинских имплантатов нового поколения с усовершенствованным протекторным покрытием», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>В качестве основы для повязки были выбраны биоразлагаемые поликапролактоновые волокна, обеспечивающие прикрепление и дифференцировку клеток кожи, предотвращающих формирование рубцовой ткани. Чтобы на длительное время закрепить на материале препарат ципрофлоксацин, учёные равномерно покрывали материал амино-содержащей полимерной пленкой с последующей модификацией 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром — безопасным веществом, которое обнспечивает стабильное покрытие. Это химический «клей» для антибиотика. Введение этих групп позволяет ковалентно вводить на поверхность любой амино- или гидроксид-содержащий антибиотик. Метод подходит для любых полимерных материалов. Он более простой, масштабируемый и экономически целесообразный, в отличие от традиционной силанизации.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Младший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС <span class="strong">Елизавета Пермякова</span> отметила: «Зачастую для изготовления медицинских изделий выбирают высоко-инертный состав, затрудняющий их модификацию. Ключевым этапом обработки является плазменное осаждение полимерных покрытий, позволяющих ковалентно „пришивать“ препарат к поверхности. В качестве такого препарата мы выбрали антибиотик ципрофлоксацин, обладающий широким спектром действия в отношении различных бактерий. Антибактериальная активность тестировалась в отношении биопленок патогенов и показала 100% эффект в отношение штаммов E.coli, K. pneumoniae и S. aureus CSA154. При этом материал сохранял биосовместимость и не оказывал токсического влияния на клетки кожи. Разработанная технология универсальна для создания различных терапевтических покрытий».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«На ране материал в течение семи дней будет постепенно выделять антибиотик в нужном количестве, в первые дни — максимальная доза, затем поддерживающая терапия, что позволяет не менять повязку каждый день. Наш гибридный метод плазменного осаждения антибиотика будет перспективен также для усовершенствования катетеров, дренажей, эндопротезов суставов, хирургических нитей, чтобы предотвратить нагноение в послеоперационном периоде», — добавил д.ф.-м.н. <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>, директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>С помощью XPS-моделирования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии учёные установили, что ципрофлоксацином покрыто 20% поверхности образца. Это позволило точно определить дозу лекарственного препарата. Подробности — в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://link.springer.com/article/10.1007/s40883-025-00533-7">Regenerative Engineering and Translational Medicine</a> (Q2).</p>
<p class="last_child ">Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 25—19—00458) и благодаря государственному финансированию НИИКЭЛ Института цитологии и генетики СО РАН.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10406/</guid><link>https://misis.ru/news/10406/</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:00:00 GMT</pubDate><title>Как сделать алюминий сильнее: учёные предложили сплав для проводников будущего</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10406/"><img src="https://misis.ru/files/34357/DSC_5580_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Алюминий широко используется в электрических сетях благодаря своей лёгкости и хорошей проводимости. Однако у него есть важное ограничение — низкая прочность. Поэтому провода из чистого алюминия чаще требуют дополнительных конструктивных решений.</p>
<p>Один из способов решить эту проблему — изменить состав материала, добавив в него другие элементы. В новой работе исследователи НИТУ МИСИС и Университета Балеарских островов (Испания) представили сплав на основе алюминия с добавлением циркония и самария — редкоземельного элемента, который значительно дешевле традиционно используемого скандия.</p>
<p>Ключевая особенность исследования — учёт так называемых «примесей» железа и кремния. Обычно их наличие считают нежелательным, но учёные показали, что при определённых условиях они могут работать на пользу. В новом сплаве эти элементы участвуют в формировании микроструктуры и ускоряют процессы упрочнения.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«При термической обработке внутри сплава формируются наноразмерные частицы — их размер составляет всего около 4 нанометров. Они равномерно распределяются по объёму материала и „блокируют“ движение дефектов кристаллической решётки. Именно это и делает сплав значительно прочнее. Интересно, что добавление самария позволяет ускорить этот процесс: если в аналогичных материалах максимальная прочность достигается за десятки часов, то здесь — всего за 10 часов обработки», — сказала магистрантка кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС <span class="strong">Олеся Рыжакова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Чтобы добиться оптимального сочетания свойств, исследователи применили комплексную термомеханическую обработку — комбинацию нагрева и прокатки. Такой подход позволил одновременно получить высокую прочность при электропроводности около 55% от стандартного уровня меди. Для сравнения, широко используемые сегодня алюминиевые сплавы обладают значительно меньшей прочностью при сопоставимой или более высокой проводимости. Подробности исследования описаны в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838826000927">Journal of Alloys and Compounds</a> (Q1). </p>
