<?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/misc/rss/"/><language>ru</language><item><guid>https://misis.ru/news/10473/</guid><link>https://misis.ru/news/10473/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:00:00 GMT</pubDate><title>С защитой от перегрева: созданы магнитные наночастицы, перспективные для гипертермии опухолевых тканей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10473/"><img src="https://misis.ru/files/34738/DSC_8519%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Учёные НИТУ МИСИС представили новый класс наночастиц, которые способны ограничивать свой нагрев при воздействии переменного магнитного поля. В перспективе эта особенность позволит исключить риск повреждения здоровых тканей при лечении онкологических заболеваний методом гипертермии.</p>
<p>Магнитная гипертермия основана на доставке магнитных наночастиц в область опухоли и их последующем нагреве внешним переменным магнитным полем. Локальное повышение температуры может повреждать опухолевые клетки и повышать их чувствительность к другим видам терапии. При этом одна из ключевых задач метода — контролировать нагрев так, чтобы минимизировать воздействие на окружающие здоровые ткани. Для применения в магнитной гипертермии сегодня активно изучаются наночастицы оксидов железа, ферритов-шпинелей, металлические магнитные частицы и саморегулирующиеся магнитные материалы.</p>
<p>Изменение состава наночастиц позволило настроить магнитные свойства материала таким образом, чтобы при приближении к заданной температуре частицы начинали менее эффективно поглощали энергию переменного магнитного поля. Благодаря этому дальнейший нагрев замедляется, а температура выходит на плато. Для повышения устойчивости в водной среде и С защитой от перегрева: созданы магнитные наночастицы, перспективные для гипертермии опухолевых тканейпроведения биологических исследований наночастицы покрыли биосовместимым полимером. Такое покрытие помогает стабилизировать частицы в жидкости и снижает их прямое взаимодействие с биологической средой. Первичные испытания показали низкую цитотоксичность покрытых наночастиц.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Новизна нашей работы заключается в сочетании нескольких факторов: использована новая система на основе гексаферритов, температурный предел настроен за счет легирования индием, а сами наночастицы получены потенциально масштабируемым методом высокоэнергетического помола. Кроме того, мы показали механизм работы материала: нагрев связан главным образом с перемагничиванием частиц, а саморегуляция — со снижением температуры Кюри из-за введения индия», — поделился к.т.н. <span class="strong">Игорь Щетинин</span>, заведующий лабораторией «Многофункциональные магнитные наноматериалы» НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Температурный предел можно изменять за счет состава материала: при увеличении содержания индия снижается температура, до которой нагреваются наночастицы. В перспективе это открывает возможность подбирать состав материала под требуемый режим магнитной гипертермии. </p>
<p class="last_child ">Работа выполнена на кафедре физического материаловедения совместно с лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-73-00114).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10471/</guid><link>https://misis.ru/news/10471/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:00:00 GMT</pubDate><title>23 проекта НИТУ МИСИС поддержаны грантами Российского научного фонда</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10471/"><img src="https://misis.ru/files/34726/IMG_3833-2024-03%20-%20-NEW_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В НИТУ МИСИС формируется система непрерывной подготовки научных кадров. Наш университет на протяжении ряда лет уверенно удерживает высокую планку по доле молодых учёных — более 50% численности исследовательского коллектива. Сегодня в вузе 380 учёных в возрасте до 39 лет, 15 из них возглавляют институты, научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные центры», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Конкурс на проведение исследований <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.rscf.ru/news/found/rnf-podvel-itogi-dvukh-konkursov-proektov-pod-rukovodstvom-molodykh-uchenykh-vklyuchaya-prodlenie/">научными группами</a> под руководством молодых учёных предполагает участие коллективов, которые возглавляют кандидаты или доктора наук в возрасте до 35 лет включительно. Размер гранта по этому направлению составляет 6 млн рублей ежегодно, финансирование рассчитано на 2026–2028 годы с возможностью последующего продления срока реализации проекта. Конкурс <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.rscf.ru/news/found/rnf-podvel-itogi-konkursa-initsiativnykh-issledovaniy-molodymi-uchenymi/">инициативных исследований</a> молодых учёных ориентирован на индивидуальных исследователей и небольшие научные коллективы. Размер гранта по этому направлению составляет до 1,5 млн рублей ежегодно.</p>
<p>Победители групповых проектов:</p>
<ol> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Физика сильно нелинейного режима джозефсоновских метаматериалов: от классической волновой динамики к квантовому пределу». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Александр Копасов</span>, научный сотрудник лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Функциональные плёнки аморфных и нанокристаллических ферромагнитных материалов для бесклеевых магнитоэлектрических композитов». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Андрей Турутин</span>, заведующий лабораторией функциональных низкоразмерных структур.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Оптофлюидный сенсор на основе фотонной интегральной схемы для ранней диагностики рака поджелудочной железы». Руководитель — <span class="strong">Алексей Кузин</span>, научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Композиционный дизайн высокоэнтропийных карбидов и карбонитридов: фундаментальное исследование взаимосвязи катионно-анионного беспорядка и функциональных свойств для работы в экстремальных условиях». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Вероника Суворова</span>, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка и исследование жаропрочных тугоплавких неупорядоченных сплавов с ОЦК структурой на основе системы Cr-Mo-V-Nb». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Сергей Володько</span>, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка сверхпластичных алюминиевых сплавов „перекрестного“ типа на основе систем Al-Mg-Zn/Si с улучшенным комплексом механических и технологических свойств для транспортного машиностроения». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Ольга Яковцева</span>, доцент кафедры металловедения цветных металлов.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка эффективного метода синтеза наночастиц эпсилоноксида железа(III) с контролируемыми составом, морфологией и магнитными характеристиками с использованием процессов кристаллизации оксидных стёкол». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Екатерина Козлякова</span>, научный сотрудник лаборатории функциональных квантовых материалов.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Создание метаматериалов для изготовления ортопедических имплантатов на основе сверхупругих сплавов Ti—Zr—Nb методами селективного лазерного плавления». Руководитель — <span class="strong">Константин Лукашевич</span>, научный сотрудник лаборатории сплавов с памятью формы.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Фундаментальное исследование и разработка принципов конструирования тугоплавких композитов „карбонитридная матрица-вязкая фаза“ для экстремальных условий эксплуатации». Руководитель — <span class="strong">Дмитрий Суворов</span>, научный сотрудник кафедры обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка биоинспирированных мукоадгезивных гидрогелей для герметизации и лекарственной терапии послеоперационных дефектов слизистой оболочки рта». Руководитель — к.х.н. <span class="strong">Екатерина Чиканова</span>, доцент кафедры общей и неорганической химии.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Исследование вольфрам-медных композиционных материалов, изготовленных гибридными аддитивными технологиями для применений в области управляемого термоядерного синтеза». Руководитель — заведующий лабораторией аддитивного производства <span class="strong">Станислав Чернышихин</span>.</p>
	</li>
</ol>
<p><span class="strong"><br/>
 	</span>
</p>
<p>Победители индивидуальных проектов:</p>
<ol> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Реализация масштабируемых кодов детекции квантовых ошибок и логических операций на сверхпроводниковых процессорах с линейной связностью». Руководитель — сотрудник лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и группы «Сверхпроводниковые кубиты и квантовые схемы» РКЦ <span class="strong">Илья Симаков</span>.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Аспекты физики чёрных дыр на основе аналитически контролируемых геометрий микросостояний и эффективных моделей». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Александр Белоконь</span>, научный сотрудник кафедры математики.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Развитие и реализация неразрушающих методов в сочетании с алгоритмами машинного обучения для идентификации и мониторинга качества пищевой продукции». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Метленкин Дмитрий</span>, научный сотрудник научно-образовательного центра энергоэффективности.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Высокопрочный композит на основе алюминиевой матрицы, упрочненной аморфными наночастицами Me-SiBCN (Me = Al, Ti)». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Магжан Кутжанов</span>, инженер научного проекта научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка катализаторов на основе смешанных оксидов церия, никеля и кобальта для низкотемпературного метанирования углекислого газа». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Даниил Барилюк</span>, сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Моделирование и разработка методов пассивации кислородных вакансий в феррите висмута для энергонезависимых запоминающих устройств». Руководитель — <span class="strong">Татьяна Ильина</span>, научный сотрудник лаборатории физики оксидных сегнетоэлектриков.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Влияние ионов ванадия на электро- и теплофизические свойства керамики ZnO для высокотемпературных термоэлектрических применений». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Евгения Чернышова</span>, сотрудник НИЦ «Конструкци­онные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Осаждение тонких аморфных MoSi пленок и исследование их транспортных и сверхпроводящих свойств для изготовления сверхпроводниковых однофотонных детекторов». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Андрей Ломакин</span>, научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Углеродные нанопористые материалы как эффективный аккумулятор молекулярного водорода». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Варламова Любовь</span>, научный сотрудник лаборатории цифрового материаловедения.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Составные анапольные и BIC-состояния в метаматериалах для сверхвысокодобротных резонаторов». Руководитель — к.ф.-м.н. <span class="strong">Иван Стенищев</span>, станет сотрудником дизайн-центра квантового проектирования.</p>
	</li>
</ol>
<div><br/>
</div>
<p>Победители конкурса на продление грантов:</p>
<ol class="last_child "> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Разработка новых термостойких дисперсионнотвердеющих Al-Cu(-Sn) сплавов с иерархической структурой, образованной в результате комплексного легирования дисперсоидо- (Mn, Si, Zr, Sc) и эвтектикообразующими (Ca, Si, Ni, Fe) добавками». Руководитель — д.т.н. <span class="strong">Торгом Акопян</span>, старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Получение субмикрокристаллических высокоэнтропийных карбидов с улучшенными свойствами для работы в экстремальных условиях». Руководитель — к.т.н. <span class="strong">Дмитрий Московских</span>, директор НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы».</p>
