РНФ
12.1K subscribers
2.37K photos
35 videos
7 files
1.51K links
Официальный канал Российского научного фонда (РНФ)

Сайт: https://rscf.ru

Сайт, посвященный 10-летию Фонда: https://10.rscf.ru

ВК: https://vk.com/rnfpage

Перечень РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67b31368d4acf04c85106076
Download Telegram
29 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов и объявлению победителей всероссийского фотоконкурса «Снимай науку!», а также предстоящим фотовыставкам в российских городах и за рубежом. Фундаментальным партнером конкурса, как и в прошлом сезоне, стал Российский научный фонд, члены экспертных советов которого вошли в состав жюри. 

⚡️ Также на площадке ТАСС Российский научный фонд и телеканал «Наука» подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает предоставление Российскому научному фонду статуса «Фундаментальный партнер» телеканала «Наука», объединение усилий в части экспертной оценки при производстве научно-популярного контента, реализацию совместных мероприятий в целях популяризации отечественной науки и продвижение научных исследований.

Главное:
🟣С 2017 года в конкурсе приняли участие более 3000 авторов, было представлено свыше 10 000 научных фотографий и видеоработ.
🟣В 2025 году победителями стали 21 участник в семи основных номинациях. Работы лауреатов доступны на сайте.
🟣Еще двое авторов получили специальные призы в номинациях «Перспектива» и «Политехника» от РНФ, Сколтеха и Политехнического музея.
🟣 В День знаний, 1 сентября 2025 года, в Москве на территории сквера Московского метро в Сокольниках откроется фотовыставка «Снимай науку!». Все желающие смогут увидеть лучшие научные снимки этого года. Выставки также пройдут в других городах России и за рубежом.


🔗О результатах пресс-конференции и итогах конкурса «Снимай науку!»

🔗О соглашении между РНФ и телеканалом «Наука»

#новости_Фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1310🔥6👍2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💡 Ученые из Сибирского федерального университета разработали первую в мире установку, которая совмещает литье, прокатку и прессование алюминия в едином технологическом цикле. Благодаря этому агрегату можно напрямую — без этапа получения слитков — производить пресс-изделия из алюминиевых сплавов, включая отходы производства. Это позволяет существенно снизить себестоимость продукции. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

➡️ Изделия из чистого алюминия — например, заклепки, гайки и винты — быстро теряют прочность в процессе эксплуатации: при нагрузках в них возникают трещины. Это связано с тем, что алюминий после литья слитков имеет невысокую прочность и крупнозернистую структуру: под микроскопом слиток из этого материала представляет собой крупные металлические зерна. Чтобы повысить прочностные и пластические свойства, в алюминий добавляют дополнительные элементы и получают сплавы. Также при литье используют прутки-модификаторы на основе алюминия с титаном и бором — они формируют мелкозернистую структуру, которая делает материал более устойчивым к деформации. Многие отечественные предприятия сегодня используют именно такие модифицированные сплавы, однако прутки-модификаторы по-прежнему закупаются за рубежом, так как их производство в нашей стране еще не налажено. Поэтому задача замены импортной продукции очень актуальна. 


✔️ В составе установки имеется печь-миксер, где сплав алюминия расплавляется, а также деформирующий узел, с помощью которого расплав заливается в водоохлаждаемые валки. Здесь расплав кристаллизуется в виде квадратной заготовки, из которой затем формируются прутки. С помощью такой технологии можно обрабатывать алюминиевые сплавы различных составов и получать из них пресс-изделия заданной формы и размеров с высокой производительностью.

Сначала ученые провели компьютерное моделирование, чтобы рассчитать температурно-скоростные и деформационные параметры процесса, а также мощность приводного двигателя. На основе этих данных была сконструирована экспериментальная установка, на которой изготовили первые партии прутков-модификаторов — в том числе из вторичных отходов алюминия с магнием и кремнием. Затем авторы изучили структуру полученного металла и провели испытания на прочность с помощью разрывной машины: характеристики оказались сопоставимы с прутками, получаемых традиционными методами прокатки и прессования. 

🔥 Впереди — испытания в инженерно-технологическом центре РУСАЛа.

«Мы собираемся провести эксперименты в условиях инженерно-технологического центра РУСАЛа по модифицированию промышленных слитков из сплава алюминия с магнием и кремнием с помощью полученных нами прутков-модификаторов, изготовленных из обрези прессованных профилей, и проверить научную гипотезу о возможности модифицирования слитков с помощью таких прутков. Кроме того, мы подали заявку на два патента, так как способ и устройство для бесслитковой прокатки-прессования прутков из алюминиевых сплавов разработаны впервые», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Сидельников, заслуженный изобретатель РФ, доктор технических наук, профессор кафедры «Обработка металлов давлением» Института цветных металлов СФУ


📌 Результаты опубликованы в журнале «Металлург»
📰 Подробности — в материале газеты «Известия»

#новостинауки_РНФ #инженерныенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍43👎2
🔥 Грантополучатели РНФ стали героями выставки «Наука в лицах» в Московском метро

Выставка «Наука в лицах» открылась в Московском метрополитене.

➡️ Среди героев выставки — ученые, чьи исследования поддержаны Российским научным фондом: Наталья Черкашина, Елена Корочкина, Вадим Попков, Леонид Ферштат, Марк Иванов, Софья Морозова, Мария Ведунова, Алимурад Гаджиев, Алина Череповицына, Светлана Кравчук, Ирек Мухаматдинов, Сусанна Гордлеева, Александр Соловьев.