<p>Ещё одно важное преимущество — экономичность. В отличие от дорогих легирующих элементов, самарий значительно дешевле. Кроме того, разработанный сплав допускает использование алюминия с более высоким содержанием примесей, что дополнительно снижает стоимость производства.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Новый материал может найти применение в производстве проводов, кабелей и других элементов энергетической инфраструктуры, где важно сочетание прочности, надёжности и эффективности передачи энергии», — сказал к.т.н. <span class="strong">Андрей Поздняков</span>, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа поддержана грантами Российского научного фонда (№ <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://rscf.ru/project/24-79-00036/">24-79-00036</a> и № 24-79-00118).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10405/</guid><link>https://misis.ru/news/10405/</link><pubDate>Sat, 06 Jun 2026 06:00:00 GMT</pubDate><title>Университет МИСИС — на Петербургском международном экономическом форуме</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10405/"><img src="https://misis.ru/files/34352/photo_2026-06-08%2009.36.03_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Партнёрство с компанией «Газпром нефть» предусматривает реализацию совместных образовательных проектов, развитие практико-ориентированной подготовки студентов, проведение хакатонов и инженерных соревнований, а также вовлечение молодых исследователей в создание цифровых решений для промышленности. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «Взаимодействие с академическими и индустриальными партнёрами — в фокусе особого внимания Университета МИСИС. Совместно мы разрабатываем актуальные образовательные программы, проводим исследования, реализуем социально значимые и инфраструктурные проекты. Подписание соглашения с ПАО „Газпром нефть“ позволит расширить сотрудничество в части модернизации научно-исследовательских лабораторий и организации экспертных стажировок преподавателей, что усилит роль НИТУ МИСИС как одного из ключевых R&amp;D-центров для отечественной промышленности».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» <span class="strong">Илья Дементьев</span>: «Сегодня российской экономике нужны гибридные инженеры, способные говорить на одном языке и с программистами, и со специалистами на производстве. Для этого мы стремимся перенести экспертизу компании из наших научных центров прямо в студенческие аудитории. В нашем партнерстве с НИТУ МИСИС мы фактически стираем границу между дипломной работой и инженерным проектом: решая задачи на хакатонах, студенты создают элементы реальных цифровых продуктов, которые завтра будут внедряться в промышленности».</p>
</blockquote>
<p>Представители НИТУ МИСИС также выступили участниками ряда сессий деловой программы. Ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span> выступила в рамках сессии «Русский язык как достояние и стратегический актив: от национальной политики к глобальному влиянию». </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Первый проректор Сергей Салихов и директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС, вице-президент Газпромбанка <span class="strong">Алексей Фёдоров</span> приняли участие в сессии «Университет как часть экономики: новая модель взаимодействия с бизнесом». Алексей Константинович также выступил спикеров в дискуссиях: «После гонки кубитов: кто строит квантовое будущее» и «Эстафета поколений: как поддержать молодежь в науке и вовлечь ее в решение задач научно-образовательной политики» и модерировал сессию «ИИ в новых материалах: кто заберет рынок». Директор Горного института Александр Мясков принял участие в сессии «Роль НКО и природоохранных инициатив как драйверов перемен».</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Студентки 3 курса Института экономики и управления МИСИС <span class="strong">Татьяна Ефимова</span> и <span class="strong">Анастасия Сахияева</span> приняли участие в Молодежном дне. Девушки представили стартап Paper Gains, который разрабатывают в рамках университетского акселератора, — инвестиционный симулятор для других молодых людей с элементами искусственного интеллекта. Проект стартовал в марте, а уже в июне команда выходит на защиту концепции стартапа перед экспертами акселератора.