	</li>
</ol>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10466/</guid><link>https://misis.ru/news/10466/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:00:00 GMT</pubDate><title>Для абитуриентов первого набора магистратуры сетевого Квантового университета прошёл День открытых дверей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10466/"><img src="https://misis.ru/files/34717/IMG_20260715_153205%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В мероприятии от НИТУ МИСИС приняли участие директор Дизайн-центра квантового проектирования <span class="strong">Наталия Малеева</span> и заместитель директора Института физики и квантовой инженерии <span class="strong">Надежда Санникова</span>.</p>
<p>Участникам Дня открытых дверей рассказали о главных преимуществах образования в сетевом Квантовом университете. В их числе: доступ студентов к передовой научно-исследовательской базе вузов; возможность включиться в работу учёных и производственников по поиску задач и методов квантового внедрения в рамках масштабной программы раннего применения квантовых вычислений Госкорпорации «Росатом»; интеграция в единую систему лучших российских программ подготовки квантового профиля. </p>
<p>Наряду с освоением программы базового вуза, учащиеся пройдут флагманские квантовые дисциплины в вузах сетевой структуры: НИТУ МИСИС «Сверхпроводящие цепи и кубиты», МГУ имени М.В. Ломоносова «Расчет, дизайн и методы изготовления оптических компонентов для квантовых вычислительных систем» и «Линейно-оптические квантовые вычисления», НИЯУ МИФИ «Практическая спектроскопия» и «Лазерное охлаждение квантовых частиц», МФТИ «Сверхпроводимость: волновая и квантовая физика джозефсоновских переходов и сверхпроводниковых кубитов на их основе», МГТУ им. Н.Э. Баумана «Технологии многокомпонентной элементной базы квантовой обработки информации».</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Дисциплины сетевой структуры удачно складываются в единый комплекс, освещающий теоретические и практические аспекты основных платформ для квантовых вычислений. Мой спецкурс, например, посвящен расчёту и проектированию сверхпроводниковых кубитов. Также он затрагивает вопросы их экспериментального исследования», — сообщила <span class="strong">Наталия Малеева</span>.</p>
</blockquote>
<p>Приёмная кампания в магистратуру сетевого Квантового университета продлится до 15 августа. По итогам обучения выпускники получат два документа об образовании: диплом, который будет выдаваться выпускникам в вузах по основному месту обучения, а также сертификат об окончании сетевого Квантового университета с прохождением утвержденных сетевых программ подготовки по квантовому направлению. Узнать подробности о магистратуре сетевого Квантового университета можно на <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xn--80adxoz8c.xn--p1ai/externalResources/quantumuniversity/">сайте</a>.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В рамках Стратегического технологического проекта „Квантовый интернет“ программы „Приоритет-2030“ под руководством профессора Алексея Устинова мы делаем ставку на опережающую подготовку квантовых инженеров и исследователей. Программа сетевого Квантового университета построена так, чтобы у талантливых ребят не было барьеров между учебой и серьезной наукой. Они получат доступ к флагманским курсам и лабораториям пяти ведущих вузов-партнеров, возможность включиться в масштабные проекты ГК „Росатома“, работать над передовыми задачами современной физики уже с первого курса. Это и есть подготовка инженерной элиты для квантовой индустрии», — поделилась <span class="strong">Надежда Санникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Помимо программы сетевого Квантового университета в Институте физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования идёт набор на программу высшего образования по специальности «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/physics/">Физика</a>», СпецВО «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/fizikamagifkn/kvant_mat_phd/">Квантовое материаловедение</a>», англоязычную магистратуру «<a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://en.misis.ru/academics/masters-english/quantum-physics/">Quantum Physics for Advanced Materials Engineering</a>», а также в аспирантуру на трек «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/postgraduate/faculties/fks/physquantumtech/">Физика конденсированного состояния и квантовые технологии</a>».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10460/</guid><link>https://misis.ru/news/10460/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС обсудили роль производственной аспирантуры в развитии высокотехнологичных отраслей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10460/"><img src="https://misis.ru/files/34698/DSC_7435_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Как отметил <span class="strong">Валерий Фальков</span>, производственная аспирантура представляет собой апробацию нового стратегического формата кооперации.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Наша основная задача — обеспечить внедрение результатов диссертационных работ в производственный процесс и продолжить научно-исследовательское и опытно-конструкторское сотрудничество между университетом и предприятием. Производственная аспирантура стала значимым шагом на пути интеграции науки и промышленности, и уже сегодня мы можем с уверенностью говорить об успешности проекта и его востребованности. Это правильная и нужная инициатива, которую мы будем поддерживать. Рассчитываем, что в новой модели высшего образования производственная аспирантура станет самостоятельным видом аспирантуры, решающим свои уникальные задачи», — подчеркнул министр.</p>
</blockquote>
<p>В течение этого года количество участвующих в проекте вузов увеличилось с 20 до 46, а предприятий Госкорпорации «Ростех» — с 28 до 65.</p>
<p>Председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию <span class="strong">Сергей Кабышев</span> обратил внимание на важность масштабирования проекта: «Развитие производственной аспирантуры открывает новые возможности для кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей, способствует росту научного потенциала страны».</p>
<p>Главная особенность производственной аспирантуры — работа над реальными задачами предприятий. Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха, сопредседатель рабочей группы по производственной аспирантуре <span class="strong">Елена Дружинина</span> отметила, что темы диссертаций согласовываются с научно-техническими советами компаний, что позволяет создавать решения, соответствующие стратегическим целям отрасли. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор Университета МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span> отметила: «Университет науки и технологий МИСИС входит в число ведущих вузов страны, которым предоставлено право самостоятельно присуждать учёные степени. В рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования при подготовке кадров высшей квалификации, наряду с научными руководителями, мы привлекаем лучших отраслевых экспертов в качестве научных консультантов, индустриальных наставников. При реализации проекта „Производственная аспирантура“ мы совместно с бизнес-партнёрами определяем тематики диссертационных исследований в интересах предприятий с последующим внедрением результатов научных изысканий в производство. Уже 16 отечественных госкорпораций и компаний включилось в проект, среди них Ростех, Росатом, ОМК и др.».</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">На портале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xn----7sbbaahapkqki5dafcdnngpckhrn1a04a.xn--p1ai/">производственная-аспирантура.рф</a> размещены все актуальные данные о проекте, требованиях и правилах поступления, в том числе запущен бесплатный интенсив.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10457/</guid><link>https://misis.ru/news/10457/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:13:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — на 4 месте рейтинга Changellenge «Лучшие вузы для поступления по мнению студентов»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10457/"><img src="https://misis.ru/files/34689/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%91%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Участники оценивали университеты по качеству образования, готовности рекомендовать вуз абитуриентам, возможностям профессионального развития, опыту совмещения учёбы с работой и уровню подготовки к началу карьеры.</p>
<p>Респонденты по-разному оценивали вузы в зависимости от этапа обучения: среди младших курсов выше были одни университеты, ближе к выпуску — другие. Так, по результатам опроса студентов 1-2 курсов, НИТУ МИСИС вошёл в тройку лучших по стране.</p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Проректор по образованию НИТУ МИСИС <span class="strong">Андрей Воронин</span> отметил: «Обеспечение карьерного развития студентов и содействие трудоустройству выпускников в наукоемкие и высокотехнологичные сектора экономики — одна из стратегических целей НИТУ МИСИС в рамках программы „Приоритет-2030“. Особенно ценно в контексте данного рейтинга, что высокие позиции университет занял по мнению студентов. Это говорит о том, что они уверены в своих знаниях, а навыки и уровень фундаментальной подготовки, полученные в вузе, помогают стать востребованными специалистами с самых первых дней профессиональной деятельности. Мы будем и в дальнейшем оправдывать это высокое доверие».</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10456/</guid><link>https://misis.ru/news/10456/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:00:00 GMT</pubDate><title>Директор Горного института вошёл в состав научно-технического совета Минприроды России</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10456/"><img src="https://misis.ru/files/34688/4a247160-fcc4-43a9-a758-e7a01ea5abc3_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Совещательный орган будет обеспечивать научно-экспертное сопровождение государственных программ в сфере природопользования, экологии и рационального использования природных ресурсов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и стратегической инициативы «Геология: возрождение легенды». В состав совета вошли 73 доктора наук, в том числе 34 академика и члена-корреспондента РАН. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Впервые при Минприроды России собран такой внушительный состав учёных. Наша цель — объединить фундаментальные знания с прикладными задачами, которые отражены в государственных программах. Важно, чтобы академическая и отраслевая наука дополняли друг друга. Все направления деятельности министерства основаны на научных подходах. Нам нужны новые исследования, методы и технологии, и в этом мы будем полагаться на вас», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России <span class="strong">Александр Козлов</span>.</p>
</blockquote>
<p>В составе совета создано шесть секций по всем направлениям работы министерства: в области геологии и недропользования, водных ресурсов, развития особо охраняемых природных территорий, охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира, в области лесных, общесистемных проблем государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии, а также охраны окружающей среды и экологической безопасности. Деятельность последней направлена на научно-экспертное сопровождение государственной экологической политики и разработку предложений по совершенствованию механизмов охраны окружающей среды.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Весьма важным является использование компетенций НИТУ МИСИС в части экологических исследований влияния горно-металлургической отрасли на окружающую среду. Кроме того, могут быть востребованы проекты, реализуемые вузом в рамках программы „Приоритет-2030“. Участие в столь представительном научном совете сможет благотворно сказаться на академических возможностях университета», — сказал <span class="strong">Александр Мясков</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Поздравляем Александра Викторовича с избранием в состав такого представительного органа!</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10455/</guid><link>https://misis.ru/news/10455/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:00:00 GMT</pubDate><title>Новый алгоритм поможет распознавать болезни растений по фотографиям листьев</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10455/"><img src="https://misis.ru/files/34681/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Своевременное обнаружение болезней — одна из важных задач сельского хозяйства. На практике фотографии листьев часто делают прямо в поле, где качество изображений зависит от освещения, погодных условий и окружающего фона. Из-за этого даже современные системы компьютерного зрения могут ошибаться. В НИТУ МИСИС предложили способ повысить надёжность таких систем. В основе разработки лежит нейросетевая модель HiP²-Net. По словам исследователей, это позволяет алгоритму учитывать особенности конкретной культуры.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В Университете МИСИС разделяют глобальный тренд на широкое внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Под руководством заведующего кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна, к.т.н. Евгения Коржова в вузе создан новый алгоритм на основе нейроосетей, который анализирует изображение листа и одновременно определяет вид растения, признаки и тип заболеваний. В перспективе решение, предложенное нашими исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять патологии сельскохозяйственных культур и снижать потери урожая», — рассказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Для обучения системы исследователи использовали аугментацию данных — дополнительные преобразования изображений, включая имитацию небольших очагов поражения на листьях. Такой метод помогает алгоритму распознавать ранние и слабо выраженные признаки заболеваний, которые могут быть слабо выражены на ранних стадиях заболевания.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Алгоритм дополнительно использует информацию о „зелёности“ изображения, что помогает лучше выделять ткани листа и снижать влияние теней, бликов и посторонних деталей на заднем плане. Это особенно важно для дальнейшей адаптации подобных систем к реальным условиям съёмки», — сказал аспирант кафедры автоматизиро­ванного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС <span class="strong">Али Салем Мутхана</span>.</p>
</blockquote>
<p>Разработанная модель показала более высокую точность по сравнению с базовой нейросетевой моделью: доля правильных распознаваний выросла с 87,5% до более чем 93% на использованном экспериментальном наборе данных. Система лучше выявляла слабые поражения, была менее чувствительна к особенностям фона и освещения, а карты интерпретации показывали, что модель ориентируется на прожилки, пятна и повреждённые участки листа. Подробности опубликованы в научном журнале<a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://journals.rcsi.science/2658-4670/article/view/356899/330977"> Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</a>.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«При принятии решения модель ориентируется на характерные признаки болезни — прожилки, пятна и повреждённые участки листа, а не на случайные элементы изображения. В перспективе такая разработка может использоваться в мобильных приложениях для фермеров, облачных сервисах мониторинга посевов и системах цифрового земледелия», — добавила д.т.н. <span class="strong">Елена Ляпунцова</span>, профессор кафедры автоматизиро­ванного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">В дальнейшем исследователи планируют расширить базу данных культур и заболеваний, а также адаптировать технологию для работы с фотографиями, полученными непосредственно в полевых условиях — при естественном освещении, сложном фоне и разном качестве съёмки.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10465/</guid><link>https://misis.ru/news/10465/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС — на II Международном Байкальском технологическом форуме</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10465/"><img src="https://misis.ru/files/34715/DSC_0488%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Форум объединил более 600 представителей научного сообщества, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, бизнеса, органов власти, а также аспирантов и студентов из России и более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.</p>
<p>В панельной дискуссии «Искусственный интеллект и квантовые вычисления» приняли участие представители НИТУ МИСИС, Российского квантового центра, ВСГУТУ и Университета Лобачевского. Эксперты обсудили перспективы синергии двух бурно развивающихся технологий и их возможности для использования в промышленности, медицине, разработке материалов и решении задач, недоступных классическим методам. Отдельное внимание было уделено интеграции модулей по квантовой информатике и программированию в образовательные программы для подготовки ИТ-специалистов будущего. Модератором выступила заместитель директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Надежда Санникова</span>.</p>
<p>В рамках площадки «Молодёжная инженерная школа» инженер лаборатории квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС <span class="strong">Максим Гавреев</span> прочитал лекцию «Квантовые вычисления: на пороге решения практических задач».</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Учёные МИСИС активно работают над тем, чтобы квантовые вычисления стали рабочим инструментом для решения прикладных задач — от моделирования молекул для фармацевтики и химической промышленности до разработки новых катализаторов и эффективных материалов для аккумуляторов. Недавние исследования, проведённые в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС „Квантовый интернет“ по программе „Приоритет-2030“, позволили сократить число квантовых операций для моделирования сложных молекул в десятки раз, сохранив высокую точность расчетов, а разработки университета в области коррекции квантовых ошибок, в том числе с использованием нейросетей, открывают путь к созданию отказоустойчивых квантовых вычислителей», — сообщила заместитель директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Надежда Санникова</span>. </p>
</blockquote>
<p>Мероприятия форума прошли при поддержке участников научно-образовательного консорциума «Квантовый интернет», созданного в Университете МИСИС по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030». Участниками консорциума являются 13 организаций, среди них ведущие университеты, институты РАН и бизнес-партнеры.</p>
<p class="last_child "> Иллюстрация — пресс-служба ВСГУТУ.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10454/</guid><link>https://misis.ru/news/10454/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:00:00 GMT</pubDate><title>Выпускники Акселераторов МИСИС представили проекты на пицца-питче в коворкинге Альфа-Банка</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10454/"><img src="https://misis.ru/files/34679/IMG_6302%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Проекты оценили представители Альфа-Банка: руководитель направления развития академических программ <span class="strong">Арина Шишко-Кравченко</span>, руководитель направления развития технологического предпринимательства <span class="strong">Алина Прудникова</span>, специалист по интеллектуальному анализу данных <span class="strong">Виктор Мельников</span> и руководитель направления по инновациям АльфаСтрахования <span class="strong">Дмитрий Чисников</span>.</p>
<p>На мероприятии были представлены проекты:</p>
<ol> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Paper Gains — образовательная игровая платформа для изучения инвестирования без риска для собственных средств. Пользователи совершают сделки на основе данных реальных фондовых рынков, используя виртуальную валюту, которую можно обменять на бонусы в вузе — зачёты, скидки, приоритетная запись на курсы. Решение позволяет преподавателям формировать учебные сценарии и анализировать результаты обучения. Авторы: <span class="strong">Татьяна Ефимова, Анастасия Сахияева</span>.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«гИИк» — платформа для независимой оценки и сертификации навыков работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект направлен на создание объективного инструмента подтверждения ИИ-компетенций для специалистов, образовательных организаций и работодателей. Авторы: <span class="strong">Георгий Гребенюк, Игорь Лобкис</span>.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">Reverse Parts Service — IT-решение для обеспечения предприятий запасными частями для зарубежной горной и строительной техники. Сервис использует технологии реверс-инжиниринга, а также поиск аналогов и оригинальных производителей, что позволяет организовать поставку комплектующих в рамках сервисных контрактов. Авторы: <span class="strong">Никита Масляков, Данила Соловых, Сергей Севагин, Марат Райымбек</span>.</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">«Эйчарочка» — цифровой сервис для автоматического создания профессионального резюме. Платформа анализирует опыт пользователя, требования вакансий и особенности компаний, помогая структурировать информацию и подготовить резюме, соответствующее современным требованиям работодателей. Авторы: <span class="strong">Даниил Абрамов, Алексей Максимов, Ярослав Душин</span>.</p>
	</li>
</ol>
<p><a href="http://misis.ru/university/struktura-universiteta/centers/ortp/accelerator/">Акселератор Университета МИСИС</a> — интенсивная программа развития технологических стартапов для студентов, сотрудников и выпускников. За несколько месяцев участники проходят путь от идеи до готового проекта: работают с трекерами и отраслевыми экспертами, тестируют бизнес-модель, развивают предпринимательские компетенции, готовят проекты к привлечению инвестиций и представляют их потенциальным партнерам на демо-дне. Акселератор реализуется в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» по поручению Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки России. Подробнее — на сайте <a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://univertechpred.ru">univertechpred.ru</a>.</p>
<p class="last_child ">Построить путь студента к успешной карьере — одна из стратегических целей Университета МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10453/</guid><link>https://misis.ru/news/10453/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:30:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС подписал соглашение о сотрудничестве с кенийским Университетом Мои</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10453/"><img src="https://misis.ru/files/34675/0_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«НИТУ МИСИС сотрудничает с Кенией с 2014 года. За это время в России на магистерских программах прошли обучение студенты из Университета Кеньятты, Мультимедийного университета Кении и Технического университета Момбасы. Новое соглашение расширяет партнёрскую сеть вуза в Африке. Встреча отвечает задачам МИСИС по программе „Приоритет-2030“, направленным на развитие международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик», — сказал<span class="strong"> Масамба Ках</span>.</p>
</blockquote>
<p>Стороны обсудили механизмы академической мобильности, адаптацию образовательных программ и поддержку студентов из африканских стран. А также договорились о запуске многосторонней программы подготовки кадров для отраслевых предприятий Кении. Она охватит несколько направлений:</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">горное дело,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">металлургию,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">материаловедение,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">солнечную энергетику,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">информационные технологии,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child ">промышленную экономику.</p>