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10413/</guid><link>https://misis.ru/news/10413/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:00:00 GMT</pubDate><title>Учёные выяснили, как белки крови управляют движением иммунных клеток</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10413/"><img src="https://misis.ru/files/34395/DSC_3545_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Нейтрофилы — это первые клетки, которые реагируют на инфекцию или повреждение тканей. Они быстро перемещаются из крови в очаг воспаления, где уничтожают патогены. От того, насколько быстро и эффективно они двигаются, напрямую зависит сила иммунного ответа.</p>
<p>Исследователи НИТУ МИСИС, ПИЯФ им. Б. П. Константинова, МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбПУ и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева сосредоточились на том, как на поведение этих клеток влияют в острой фазе воспаления белки фибриноген и церулоплазмин — вещества, концентрация которых в крови меняется при заболеваниях. Эксперименты показали, что взаимодействие с фибриногеном делает часть нейтрофилов более «гибкими» и подвижными: клетки быстрее меняют форму и активнее перемещаются. В отдельных группах клеток скорость движения увеличивалась почти в полтора раза по сравнению с контрольными значениями. Церулоплазмин, напротив, снижает подвижность нейтрофилов. Клетки становятся более стабильными по форме, медленнее перемещаются и хуже изменяют свою поверхность. Это может затруднять их выход из кровеносных сосудов и движение к очагу воспаления.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС на протяжении ряда лет ведёт исследования для биомедицины, которые позволяют облегчить диагностику и подбор терапии, улучшить качество жизни тысяч пациентов. Учёные вуза, под руководством молодого доктора физико-математических наук Александра Ерофеева, изучили поведение нейтрофилов с помощью ионно-проводящего микроскопа, который даёт возможность в реальном времени отслеживать изменения живых клеток без воздействия на них. В уникальной сканирующей установке НИТУ МИСИС эксперимент был приближен к условиям, в которых нейтрофилы работают в организме. Результаты исследования помогут лучше понять, как тело реагирует на воспаление и защищается от инфекций», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>В перспективе такие исследования помогут лучше понимать и управлять иммунным ответом — например, усиливать его при инфекциях или, наоборот, снижать при избыточном воспалении. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Ключевым результатом работы стало понимание того, что белки влияют не только на скорость движения, но и на „жёсткость“ клеток — их механические свойства. Эти параметры определяют способность нейтрофилов проходить через ткани и выполнять свою защитную функцию. Интересно, что реакция клеток оказалась различной: внутри одной и той же выборки формировались группы нейтрофилов с разной скоростью движения. Это подтверждает, что иммунные клетки могут вести себя по-разному даже в одинаковых условиях», — сказал д.ф.-м.н. <span class="strong">Александр Ерофеев</span>, заведующий лабораторией биофизики НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.202500673">ChemBioChem</a> (Q1). </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Полученные данные важны не только для фундаментальной науки. Поскольку уровень фибриногена и церулоплазмина меняется при различных заболеваниях, их влияние на поведение нейтрофилов может использоваться для более точной диагностики и оценки течения воспалительных процессов», — добавил инженер-исследователь лаборатории биофизики НИТУ МИСИС<span class="strong"> Василий Колмогоров</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема № 1023031500033-1-1.6.7) и при поддержке гранта Российского научного фонда (грант № 22-19-00824).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10404/</guid><link>https://misis.ru/news/10404/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:54:00 GMT</pubDate><title>Выгоды экологизации: как промышленность зарабатывает на «зеленых» технологиях</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10404/"><img src="https://misis.ru/files/34343/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%202_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В последние годы устойчивое развитие стало одним из самых употребляемых терминов в деловой повестке. Компании публикуют ESG-отчеты, снижают углеродный след и повышают экологические стандарты. Но за публичной частью этой повестки скрывается более фундаментальный процесс: изменение самой логики управления промышленностью.</p>
<p>Сегодня экологические ограничения перестают быть внешним фактором — они стали частью технологической и экономической модели предприятия.</p>
<p><span class="strong">Экология как фактор промышленной экономики</span></p>