	</li>
</ul>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Партнёрство с НИТУ МИСИС имеет для нас стратегическое значение. Уровень индустриальной интеграции российского университета отвечает задачам, которые сейчас стоят перед Кенией и африканским регионом в целом — переходу от сырьевой к производственной экономике и наращиванию добавленной стоимости внутри страны», — отметил <span class="strong">Киплагат Котут</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Стороны продолжат диалог по реализации совместных проектов на саммите «Россия-Африка», который пройдёт в октябре 2026 года.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10452/</guid><link>https://misis.ru/news/10452/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:32:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС завершился второй сезон акселератора технологических стартапов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10452/"><img src="https://misis.ru/files/34673/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><a href="http://misis.ru/university/struktura-universiteta/centers/ortp/accelerator/">Акселератор Университета МИСИС</a> — интенсивная краткосрочная программа развития технологических проектов на ранних стадиях. За несколько месяцев участники проходят путь от проверки идеи и формирования бизнес-модели до подготовки инвестиционной презентации и выхода к потенциальным партнёрам и инвесторам. Программа включает образовательные модули по технологическому предпринимательству, регулярную работу с трекерами и наставниками, экспертную оценку проектов, нетворкинг с представителями индустрии и инвесторами, а также постакселерационное сопровождение, направленное на привлечение финансирования и участие в грантовых конкурсах.</p>
<p>Экспертами на мероприятии выступили: проректор по образованию НИТУ МИСИС <span class="strong">Андрей Воронин</span>, руководитель центра развития исследований и разработок Фонда «Московский инновационный кластер» <span class="strong">Георгий Шахгильдян</span>, начальник отдела молодёжных инновационных программ Фонда содействия инновациям <span class="strong">Анна Сиври</span>, директор Института МАСТ МИСИС <span class="strong">Александр Комиссаров</span>, инвестиционный менеджер Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО <span class="strong">Алина Попова</span>, эксперт по технологическим инвестициям и оценке рисков <span class="strong">Николай Емельянов</span>, сооснователь и генеральный конструктор инжиниринговой компании полного цикла «Карфидов Лаб», заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС <span class="strong">Алексей Карфидов</span>, директор научно-образовательного центра «Цифровые решения» МИСИС <span class="strong">Михаил Гусев</span> и координатор премии Мэра Москвы «Новатор Москвы» <span class="strong">Илья Ченцов</span>.</p>
<p>На мероприятии были представлены проекты:</p>
<ol> 
	<li>Frob — модульная образовательная платформа для сборки и программирования роботов. Авторы: <span class="strong">Александр Кулагин</span>, <span class="strong">Андрей Дроздов</span>, <span class="strong">Матвей Иващенко</span>.</li>
	<li>ДанИИл — портативный программно-аппаратный комплекс для автоматического энергоаудита зданий. Авторы: <span class="strong">Радмир Гильманов</span>, <span class="strong">Давид Восканян</span>.</li>
	<li>РАПС — радиоэлектронная автоматизированная позиционирующая система для анализа потоков посетителей. Авторы: <span class="strong">Иван Сок</span>, <span class="strong">Денис Николаев</span>.</li>
	<li>Микроигольчатый патч для кардиопротекции в постинфарктной зоне миокарда. Автор: <span class="strong">Дарья Богданова</span>.</li>
	<li>Aeris — ассистивный интерфейс цифровой независимости при тетраплегии. Авторы: <span class="strong">Алина Хисматуллина</span>, <span class="strong">Алина Нечаева</span>, <span class="strong">Авад Фатхи Абделмонем Мохамед Ахмед</span>.</li>
	<li>Rockoon Lab — интеллектуальная стратосферная платформа для автономной навигации и суборбитальных испытаний. Авторы: <span class="strong">Алина Хисматуллина</span>, <span class="strong">Алина Нечаева</span>, <span class="strong">Авад Фатхи Абделмонем Мохамед Ахмед</span>.</li>
	<li>Кондуит для регенерации периферического нерва. Авторы: <span class="strong">Игорь Благов</span>, <span class="strong">Николай Кожемякин</span>.</li>
	<li>Система акустической фиксации скрытых повреждений. Авторы: <span class="strong">Александр Горин</span>, <span class="strong">Виктория Лаврухина</span>.</li>
	<li>Цифровая фотография рабочего дня. Авторы: <span class="strong">Антон Митягин</span>, <span class="strong">Данил Горбушин</span>, <span class="strong">Максим Чехлатый</span>.</li>
	<li>Магнитный сепаратор. Авторы: <span class="strong">Егор Смирнов</span>, <span class="strong">София Коновалова</span>.</li>
	<li>Роботы доставки. Авторы: <span class="strong">Андрей Киселев</span>, <span class="strong">Любовь Кульпина</span>.</li>
</ol>
<p>По итогам презентаций все команды получили рекомендации по развитию проектов, доработке бизнес-моделей и подготовке к привлечению инвестиций. Особое внимание экспертов привлёк проект <span class="strong">«Магнитный сепаратор»</span>. По инициативе <span class="strong">Ильи Ченцова</span> команда получила сертификат на фаст-трек для прохождения акселерации в</p>
<p><a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://i.moscow/academy">«Академии инноваторов»</a>, масштабной экосистеме технологических проектов.</p>
<p class="last_child ">Акселератор реализуется в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» по поручению Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки России. Подробнее — на сайте univertechpred.ru.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10450/</guid><link>https://misis.ru/news/10450/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:05:00 GMT</pubDate><title>Рейтинги АЦ «Эксперт»: по 8 направлениям НИТУ МИСИС вошёл в десятку лучших по стране</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10450/"><img src="https://misis.ru/files/34670/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В НИТУ МИСИС на протяжении ряда лет реализуется комплексная программа, направленная на непрерывную подготовку научных кадров, формируется атмосфера научного поиска. В вузе сформирован высокопрофессиональный коллектив: по результатам открытых международных конкурсов к нам приходят учёные с мировым именем и молодые талантливые исследователи, имеющие опыт работы в ведущих научно-исследовательских центрах. Наш университет входит в топ-5 вузов России по численности самых цитируемых учёных мира (Elsevier)», — сказала ректор Университета МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Наибольший рост вуз продемонстрировал в компьютерных науках, поднявшись на 7-8 место (9-11 место в 2025 году), а также по направлению «Искусственный интеллект», заняв 16 место (26 место в 2025 году). В восьми предметных рейтингах публикационной активности МИСИС вошёл в десятку лучших по стране.</p>
<p>1. Квантовые технологии — 5 место</p>
<p>2. Физика и астрономия — 6–7 место</p>
<p>3. Кибербезопасность — 7 место</p>
<p>4. Материаловедение — 7–8 место</p>
<p>5. Компьютерные науки —7—8 место</p>
<p>6. Металлургия — 9–10 место</p>
<p>7. Инженерные науки — 10 место</p>
<p>8. Арктические исследования — 10 место</p>
<p>9. Химия — 11 место</p>
<p>10. Автоматизированные технологии и робототехника — 13 место</p>
<p>11. Химические технологии — 13 место</p>
<p>12. Менеджмент — 15 место</p>
<p>13. Полупроводниковые технологии — 15 место</p>
<p>14. Искусственный интеллект — 16 место</p>
<p>15. Фармакология — 17 место</p>
<p>16. Математика — 18 место</p>
<p>17. Науки о Земле — 18–19 место</p>
<p>18. Экология — 20 место</p>
<p>19. Возобновляемая энергетика — 21 место</p>
<p>20. Энергетика — 21-22 место</p>
<p>21. Топливо (срез энергетики) — 21–22 место</p>
<p>22. Хранение энергии — 21–22 место</p>
<p class="last_child ">Расчёт каждого предметного рейтинга проводят на основе трёх смысловых блоков: «Масштаб» (30%), «Востребованность» (35%) и «Превосходство» (35%). Категории имеют различный вес при формировании финального результата. Показатели рассчитывались за период 2022–2025 гг.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10448/</guid><link>https://misis.ru/news/10448/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:15:00 GMT</pubDate><title>Приём на программу межвузовского Квантового университета стартовал в НИТУ МИСИС</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10448/"><img src="https://misis.ru/files/34662/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС — активный участник реализации дорожных карт по развитию высокотехнологичных сфер: „Квантовые коммуникации“ РЖД и „Квантовые вычисления“ Росатома. В рамках госпрограммы „Приоритет-2030“ мы реализуем стратегический технологический проект „Квантовый интернет“, основная задача которого — способствовать переходу разработок из лабораторий в индустрию. Сегодня в НИТУ МИСИС готовят специалистов и исследователей в области квантовых технологий на всех уровнях высшего образования. Создание Квантового университета с участием флагманов отечественного инженерного образования и Госкорпорации „Росатом“ позволяет объединять усилия ведущих научных школ, привлекать талантливую молодежь, формировать единое пространство для реализации прорывных проектов», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p>Квантовый университет собирает в единую программу лучшие курсы от каждого вуза-партнёра: НИТУ МИСИС, НИЯУ МИФИ, МФТИ, МГТУ им Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова. Поскольку каждый университет обладает собственной научной специализацией и уникальной лабораторной базой, традиционная образовательная модель не позволяет охватить весь спектр современных квантовых технологий. Сетевой формат обучения снимет это ограничение: студенты получат доступ к специализированным дисциплинам в вузах — участниках проекта и освоят полный цикл компетенций, необходимых для работы в сфере квантовых вычислений и других направлениях квантовой индустрии.</p>
<p>Образовательная программа состоит из трёх основных блоков: общенаучного модуля, который реализуется в вузе поступления; профессионального модуля, включающего сетевые дисциплины университетов — участников проекта; научно-исследовательской работы. Особое внимание в программе уделено практическому применению квантовых вычислений — в частности, поиску перспективных сценариев использования квантовых технологий в атомной отрасли совместно с индустриальными партнёрами.</p>
<p>По окончании обучения выпускники получат диплом государственного образца по основной образовательной программе и сертификат сетевого Квантового университета, подтверждающий освоение межвузовской программы подготовки в области квантовых технологий. Срок подачи документов в приёмную комиссию — до 15 августа. Узнать подробности о магистратуре сетевого Квантового университета можно на <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xn--80adxoz8c.xn--p1ai/externalResources/quantumuniversity/">сайте</a>.</p>
<p class="last_child ">Помимо программы сетевого Квантового университета в Институте физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования идёт набор на программу высшего образования по специальности «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/physics/">Физика</a>», СпецВО «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/fizikamagifkn/kvant_mat_phd/">Квантовое материаловедение</a>», англоязычную магистратуру «<a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://en.misis.ru/academics/masters-english/quantum-physics/">Quantum Physics for Advanced Materials Engineering</a>», а также в аспирантуру на трек «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/postgraduate/faculties/fks/physquantumtech/">Физика конденсированного состояния и квантовые технологии</a>».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10446/</guid><link>https://misis.ru/news/10446/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:00:00 GMT</pubDate><title>Студенты НИТУ МИСИС — лауреаты олимпиады «Я — профессионал»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10446/"><img src="https://misis.ru/files/34626/2026-07-02_18-44-15_IPROFI_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Золотые медалисты:</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Ольга Сидокина</span>, направление «Металлургия»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Даниил Ермаков</span>, направление «Горное дело», Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС.</p>