<p>Промышленность всегда работала в условиях строгих ограничений — по сырью, энергии, воде, инфраструктуре. Но в последние десятилетия к этим требованиям добавились экологические.</p>
<p>Масштаб проблемы легко понять по официальной <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://rpn.gov.ru/press/news/obem_vybrosov_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosferu_ot_statsionarnykh_istochnikov_sokratilsya_v/">статистике</a> Росприроднадзора. Основная доля выбросов (40%) пришлась, как и в предыдущие годы, на добычу полезных ископаемых. При этом показатели по выбросам от обрабатывающих производств, энергетики, транспортировки и хранения, водоснабжения и обращения с отходами снизились на 4-6%, что связано с усилением экологического контроля.</p>
<p>Одновременно растет общественный запрос на экологические изменения. Согласно <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.vedomosti.ru/esg/ecology/articles/2025/01/17/1086751-bolee-60-rossiyan-schitayut-promishlennie-vibrosi-glavnoi-ekologicheskoi-ugrozoi">исследованию</a> ЦСП «Платформа» 2024 года, более 60% россиян считают промышленные выбросы одной из главных экологических проблем. В этих условиях экологические риски становятся экономическими. Любое крупное предприятие сегодня вынуждено учитывать их при стратегическом планировании.</p>
<p>Поэтому большая промышленость сегодня становится одним из главных источников экологических инноваций. Причина проста — масштаб. В отраслях вроде горнодобывающей промышленности даже небольшое изменение технологического процесса дает значимый экологический эффект. При этом отрасль сталкивается с глобальными вызовами. Например, добывающая промышленность обеспечивает сырьем переход на альтернативную энергетику — без металлов невозможно производство аккумуляторов, ветровых турбин или солнечных панелей. </p>
<p><span class="strong">Почему «зеленая» модернизация стала экономически выгодной</span></p>
<p>В промышленности долго существовало представление, что экологические меры — это прежде всего расходы. Но технологическая динамика последних лет меняет эту логику. По данным <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.hse.ru/data/2026/04/03/228601689/Dijital_industry_ECO_2026.pdf">мониторинга</a> НИУ ВШЭ, ключевой эффект экологизации для бизнеса — повышение ресурсной эффективности: в 2025 г. 72% респондентов назвали главным результатом снижение ресурсоемкости продукции, 67% — снижение потребления энергии на единицу продукции. Доля руководителей, которым трудно оценить эффект от внедрения экотехнологий, сократилась с 2021 г. в 5 раз (с 45% до 9%), что говорит о чётком понимании выгод экологизации. Получение комплексных экологических разрешений, с одной стороны позволило систематизировать природоохранную деятельность на многих предприятиях, с другой стороны выявило новые проблемы в управлении рациональным природопользованием в стране. Экосертификация также становится нормой для промышленности: за 2023–2025 гг. доля предприятий, имеющих экологические сертификаты, выросла на 16 п. п., а доля организаций без какой-либо экосертификации сократилась с 23% до 7%.</p>
<p>Экологизация становится частью производственной эффективности. Например, замкнутые циклы водопользования позволяют сокращать потребление воды, переработка техногенных отходов возвращает сырье в оборот, энергоэффективные технологии уменьшают операционные расходы. Во многих случаях экологические решения оказываются экономически оправданными уже в среднесрочной перспективе.</p>
<p><span class="strong">Почему экология — это не только технологии</span></p>
<p>В общественной дискуссии природоохранные инновации часто сводят к очистным сооружениям или фильтрации выбросов. Но на практике экологическая модернизация — это более сложная система. Она включает несколько уровней. Технологический уровень связан с внедрением новых методов переработки сырья, очистки воды и воздуха, а также снижением материалоемкости производства. Экономический уровень предполагает оценку жизненного цикла продукции и учет экологических рисков и издержек при принятии управленческих решений. Регуляторный уровень включает новые стандарты, требования к отчетности и экологическим показателям. Наконец, управленческий уровень связан с изменением бизнес-моделей предприятий и интеграцией экологических факторов в стратегическое планирование. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, экологическая модернизация остается формальной и не приводит к системным изменениям.</p>
<p><span class="strong">Кадровый вызов новой промышленности</span></p>
<p>Изменение экосистемы промышленности неизбежно приводит к изменению требований к специалистам. Традиционно в этой сфере работали либо инженеры-технологи, либо специалисты по экологии. Но сегодня требуется новая профессиональная роль — интегратор, который понимает технологию производства, экономику проекта и экологические ограничения одновременно. Фактически речь идет о новой управленческой компетенции на стыке науки, экономики и промышленной практики.</p>