	</li>
</ul>
<p>Серебряные медалисты:</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Иван Абрамов</span>, направление «Зелёная металлургия»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Кирилл Пиголкин</span>, направление «Зелёная металлургия»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Елизавета Пластинина</span>, направление «Программная инженерия»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Зарина Юлдашматова</span>, направление «Горное дело», Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС.</p>
	</li>
</ul>
<p>Бронзовые медалисты:</p>
<ul> 
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Элеонора Чистюхина</span>, направление «Материаловедение и технологии материалов»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Анна Камерилова</span>, направление «Металлургия»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Алексей Понамарев</span>, направление «Освоение космоса»,</p>
	</li>
	<li> 
		<p class="first_child last_child "><span class="strong">Роман Колдобский</span>, направление «Зелёная металлургия», Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС.</p>
	</li>
</ul>
<p><span class="strong"><br/>
 	</span>
</p>
<p>В 2026 году НИТУ МИСИС выступил куратором направления «Горное дело», а также нового трека — «Зелёная металлургия». Задания были разработаны при участии генерального партнера УК «Металлоинвест» на основе реальных производственных кейсов. Направление объединило студентов металлургических специальностей и смежных направлений: материаловедения, химических технологий, экологии, физики и энергетики. Участникам предстояло продемонстрировать навыки оценки ресурсного потенциала железорудного сырья, оптимизации технологических схем прямого восстановления железа, расчета материальных и энергетических балансов, управления процессами пассивации и предотвращения вторичного окисления. Особое внимание было уделено расчету углеродного следа и экологической эффективности предлагаемых решений.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В этом сезоне олимпиады Металлоинвест совместно с Университетом МИСИС запустил новое направление „Зелёная металлургия“. На него зарегистрировалось более 3 тысяч человек, а шесть участников стали медалистами, — отметила заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста <span class="strong">Юлия Андроновская</span>. — Финалисты олимпиады показали очень высокий уровень инженерной подготовки. Мы будем рады видеть в нашей команде талантливых молодых специалистов, умеющих находить новые решения для технологического и экологического развития отрасли».</p>
</blockquote>
<p>Зеленая металлургия — одно из самых востребованных и быстроразвивающихся направлений в мировой и отечественной промышленности. Финалисты олимпиады «Я — профессионал» смогут реализоваться в качестве инженеров-металлургов, экологов, технологов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС при поддержке Металлоинвеста — нашего ключевого индустриального партнера — готовит инженеров и исследователей будущего, способных вносить свой значимый вклад в развитие экономики страны, решать самые сложные научно-технологические задачи национального масштаба. Участие студентов в направлении „Зеленая металлургия“ Всероссийской олимпиады студентов „Я — профессионал“ — прекрасная возможность применить на практике полученные знания, погрузиться в реальные производственные проекты ведущей металлургической компании страны, получить ценную обратную связь от экспертов отрасли», — сказала ректор Университета МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10445/</guid><link>https://misis.ru/news/10445/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:38:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС подвели итоги Всероссийского конкурса цифрового проектирования «ДИЗАЙН СПРИНТ»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10445/"><img src="https://misis.ru/files/34527/DSC_8718_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Участникам конкурса предстояло решить реальный производственный кейс от IEK GROUP: разработать концепт внешнего вида, спроектировать эргономику использования и улучшить пользовательский опыт проекта автоматического воздушного выключателя выкатного типа. Защита проектов прошла в открытом формате. Финалисты, в число которых вошли студенты НИТУ МИСИС, РГХПУ им. Строганова, Школы дизайна ВШЭ, МГТУ им. Баумана, представили свои решения экспертному жюри и профессиональному сообществу, продемонстрировав навыки цифрового проектирования, инженерного мышления и понимание современных запросов промышленности. Победителем конкурса стала <span class="strong">Полина Грибкова</span>, студентка магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС. Она получила возможность пройти оплачиваемую стажировку в команде промышленного дизайна IEK GROUP. Кроме того, участие в проекте позволило молодым специалистам представить свои разработки потенциальным работодателям и получить обратную связь от ведущих представителей индустрии.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Руководитель направления промышленного дизайна НИТУ МИСИС, идеолог и организатор конкурса <span class="strong">Елена Пантелеева</span> отметила: «За 5 лет своего существования направление промышленного дизайна НИТУ МИСИС превратилось в крепкую экосистему, которая объединяет программы базового образования, магистратуру, конкурс, конференцию и научный сборник. В рамках пилотного проекта в НИТУ МИСИС реализуются образовательные треки „Промышленный дизайн“ и магистратура „Промышленный дизайн и инжиниринг“, где студенты осваивают научные, креативные и технологические методы работы, работая в сотрудничестве с потенциальными работодателями».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Руководитель отдела промышленного дизайна IEK GROUP <span class="strong">Михаил Чистяков</span> подчеркнул: «Для IEK GROUP поддержка таких конкурсов — не просто вклад в индустрию, а возможность увидеть, как идеи талантливых участников обретают зримую форму и воплощаются в реальность. Именно так и работает команда IEK GROUP, где замысел одного человека становится общей целью и достижением всей компании. Все участники достойны высокой оценки: они проявили эмпатию, наблюдательность, умение оперативно адаптироваться к специфике новой отрасли, а также качественно проработали и презентовали концепт в сжатые сроки. Именно в этом и заключается суть современного промышленного дизайна — в объединении эстетики и технологичности, в системной проработке каждого этапа: от эргономики до удобства эксплуатации».</p>
</blockquote>
<p>Деловая программа конференции была посвящена актуальным вопросам развития промышленного дизайна в условиях цифровой трансформации экономики. Эксперт в области креативности и развития творческого интеллекта <span class="strong">Дмитрий Карпов</span> рассказал о роли дизайна в формировании культурной идентичности и технологического суверенитета. Арт-директор Центрального университета <span class="strong">Данила Шорох</span> рассмотрел точки пересечения графического и промышленного дизайна, а руководитель Центра промышленного дизайна Magnit Tech <span class="strong">Альберт Дегин</span> поделился опытом создания востребованных дизайн-команд в крупных корпорациях. Руководитель команды R&amp;D Яндекса <span class="strong">Владислав Фетисов</span> представил современные подходы к организации исследований и разработок в технологических компаниях. Руководитель отдела архитектуры и промышленного дизайна Студии Артемия Лебедева <span class="strong">Анастасия Савенкова</span> рассказала о специфике реализации крупных проектов на стыке промышленного дизайна, архитектуры и производства.</p>
<p class="last_child ">Завершила программу питч-сессия студентов магистратуры НИТУ МИСИС «Промдизайн и инжиниринг». Молодые разработчики представили проекты робота-ассистента для медицинских клиник и носимого наногенератора для спортивной обуви, продемонстрировав возможности применения промышленного дизайна при создании высокотехнологичных продуктов. Конференция завершилась выступлением 14-летнего промышленного дизайнера <span class="strong">Владимира Козодаева</span> — победителя марафона «ДизПром». Это выступление ещё раз продемонстрировало системный подход проекта ПРОМДИЗ МИСИС по формированию новых кадров для отрасли.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10444/</guid><link>https://misis.ru/news/10444/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:00:00 GMT</pubDate><title>Более 3500 новых специалистов: в НИТУ МИСИС прошёл Выпускной-2026</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10444/"><img src="https://misis.ru/files/34522/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1%202026_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">На площадке в Москве ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span> и заместитель министра науки и высшего образования РФ <span class="strong">Ольга Петрова</span> лично вручили выпускникам красные дипломы, а также отметили студентов с особыми достижениями в учёбе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности памятными значками — символами, объединяющими студентов разных лет, а также учёных, преподавателей, сотрудников, академических и бизнес-партнёров вуза. Из 2760 московских выпускников 794 (28,7%) закончили вуз с красным дипломом.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием университета, который входит в десятку лучших вузов страны и известен в мировом научном сообществе. Диплом, который вы сегодня получаете, точно откроет вам двери в профессиональное будущее», — отметила <span class="strong">Ольга Петрова</span>.</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">С напутственным словом к выпускникам обратилась ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием Университета науки и технологий МИСИС! Позади — годы обучения, лекции и экзамены, впереди — новые вызовы, безграничные возможности, вдохновляющие проекты. В НИТУ МИСИС вы учились у лучших преподавателей, погружались в удивительный, увлекательный мир науки с ведущими исследователями страны и мира, раскрывали свой творческий потенциал, закладывали основы будущих достижений. Именно вам предстоит совершать прорывные научные открытия, создавать перспективные разработки, запускать инновационные стартапы, вносить вклад в развитие национальной экономики. Желаю вам претворения в жизнь самых смелых идей, покорения профессиональных вершин!».</p>
</blockquote>
<p>По <a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/">программам СпецВО</a>, реализуемым в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования, в этом году выпустился 131 человек, из них 65 — с отличием! Дипломы им, а также выпускникам всех институтов НИТУ МИСИС вручали почётные гости.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста <span class="strong">Юлия Мазанова</span> сказала: «Вы большие молодцы! Вы хорошо учились и получили глубокие знания в одном из лучших технологических университетов страны. В Металлоинвесте работает много выпускников НИТУ МИСИС — нашего ключевого партнёра, вместе с которым мы реализуем образовательные программы и готовим специалистов для современной металлургии. Каждый год в компанию из университета приходят молодые специалисты, готовые применять свои знания на практике и развивать новые технологии. Желаю вам смело идти вперёд, продолжать учиться и всегда находить возможности для профессионального и личного роста». </p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Выпускников поздравил старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Риски» <span class="strong">Джангир Джангиров</span>: «Согласно знаменитой фразе художника Ильи Кабакова, в будущее возьмут не всех, но вас — точно взяли. Вы заканчиваете один из лучших вузов страны, и это огромное ваше достижение и заслуга. Но помните, что будущее наступает ежедневно: сегодня оно одно, а завтра — какое-то другое. Желаю вам, чтобы то лучшее, что вы делаете сегодня, было вашим минимальным стандартом на завтра и чтобы именно вас в будущее всегда забирали».</p>