<p>Именно поэтому ведущие университеты постепенно создают образовательные программы, ориентированные на эту междисциплинарность. Например, в Университете МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/tsecomaggi/upravleniepriroda/">Управление природоохранными инновациями</a>», где студенты работают с реальными промышленными кейсами от крупнейших промышленных компаний страны и задачами устойчивого развития.</p>
<p class="last_child ">В долгосрочной перспективе именно такие специалисты будут определять, как промышленность сможет совмещать экономический рост и экологическую устойчивость. И, возможно, главный вывод здесь прост: устойчивое развитие — это не идеология и не маркетинг. Это вопрос качества инженерных расчетов и управленческих решений.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10403/</guid><link>https://misis.ru/news/10403/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:32:00 GMT</pubDate><title>Лаборатория как драйвер бизнеса: почему системный подход к качеству становится конкурентным преимуществом</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10403/"><img src="https://misis.ru/files/34340/DSC_1833_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><span class="strong">Лаборатории как часть промышленной инфраструктуры</span></p>
<p>Производственные процессы в промышленности постоянно совершенствуются, растет спрос на новые материалы. В связи с этим возрастает роль испытательных и аналитических центров в исследованиях, а также в обеспечении высокого качества продукции.</p>
<p>В соответствии со стандартом 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», центр должен постоянно улучшать процессы, чтобы удовлетворять потребности заказчиков и сохранять свою репутацию как надежного исполнителя услуг. Поэтому подтверждение технической компетентности испытательных и аналитических лабораторий и центров является актуальной задачей. </p>
<p>Стандарт ISO/IEC 17025 содержит требования не только к уровню технической компетентности, но и к системе менеджмента качества, которая включает в себя все процессы лаборатории, в том числе управление рисками и прослеживаемость результатов.</p>
<p>В этих условиях исследовательские центры фактически становятся «центрами доверия», от которых зависят качество продукции и доступ компаний к международным рынкам. Именно поэтому развитие лабораторной инфраструктуры рассматривается как часть экономической политики: данные систем аккредитации используются государственными органами и бизнесом в растущих объемах, а число запросов к этим данным ежегодно увеличивается.</p>
<p>Качество формируется на всех этапах — от отбора проб до обработки данных, поэтому лаборатории переходят к системному управлению. </p>
<p><span class="strong">Кадры и инфраструктура доверия</span></p>
<p>На практике основные сложности связаны не с оборудованием, так как современные приборы становятся все более автоматизированными, а с организацией процессов внутри лаборатории. Речь идет о разработке и валидации методик, управлении неопределенностью измерений, корректной подготовке проб, применении статистических методов и поддержании системы менеджмента качества.</p>
<p>Ошибки на любом из этих этапов могут привести к недостоверным результатам, которые в условиях глобальной экономики быстро выявляются через независимые проверки. Не случайно в последние годы усиливается контроль за результатами испытаний и вводятся дополнительные процедуры подтверждения их достоверности.</p>
<p>В лабораторной практике сохраняется иллюзия, что качество можно обеспечить за счет нового оборудования. Однако без выстроенной системы контроля нет гарантии достоверных результатов.</p>
<p>В более широком контексте лаборатории выполняют функцию инфраструктуры доверия — подтверждают свойства материалов и безопасность продукции. Без этого невозможны ни серийное производство сложной техники, ни экспорт, ни внедрение новых материалов.</p>
<p><span class="strong">Как преодолеть дефицит кадров</span></p>
<p>Серьёзной проблемой остается кадровый дефицит. Лаборатории нуждаются в специалистах, которые работают на стыке аналитического контроля, метрологии, стандартизации и менеджмента качества. Таким образом, роль сотрудника меняется: сегодня это не только специалист по аналитическому контролю, но и менеджер процессов, от которого зависит устойчивость и постоянное совершенствование системы контроля качества продукции. </p>
<p>В Университете МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования (ВО) реализуется программа специализированного ВО «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/standartmetromag/qualactlab/">Качество деятельности испытательной лаборатории</a>», где студентов учат не только современным методам аналитического контроля, но и тому, как выстроить работу лаборатории по международным стандартам и подготовить её к аккредитации. В процессе обучения студенты проходят практику на предприятиях, погружаясь в реальные задачи, которые затем исследуются в выпускных работах.</p>