</blockquote>
<p>По традиции были подготовлены капсулы времени с посланием выпускникам 2036 года и вскрыты капсулы 2016 года. В этот трогательный момент со сцены прозвучали ответные слова выпускников, благодарности любимым преподавателям и слова о будущем, которое они будут строить.</p>
<p>В течение дня выпускники и гости делали памятные кадры в фотозонах, общались с преподавателями и друзьями, принимали участие в творческих и интерактивных мероприятиях. Фестиваль завершился большой праздничной программой: концертом, яркими выступлениями творческих коллективов, танцами и запуском в небо конфедераток — символа новой главы в жизни каждого выпускника.</p>
<p class="last_child ">Среди почётных гостей церемонии также присутствовали: HR-директор Альфа-Банка <span class="strong">Марат Исмагулов</span>, руководитель корпоративного университета ОМК <span class="strong">Юлия Городишенина</span>, президент топливной компании Росатома «ТВЭЛ» <span class="strong">Наталья Никипелова</span>, директор по работе с машиностроительными компаниями Северстали <span class="strong">Георгий Аргунов</span>, инвестор, член попечительского совета Эндаумент-фонда, выпускник МИСИС <span class="strong">Денис Илатовский</span>, учредитель компании «Гормаш Глобал», выпускник МИСИС <span class="strong">Алексей Каширский</span>, президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов», член попечительского совета Эндаумент-фонда <span class="strong">Наталья Третьяк</span>, директор некоммерческого благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» <span class="strong">Вероника Ланская</span>, вице-президент по устойчивому развитию Сбера <span class="strong">Марина Булова</span>, директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН <span class="strong">Арутюн Аветисян</span>, заместитель генерального директора группы компаний «Цифра» <span class="strong">Дмитрий Владимиров</span>, заместитель генерального директора по управлению персоналом Трубной металлургической компании — директор корпоративного университета TMK2U <span class="strong">Елена Позолотина</span>, генеральный директор Инлайн Груп <span class="strong">Алексей Ромашкин</span>, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов в «Т1 Цифровая Академия» <span class="strong">Дмитрий Мороз</span>, руководитель направления по работе с учебными заведениями группы компаний СиСофт <span class="strong">Сергей Галкин</span>.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10431/</guid><link>https://misis.ru/news/10431/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:00:00 GMT</pubDate><title>Дефекты, которые работают: учёные нашли способ повысить эффективность наноматериалов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10431/"><img src="https://misis.ru/files/34504/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Стойкость к окислению является ключевой характеристикой гексагонального нитрида бора. Этот материал выдерживает экстремальные температуры и обладает высокой механической прочностью. Его используют либо в качестве защитного покрытия, либо в качестве компонента устройства, работающего в агрессивных средах, либо как основу для внедрения каталитически активных металлических наночастиц для химической утилизации углекислого газа. В подобных катализаторах при нагреве наночастицы постепенно слипаются, теряют форму и уменьшают рабочую площадь, что приводит к снижению эффективности каталитической системы. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Гексагональный нитрид бора долгое время рассматривался исключительно как инертный материал подложки, который не участвует в каталитической реакции. Мы задались вопросом: можно ли использовать дефекты его структуры для регулирования поведения наночастиц и повышения эффективности работы катализатора? Выяснилось, что метод контролируемого окисления формирует на поверхности материала углубления, которые фиксируют частицы и не дают им слипаться при повышении температуры», — сказал к.т.н. <span class="strong">Антон Конопацкий</span>, старший научный сотрудник НИЦ «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Д.ф.-м.н. <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>, директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС объясняет: «Дефекты на поверхности меняют характер взаимодействия наночастиц и их форму. Вместо привычных сфер мы наблюдаем вытянутые структуры, которые врастают в дефекты. При этом, решающую роль играет глубина дефекта — если окисление затрагивает два слоя, частица фиксируется значительно прочнее, чем при одном. Так мы можем управлять микрорельефом, а это напрямую влияет на каталитическую эффективность».</p>
</blockquote>
<p>Чтобы объяснить такое необычное поведение частиц, коллеги из Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН провели компьютерное моделирование с применением методов машинного-обучения. Использование нейросетевых потенциалов позволило установить, как именно будут двигаться частицы металла при нагреве. Виртуальный эксперимент показал: на гладкой подложке две соседние частицы сливаются в классическую сферу, тогда как в «бороздке» атомы металла образуют прочную, вытянутую структуру, которая надёжно фиксируется краями дефекта.</p>
<p class="last_child ">Работа выполнена при грантовой поддержке Минобрнауки России (ФСМЕ-2023-0004) и Российского научного фонда (грант № 25-73-20094). Подробности — в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-026-13169-x">Journal of Materials Science</a> (Q1). </p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10458/</guid><link>https://misis.ru/news/10458/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 21:00:00 GMT</pubDate><title>Промдизайнер 2.0: одного эскиза недостаточно, надо быть инженером и программистом</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10458/"><img src="https://misis.ru/files/34692/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В современном мире всё сложнее получать качественный результат, оставаясь в рамках узкой специализации. Прорыв достигается при взаимодействии учёных и специалистов из разных областей, и чтобы это взаимодействие было максимально эффективным, требуется понимать специфику работы своих коллег, разговаривать с ними на одном языке. Междисциплинарность становится стратегически необходимой.</p>
<p>Промышленный дизайн превращается в инженерию пользовательского опыта: форма, функция и технологичность теперь неразделимы. Исследовательские задачи становятся сложными и многоуровневыми: новый композит или сплав сам по себе уже редко интересен без понимания технологии его обработки и конечной функции. Без объединения материаловедения, цифрового моделирования и инженерного видения многие лабораторные образцы не дойдут до массового производства.</p>
<p>Логика создания новых материалов и технологий сильно изменилась за последние 10–15 лет. Раньше для получения конечного результата требовались эксперименты в лаборатории и множество итераций при внедрении. Это был долгий и затратный путь, где ошибки обнаруживались уже на поздних этапах. Сегодня появились новые подходы, позволяющие существенно сократить этот цикл. Благодаря цифровым моделям и симуляциям можно избежать затратных экспериментов, в том числе и на производстве. Это по-прежнему сложная задача, но использование новых инструментов повышает эффективность научного исследования и доводит его до промышленного внедрения.</p>
<p>Развитие цифрового производства способствует тому, чтобы создание прототипа стало промежуточным этапом исследования, а не его финальной стадией. Благодаря быстрому прототипированию можно оперативно проверять и отрабатывать новые идеи и гипотезы, что для многих направлений ранее было почти невозможно. В результате специалист работает не только с материалом, но и с кодом, оборудованием, цифровыми двойниками — и это принципиально меняет саму логику создания новых технологий.</p>
<p>В исследованиях всё большую роль играет так называемая «культура мейкерства». Для простых людей мейкерство — хобби, а для инженера — возможность выйти на новый уровень. Формируется привычка работать с неопределённостью и не бояться экспериментировать — важные качества для современного специалиста, которые снижают барьер входа в сложные инженерные и экспериментальные задачи.</p>
<p>Однако в этой новой реальности меняется и роль самого промышленного дизайнера. Сегодня уже недостаточно гениального эскиза или красивой формы — без глубокого понимания физики процессов и свойств материалов дизайн-концепция рискует остаться лишь картинкой. Современный промдизайнер обязан осваивать инженерные дисциплины и материаловедческие навыки: методы изучения материалов, чтобы предсказывать поведение поверхностей в условиях нагрузок; методы реинжиниринга, чтобы переосмысливать уже существующие узлы; прикладное материаловедение — для выбора оптимального композита или сплава; компьютерное моделирование и симуляции — для проверки аэродинамики и прочности еще до создания физического образца; прикладную электронику — для интеграции датчиков и «умных» функций в корпус; и производственные технологии — чтобы спроектированная деталь была не только красивой, но и технологичной в серии. Только владея этим инструментарием, дизайнер перестает быть просто «художником» и становится полноценным инженером-разработчиком, способным отвечать за жизненный цикл продукта от идеи до готового изделия. Именно таких универсальных специалистов — с одинаково сильным инженерным и дизайнерским мышлением — сегодня ждет реальный сектор экономики.</p>
<p>В обучении будущих инженеров необходима междисциплинарность, чтобы сформулировать задачу специалисту в другой области (программисту, проектировщику, материаловеду, дизайнеру) так, чтобы она была понята и успешно решена. Дизайнерское мышление фокусируется на функции и сценарии использования, инженерное — на надёжности и реализуемости. На их стыке возникают инновационные решения, которые работают не только «на бумаге», но и в реальности.</p>
<p>Получить такой опыт молодые люди могут в университетах, которые выстраивают обучение вокруг реальных исследований и прототипирования. В НИТУ МИСИС, например, мы в этой логике работаем уже несколько лет — в том числе на программе специализированного высшего образования «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/tmomagekoteh/pmpr/">Промдизайн, технологии цифрового производства и реинжиниринга</a>», реализуемой в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Там наука, инженерия и цифровые технологии изначально связаны между собой. Лаборатории вузов сегодня — это не только приборы, но и среда для экспериментов. Инжиниринговые центры, студенческие конструкторские бюро и проектные команды становятся частью полноценного исследовательского процесса. В ведущих вузах доступно оборудование как для проведения научных исследований, так и для воплощения идей в прототипах. У нас есть Фаблаб (англ. fabrication laboratory) — оснащенная мастерская, предоставляющая всем желающим возможность самостоятельного изготовления различных изделий на профессиональном оборудовании: от промышленного фрезерного станка и лазерного резака до точных 3D-принтеров и современных робототехнических платформ. Это отличная площадка для студенческих стартапов. Студенческое конструкторское бюро также позволяет работать на стыке лабораторной и производственной логики. </p>