<p>В условиях, когда требования к качеству продукции и достоверности данных постоянно растут, именно такие компетенции постепенно становятся ключевыми для всей промышленной инфраструктуры.</p>
<p>Программа «Качество деятельности испытательной лаборатории» построена на основе традиций двух научных школ НИТУ МИСИС: академика РАН, профессора, ведущего учёного в области неорганического химического анализа Юрия Александровича Карпова и выдающегося специалиста в области системного менеджмента и статистического мышления и почётного президента Международной гильдии профессионалов качества, профессора Юрия Павловича Адлера. </p>
<p class="last_child ">Кафедра имеет опыт подготовки специалистов по индивидуальным учебным планам, в создании которых непосредственно участвуют бизнес-партнеры: теория и научно-исследовательская работа согласовываются с работодателем и в процессе обучения студент решает конкретные производственные задачи под руководством опытных преподавателей кафедры — учёных-практиков.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10402/</guid><link>https://misis.ru/news/10402/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:30:00 GMT</pubDate><title>В МИСИС эксперты обсудили роль иностранного языка в коммуникации учёных и инженеров</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10402/"><img src="https://misis.ru/files/34338/DSC_1746%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Центральная тема панельной дискуссии — английский язык во взаимодействии с зарубежными научными партнёрами. Директор дизайн-центра квантового проектирования МИСИС <span class="strong">Наталия Малеева</span>, директор департамента гуманитарных наук и иностранных языков Российской экономической школы <span class="strong">Татьяна Скопинцева</span> и руководитель аналитического центра Российской академии образования <span class="strong">Андрей Кузнецов</span> сошлись во мнении, что задача университета — выстроить среду, в которой иностранный язык становится частью исследовательской практики: от участия в международных проектах до публикации результатов в высокорейтинговых журналах.</p>
<p>Конференция охватила пять ключевых направлений:</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">ИИ и цифровые технологии</span> — применение нейросетей в обучении, обратная связь через ИИ, баланс между человеческим и машинным мышлением,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Подготовка преподавателей</span> — методики ESP/EMI, медиация литературы, интерактивные подходы,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Язык для STEM</span> — профессиональные коммуникативные навыки, геймификация в логистике, командное преподавание,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Дизайн учебных программ</span> — транслингвальный подход, мультикультурные группы, произношение в IT-контексте,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Перевод и LLM</span> — использование больших языковых моделей в финансовом переводе, интеграция в CAT-системы, качество ИИ-перевода, риски и преимущества внедрения нейросетей в профессиональную подготовку переводчиков.</p>
	</li>
</ul>
<p>В рамках конференции прошла школа повышения квалификации с фокусом на использовании ИИ-инструментов для разработки учебных материалов в цифровой среде. Участники получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.</p>
<p class="last_child ">И.о. заведующего <a href="http://misis.ru/university/struktura-universiteta/kafedry-new/3/">кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий</a> НИТУ МИСИС <span class="strong">Екатерина Щавелева</span> напомнила, что в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования в университете с сентября 2026 года в университете запускаются новые программы: международная англоязычная магистратура «<a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://en.misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/lingmg/language/">Язык и коммуникация</a>» готовит специалистов в области межкультурной коммуникации: студенты работают с кейсами от индустриальных партнёров, создают коммуникационные стратегии и анализируют данные, что позволяет им органично совмещать гуманитарную экспертизу с цифровыми навыками. Программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/lingmg/digling/">Цифровая лингвистика и локализация</a>» ориентирована на подготовку лингвистов, способных работать с инструментами машинного перевода, NLP-технологиями и CAT-системами.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10401/</guid><link>https://misis.ru/news/10401/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:24:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС расширяет сотрудничество с Египтом</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10401/"><img src="https://misis.ru/files/34329/DSC_0375_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Соглашение, подписанное проректором по науке и инновациям НИТУ МИСИС <span class="strong">Михаилом Филоновым</span> и и.о. президента CMRDI <span class="strong">Ибрагимом Гайядом</span>, предусматривает расширение взаимодействия между научными коллективами в области литейного производства, реализацию совместных исследовательских и опытно-конструкторских работ. Учёные будут готовить совместные публикации и участвовать в организации международных научных мероприятий — конференций, семинаров и выставок. </p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Развитие международного сотрудничества является важной частью стратегии НИТУ МИСИС. Партнёрство с Центральным научно-исследовательским металлургическим институтом Египта позволит объединить научные компетенции наших организаций, расширить возможности для исследователей и студентов, а также создать основу для реализации перспективных совместных проектов в области металлургии и материаловедения», — отметил <span class="strong">Михаил Филонов</span>.</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10400/</guid><link>https://misis.ru/news/10400/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — на 14-м месте рейтинга Forbes среди вузов с лучшей репутацией у работодателей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10400/"><img src="https://misis.ru/files/34321/IMG_3833-2024-03%20-%20-NEW_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Исследование подготовлено на основе опроса представителей 43 организаций из различных регионов, вошедших в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. Эксперты назвали вузы, чьих выпускников они считают наиболее подготовленными и предпочитают принимать на работу. На основании ответов университеты получили баллы в двух категориях: «общая репутация» (70%) и «отраслевая репутация» (30%). </p>
<p>Качеству подготовки специалистов в НИТУ МИСИС доверяют 18,1% опрошенных работодателей (на 2,1% выше, чем в 2025 году). Репутационный индекс университета — «59», что на 4 балла выше, чем годом ранее. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС взаимодействует с 1650 академическими и индустриальными партнёрами. Вместе с работодателями мы создаём актуальные образовательные программы, ведём прикладные исследования, организуем практики и стажировки для студентов и преподавателей. В рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования мы значительно усилили роль экспертов от индустрии на всех этапах образовательного процесса, увеличили объём практической подготовки студентов», — прокомментировала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>В двадцатку наиболее востребованных работодателями университетов попали вузы из 7 городов: Москвы (11 позиций), Санкт-Петербурга (4 позиции), а также по одному университету из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и Владивостока.</p>
<p class="last_child ">Напомним, что в общем рейтинге Forbes «<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.forbes.ru/education/558029-lucsie-rossijskie-vuzy-2026-rejting-forbes">Лучшие российские вузы — 2026</a>» НИТУ МИСИС занимает 8-е место.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10399/</guid><link>https://misis.ru/news/10399/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:51:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — на стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса «Новые материалы и химия»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10399/"><img src="https://misis.ru/files/34318/IMG_9074_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Пленарное заседание «Новые материалы как ключ к новым технологическим возможностям» открыл глава Республики Татарстан <span class="strong">Рустам Минниханов</span>.</p>
<p>Первый проректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Салихов</span> выступил модератором на секции «Инновационный треугольник: химия, новые материалы и промышленный дизайн для аддитивных технологий». В фокусе обсуждения находились практические механизмы сокращения времени между лабораторным прототипом и промышленным внедрением, а также инструменты взаимодействия университетов, технологических партнеров и предприятий-заказчиков.</p>
<p>На стенде Университета МИСИС была представлена линейка быстроотверждаемых клеевых материалов для высокотехнологичных отраслей: клей с анизотропной проводимостью «МИСИС ЭПО» марки А, а также диэлектрические клеи «МИСИС ЭПО» марок Б1 и Б2. </p>
<p class="last_child ">Участие в стратегической сессии позволило университету представить научные разработки профессиональному сообществу и обсудить возможности дальнейшего взаимодействия с индустриальными партнёрами в сфере новых материалов и химических технологий.</p>]]></description></item><description/></channel></rss>