<p class="last_child ">Работа с профессиональным оборудованием позволяет быстрее увидеть ограничения теории и скорректировать научную гипотезу. Это напрямую влияет на качество подготовки специалистов и на их готовность работать с реальными задачами. Чтобы создавать инновационные российские продукты, необходимо развивать конструкторско-технологические навыки, моделирование, обратный инжиниринг и техническую эстетику.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10430/</guid><link>https://misis.ru/news/10430/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:30:00 GMT</pubDate><title>Разработка студента МИСИС — в числе лучших инженерных проектов страны</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10430/"><img src="https://misis.ru/files/34496/%D0%92%D0%98%D0%9A_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации <span class="strong">Ольга Петрова</span> отметила: «Конкурс вновь подтвердил свою значимость для всего инженерного сообщества — студентов, вузов и ведущих работодателей. В этом году свою заинтересованность проявили 257 вузов — это почти все, кто организует подготовку инженеров».</p>
</blockquote>
<p>В рамках конкурса Николай Федоров представил проект, направленный на решение одной из ключевых задач современного подземного и специального строительства. Он предложил инновационную конструкцию кумулятивного заряда, позволяющую концентрировать энергию взрыва в заданном направлении, снижая сейсмическое воздействие взрывных работ на окружающий массив горных пород. Эффективность решения подтверждена результатами цифрового моделирования, а на разработанный кумулятивный корпус уже подана заявка на патент. Технология перспективна при строительстве гидро- и горнотехнических объектов.</p>
<p>Организатор ВИК — Министерство науки и высшего образования РФ. Конкурс проводится с 2014 года по поручению Президента Российской Федерации и является одной из ключевых площадок для взаимодействия студентов инженерных направлений с представителями ведущих российских компаний и отраслевых организаций.</p>
<p>Проекты финалистов оценивали топ-менеджеры корпораций и профильных министерств. Значительная часть работ была выполнена по тематикам, сформированным индустриальными партнёрами конкурса, среди которых Госкорпорация «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», Госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех», ПАО «Ростелеком», «Газпром нефть» и др.</p>
<p class="last_child ">Построить путь студента к успешной карьере — одна из стратегических целей Университета МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030» и федерального проекта «Образование для рынка труда» национального проекта «Кадры».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10429/</guid><link>https://misis.ru/news/10429/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:46:00 GMT</pubDate><title>В МИСИС прошла международная летняя школа для студентов из Гонконга</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10429/"><img src="https://misis.ru/files/34493/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1%202026_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Программа включала насыщенный образовательный и экскурсионный маршрут, направленный на знакомство с российской наукой, историей, традициями и современным образом жизни. В Парке Горького состоялась встреча «Из Гонконга в Москву. Реальные истории, реальные люди — путь иностранца в России», где участники смогли узнать о личном опыте адаптации и обучения иностранных студентов. Лекция «Философия и религия», прошедшая у Храма Христа Спасителя, познакомила гостей с духовными традициями России, а занятие «За красными стенами» в парке Музеон — с историей Москвы и становлением российской государственности. В ходе занятия «Межкультурная коммуникация в России» участники обсудили особенности общения в международной среде, культурные различия и практики эффективного взаимодействия между представителями разных стран.</p>
<p>Ответный визит студентов МИСИС состоится уже в августе: специально для них Университет Гонконга организует летнюю школу Global Studies.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Наш университет связывает длительное плодотворное сотрудничество с китайскими образовательными организациями. На протяжении десятилетий НИТУ МИСИС готовит инженеров и учёных, многие из которых вносят значимый вклад в развитие КНР. Сегодня мы взаимодействуем с крупнейшими вузами Китая: создаём образовательные программы, ведём научные исследования. Международная летняя школа стала очередным этапом развития партнёрства между Университетом МИСИС и Университетом Гонконга. Такие мероприятия позволяют молодым людям сформировать устойчивые профессиональные и личные связи, которые в дальнейшем станут основой для совместных научных и образовательных проектов», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Организация летних школ является важным направлением развития международной деятельности НИТУ МИСИС и отвечает задачам университета по программе «Приоритет-2030», направленным на развитие международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик. Программы позволяют иностранным студентам познакомиться с российской системой высшего образования, научными достижениями и культурными традициями, а также способствуют укреплению академических связей между университетами разных государств.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10428/</guid><link>https://misis.ru/news/10428/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>МИСИС — в топ-6 лучших IT-вузов страны по версии SuperJob и Роскосмоса</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10428/"><img src="https://misis.ru/files/34487/IMG_3833-2024-03%20-%20-NEW_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">По данным рейтинга, после окончания обучения 91% выпускников НИТУ МИСИС остаётся работать в столице со средней зарплатой — 250 000 рублей в месяц.</p>
<p>При составлении списка была проанализирована база резюме SuperJob (более 50 млн записей) и другие открытые источники. Выборка для каждого вуза составляет не менее 70 резюме выпускников, работающих в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования программного обеспечения, DevOps, аналитики, Data Science, Machine Learning, Data-инженерии и др. Из анализа исключены стажёры, специалисты начального уровня и соискатели с опытом работы по специальности менее одного года.</p>
<p class="last_child ">Построить путь студента к успешной карьере — одна из стратегических целей Университета МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10426/</guid><link>https://misis.ru/news/10426/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate><title>Сергей Салихов на съезде ВОИР: «Студенческие разработки должны доходить до практического внедрения!»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10426/"><img src="https://misis.ru/files/34480/%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.04.2026 № 258 ВОИР получило статус «Общероссийской общественно-государственной организации». Ключевой акцент в обсуждении был сделан на задачах технологического лидерства России, развитии массового изобретательского движения и формировании условий для практического внедрения отечественных разработок. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Общая большая задача — достижение технологического лидерства России. Сегодня особенно важно объединить усилия государства, университетов, научных организаций, предприятий и самих изобретателей, чтобы талантливые идеи быстрее проходили путь от замысла до практического внедрения. Потенциал массового вовлечения граждан в научно-техническое творчество в нашей стране огромен», — подчеркнул замминистра науки и высшего образования РФ <span class="strong">Константин Могилевский</span>.</p>
</blockquote>
<p>Он отметил, что новый статус организации накладывает особую ответственность на её руководство и региональные структуры, а также открывает дополнительные возможности для системной работы с молодёжью, университетами, научными организациями и промышленными предприятиями.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Председатель ВОИР <span class="strong">Владимир Кононов</span>: «Сегодня мы возвращаем ВОИР как мощнейший институт изобретательства и научно-технического творчества — локомотив технологического развития страны. Наша задача — сделать общество объединяющей площадкой для талантливой молодёжи, университетской науки, промышленности и ветеранов СВО, местом, где смелые идеи встречаются с реальными запросами экономики и обороны, превращаясь в востребованные продукты и решения. Созидательная энергия граждан, их инженерная мысль должны стать надёжной опорой технологического суверенитета России».</p>
</blockquote>
<p><span class="strong">Сергей Салихов</span> в свою очередь акцентировал внимание на прикладном характере современного студенческого изобретательства. Он отметил, что сегодня особенно важно сопровождать перспективные разработки от университетской среды до реального внедрения в промышленности и социальной сфере.</p>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Сегодня особенно важно, чтобы студенческие разработки не оставались только учебными проектами, а проходили путь до практического применения и внедрения. Именно такая связка науки, инженерной школы, экономики и производства формирует у молодых людей мотивацию заниматься изобретательством всерьёз и на результат», — добавил член президиума Центрального совета ВОИР <span class="strong">Сергей Салихов</span>.</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10424/</guid><link>https://misis.ru/news/10424/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:14:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС представил разработки для медицины на форуме «НОВАМЕД-2026»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10424/"><img src="https://misis.ru/files/34470/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%94-2026_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования, директор ФабЛаб НИТУ МИСИС <span class="strong">Алексей Карфидов</span> выступил с докладом «Основное направление — разработка технических продуктов под ключ — от идеи до физической реализации» на сессии «От инновационных видов сырья и импортозамещения к производству высокотехнологичных отечественных аналогов медицинских изделий и средств реабилитации».</p>
<p>На стенде НИТУ МИСИС были представлены разработки в области регенеративной медицины, медицинского приборостроения и биоматериалов. Среди экспонатов:</p>
<ul> 
	<li>цифровой шприц-автомат «Комарик» для безболезненных инъекций;</li>
	<li>биорезорбируемый сплав на основе магния, цинка, галлия и иттрия, предназначенный для изготовления внутренних костных имплантов и фиксирующих систем;</li>
	<li>микромотор-редукторы для протезов рук\кистей, обеспечивающие естественные и плавные движения искусственных суставов экзопротезов;</li>
	<li>датчики наличия эритроцитов для аппаратов цитоплазмофереза.</li>
</ul>
<p class="last_child ">Разработка востребованных технологических продуктов мирового уровня — одна из стратегических целей Университета МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10423/</guid><link>https://misis.ru/news/10423/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:27:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС и Северо-Китайский технологический университет расширяют сотрудничество</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10423/"><img src="https://misis.ru/files/34465/DSC_7333_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В составе делегации NCUT прибыли: ректор <span class="strong">Чжан Лифэн</span>, декан факультета машиностроения и материаловедения <span class="strong">Хань Фэй</span>, декан факультета гражданского строительства <span class="strong">Цзи Инбо</span>, начальник отдела международного сотрудничества и обменов <span class="strong">Сюй Мэй</span>.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Гостей встретил проректор по науке и инновациям <span class="strong">Михаил Филонов</span>: «Регулярное расширение сотрудничества с ведущими университетами Китая отвечает задачам МИСИС по программе „Приоритет-2030“, направленным на развитие международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик. Уверен, что соглашение откроет новые возможности для обеих сторон». </p>
</blockquote>
<p>Директор Инжинирингового центра быстрого прототипирования высокой сложности «Кинетика» МИСИС <span class="strong">Владимир Пирожков</span> представил делегации ключевые проекты и рассказал о возможностях подразделения в области промышленного дизайна, цифрового проектирования и создания высокотехнологичных изделий.</p>
<p>В научно-исследовательской лаборатории «Гибридные наноструктурные материалы» коллегам из Китая представили перспективные разработки учёных университета в области новых материалов и аддитивного производства.</p>
<p>Директор Института «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» <span class="strong">Александр Комиссаров</span> познакомил гостей с современными образовательными программами и подходами к подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.</p>
<p>В обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие: директор Института технологий <span class="strong">Андрей Травянов</span>; директор по международной деятельности <span class="strong">Дмитрий Васильев</span>; академик РАН, профессор кафедры металлургии стали, новых производст­венных технологий и защиты металлов <span class="strong">Константин Григорович</span>; член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор научно-учебного центра СВС МИСИС—ИСМАН <span class="strong">Евгений Левашов</span>, директор информационно-маркетингового центра Наталия Коротченко и начальник учебно-методического управления <span class="strong">Юрий Ришко</span>.</p>
<p>Стороны обсудили развитие совместных научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес для университетов, а также были рассмотрены возможности участия представителей двух вузов в совместных семинарах, научных конференциях и других мероприятиях.</p>
<p>Подписанный меморандум соответствует задачам перекрестных Годов образования России и Китая, направленным на развитие академической мобильности, создание совместных образовательных проектов и укрепление сотрудничества между странами.</p>
<p class="last_child ">Событие отвечает задачам МИСИС по программе «Приоритет-2030», направленным на развитие международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10422/</guid><link>https://misis.ru/news/10422/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:34:00 GMT</pubDate><title>Рейтинг RUR-2026: НИТУ МИСИС сохранил позиции в топ-5 лучших вузов России</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10422/"><img src="https://misis.ru/files/34463/DSC_4861%20%282%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Суммарный балл складывался по четырём группам показателей: «Преподавание», «Исследование», «Интернационализация», «Финансовая устойчивость». Наибольший рост НИТУ МИСИС продемонстрировал по показателю «Преподавание», попав на 153 строчку мирового рейтинга (12 — по России). В категории «Исследования» сохранил 4-е место среди вузов РФ и занял 427 позицию в мире. По «Финансовой устойчивости» университет — на 7 месте среди российских вузов и на 169 — в мире. В субрейтинге «Интернационализация» МИСИС — на 8 месте среди вузов РФ и на 494 — среди вузов мира.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС — ведущий научно-образовательный центр страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Мы готовим специалистов будущего, способных внести значимый вклад в развитие приоритетных отраслей национальной экономики. Высокие позиции в международном рейтинге RUR — отражение системной работы всего коллектива вуза», — прокомментировала <span class="strong">Алевтина Черникова</span>, ректор НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Round University Ranking (RUR) — международная система рейтингования университетов мира. Все исходные данные предоставлены международной компанией Thomson Reuters. Рейтинг RUR разработан как система оценки, направленная на предоставление информации о результатах деятельности вуза для студентов и академического сообщества.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10421/</guid><link>https://misis.ru/news/10421/</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:11:00 GMT</pubDate><title>Аспиранты МИСИС — в финале всероссийского конкурса «Студенческие семьи России»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10421/"><img src="https://misis.ru/files/34459/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Итоговый этап конкурса прошёл на площадке II Всероссийского фестиваля студенческих семей, организованном Минобрнауки России совместно с МГУ им. Ломоносова, ГУУ и ТГУ имени Г.Р. Державина при поддержке Совета Федерации и Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Участниками фестиваля стали более 400 человек из 52 регионов России — в том числе представители органов государственной власти: Председатель Совета Федерации <span class="strong">Валентина Матвиенко</span>, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам <span class="strong">Сергей Новиков</span>, Министр науки и высшего образования РФ <span class="strong">Валерий Фальков</span> и другие.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университеты как особые социальные институты, интеллектуальные корпорации играют огромную роль в реализации демографической и семейной политики через поддержку студенческих семей, матерей и отцов с детьми», — сказал <span class="strong">Валерий Фальков</span>.</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В НИТУ МИСИС разработана и реализуется комплексная программа поддержки студентов, в фокусе особого внимания которой — помощь молодым семьям. Мы предоставляем супругам льготы по оплате проживания в общежитиях, расположенных всего в нескольких минутах езды от вуза. У молодых людей есть возможность перевестись на обучение по индивидуальному плану, чтобы успешно совмещать образовательно-исследовательскую деятельность с семейными обязанностями, заботами о ребёнке. Университет выделяет целевые единовременные выплаты при заключении брака, рождении детей. Также обучающимся и сотрудникам доступна материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, карьерные и юридические консультации, психологическая поддержка и мн. др.», — отметила ректор Университета МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Участниками заключительного этапа конкурса «Студенческие семьи России» стали <span class="strong">Ренат</span> и <span class="strong">Александра Белоусовы</span>, которые обучаются в аспирантуре НИТУ МИСИС по направлению «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр». Молодые люди познакомились на третьем курсе, а в апреле 2025 года создали семью. Сейчас они воспитывают дочь Регину и продолжают обучение, успешно совмещая научную деятельность и родительство. Ещё одними финалистами стали <span class="strong">Антон</span> и <span class="strong">Александра Беркутовы</span>, которые тоже познакомились в вузе, а сейчас продолжают обучение в аспирантуре по направлениям «Безопасность труда в горной промышленности» и «Обогащение полезных ископаемых».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10415/</guid><link>https://misis.ru/news/10415/</link><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:50:00 GMT</pubDate><title>Форум RAEX: эксперты обозначили тренды и ключевые изменения в образовательной сфере</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10415/"><img src="https://misis.ru/files/34404/408_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Форум посетили более 500 участников, среди которых представители власти и бизнеса, руководители вузов, учёные и эксперты. В ходе мероприятия прозвучали доклады об основных задачах и приоритетах в развитии российской системы образования.</p>
<p>На пленарной дискуссии «Взаимодействие школ, вузов и работодателей в новой модели образования» эксперты обсудили ключевые изменения в стратегии развития высшей школы, основные тренды в образовании, а также развитие конкурентных преимуществ вузов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Директор «Т-Образования», сооснователь Центрального университета <span class="strong">Варвара Смирнова</span> отметила: «Связка „школа — университет — работодатель“ сейчас работает совсем по-другому. Каждый год я наблюдаю, что возраст стажёров всё младше. Это во многом связано с тем, что в России интересно устроена система олимпиад. Суперпрофессиональные дети появляются уже в десятом-одиннадцатом классе. Работодатель сейчас проникает на каждый уровень — мы работаем со школьниками со второго класса. Мы даём им возможность питать свой мозг интересными задачами из бизнеса и индустрии».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор <span class="strong">Алевтина Черникова</span> согласилась с тезисом Варвары Смирновой и рассказала, как в НИТУ МИСИС устроена работа со школьниками: «Комплексная программа профессиональной навигации направлена на поиск, сопровождение и развитие талантов. Разработанная в 2012 году, она проходит ежегодный аудит, совершенствуется, дополняется новыми проектами. Программа охватывает все регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья. В 2025/2026 учебном году Университет МИСИС реализовал около 100 профнавигационных проектов, участие в которых приняли более 415 тысяч школьников. Во многом благодаря реализации этой программы каждый год к НИТУ МИСИС поступают талантливые, хорошо подготовленные молодые люди. Средний балл ЕГЭ по результатам приемной кампании 2025 года составил 88,5, по ряду направлений — 95–97. Больше половины поступивших имели аттестаты с отличием, каждый пятый первокурсник — победитель всероссийских олимпиад и конкурсов. По результатам Мониторинга качества приёма в вузы в 2025 году, проведённого ВШЭ при поддержке Минобрнауки России и Общественной палаты РФ, МИСИС вошёл в топ-5 технических университетов страны и топ-10 по совокупному качеству приёма».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана <span class="strong">Михаил Гордин</span> назвал тренды в образовании на ближайшие годы: «Если говорить о стратегии высшего технического образования в целом, то можно выделить несколько тенденций. Во-первых, в рамках новой модели высшего образования, пилотного проекта, президент потребовал, чтобы высшая школа отвечала потребностям в подготовке кадров для национальной экономики. Во-вторых, наши преподаватели должны обладать актуальными знаниями и пониманием того, как работает промышленность. Этого можно достичь через стажировки, совместительство, участие студентов и преподавателей в реальных научных проектах. В-третьих, новые инструменты — искусственный интеллект, машинное обучение — меняют подход к учебному процессу».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор РАНХиГС при Президенте РФ <span class="strong">Алексей Комиссаров</span> рассказал о вызовах, которые будут стоять перед университетами в ближайшие десять лет: «С каждым годом количество абитуриентов будет уменьшаться. Кроме того, искусственный интеллект — это серьёзнейший вызов: как оценивать студентов, как преподавать, как мотивировать. Также есть задача, чтобы университет оставался пространством развития человека и одновременно инструментом национального развития. Современные процессы требуют мощной командной и междисциплинарной работы. Без управленческих и гуманитарных навыков это невозможно».</p>
</blockquote>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИЯУ МИФИ <span class="strong">Владимир Шевченко</span> отметил, что ведущие университеты, которые хотят выпускать студентов, не просто работающих по инструкциям, а понимающих, как устроены технологии и создающих их, будут двигаться в сторону профессороцентричности: «Преимущество получат те университеты, в штате которых работают сильные, харизматичные профессора, транслирующие в личном общении глубокие знания и воспроизводящие университетскую культуру. Нам важно выпускать специалистов, которые, используя системы поддержки принятия решений — будь то ИИ или калькуляторы, — тем не менее сохраняют рамку понимания общих процессов, а не делегируют её кому-то другому».</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">В рамках деловой программы участники форума также обсудили научную миссию университетов и подходы к оценке исследовательской деятельности, механизмы государственно-частного партнёрства в условиях курса на технологический суверенитет, а также инструменты выстраивания эффективных коммуникаций между университетами и их целевыми аудиториями.</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/34383/%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/34378/%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><description/></channel></rss>