В течение года выставка будет представлена в общественных пространствах Москвы: на станциях Московского метрополитена и в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также на площадках федеральных университетов в регионах России. Торжественное открытие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Затем выставка открылась на Центральной аллее ВДНХ.

📍 Где: верхний ярус транспортного хаба «Деловой центр».
📍 Когда: посетить выставку можно до 11 августа. 
📍Экспозиция завершит работу на юбилейном V Конгрессе молодых ученых 26–28 ноября 2025 года.

📸 Фото: Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию


#новости_Фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥19105👎4👏1
💡 Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета, МГУ имени М.В. Ломоносова и ВШЭ впервые подробно описали нейронные механизмы, которые позволяют человеку управлять компьютером с помощью намеренного удержания взгляда. Оказалось, что при сознательной фиксации взгляда в головном мозге запускается серия процессов: сначала возникают сигналы, тормозящие движения глаз, после чего активируются височные области коры, управляющие пространственным вниманием. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

➡️ Управление с помощью взгляда — ключевая технология в интерфейсах виртуальной и дополненной реальности, а также в коммуникационных системах для людей с ограниченной подвижностью. Такие технологии основаны на том, что человек задерживает взгляд на экранных «кнопках», а взгляд отслеживается с помощью видеокамер. При достаточно длительной задержке (например, больше половины секунды или больше секунды) эта задержка распознается как нажатие кнопки. Однако до сих пор оставалось неясным, как меняется активность мозга при различных типах движений глаз. Понимание нейромеханизмов, лежащих в основе осознанного управления взглядом, может помочь повысить точность таких интерфейсов и снизить количество ложных срабатываний при непреднамеренной фиксации.


Чтобы исследовать эти механизмы, ученые провели серию экспериментов с участием 32 добровольцев. С помощью 306-канальной магнитоэнцефалографии (МЭГ) они зафиксировали нейронную активность во время игры EyeLines, где объекты перемещаются только с помощью взгляда. Параллельно с записью магнитоэнцефалограммы ученые отслеживали движения глаз игроков.

🧠 Исследователи различили намеренные и спонтанные фиксации взгляда и сопоставили их с сигналами мозга.

✔️ Оказалось, что намеренные задержки взгляда связаны с двумя последовательно развивающимися процессами в мозге. Сначала в участках, отвечающих за движения глаз, возникает тормозящий сигнал, по-видимому, связанный с остановкой автоматического (бессознательного) перемещения взгляда. Затем активируются височные отделы коры, отвечающие за внимание к положению объекта в пространстве. Интересно, что эти процессы начинаются еще до полной фиксации глаз — в первые 0,2–0,3 секунды после перевода взгляда на объект. Спонтанные задержки такими процессами не сопровождались.

Полученные данные не только расширяют представления о механизмах управления взглядом, но и открывают новые возможности для совершенствования интерфейсов — в частности, для повышения точности, предотвращения случайных срабатываний и улучшения пользовательского опыта в AR/VR-среде.

«Новые данные, полученные с помощью уникальной установки для регистрации многоканальной магнитоэнцефалограммы, находящейся в МЭГ-центре МГППУ, будут полезны для совершенствования подобных интерфейсов. Но не исключено, что они пригодятся и исследователям из совсем других областей науки. Человек способен намеренно использовать взгляд в общении с другими людьми, например, мы можем показывать им на предметы, о которых говорим. Такая коммуникация с помощью взгляда очень похожа на то, как человек выбирает объекты в нашей игре. Поэтому, возможно, и наши результаты, и разработанные нами методики сравнения намеренных и спонтанных задержек взгляда смогут использовать те, кто изучает взаимодействие между людьми», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Шишкин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра) МГППУ


📌 Результаты опубликованы в журнале Cortex
📰 Подробнее — в материале газеты «Известия»

#новостинауки_РНФ #инженерныенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥754👍2
#ОткрывайсРНФ

B 2021 году РНФ запустил региональные конкурсы, которые направлены не только на поддержку исследований, но и на решение актуальных задач конкретных регионов. Начиная с первого конкурса, правительство Санкт-Петербурга активно участвует в этой программе, реализуя научный потенциал города для решения практических задач. В 2025 году конкурс предусматривал также и поддержку научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).

По результатам совместного пилотного регионального конкурса РНФ и правительства Санкт-Петербурга поддержано пять таких проектов. Они финансируются из трех источников – со стороны РНФ, Санкт-Петербургского научного фонда и квалифицированного заказчика.

➡️ О сотрудничестве с Российским научным фондом, итогах региональных конкурсов и приоритетах научно-технологического развития Северной столицы рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

🔗Читайте интервью на сайте РНФ и в группе ВКонтакте

📖 Интервью опубликовано в новом выпуске корпоративного журнала «Открывай с РНФ» (№30)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍42👎1
📸 Красота науки сквозь объективы лауреатов нового сезона конкурса «Снимай науку!»

Представляем вашему вниманию подборку фотографий победителей всероссийского фотоконкурса «Снимай науку!», итоги которого были подведены Российским научным фондом и телеканалом «Наука» на пресс-конференции 29 июля 2025 года.

🔵Наталья Алексеева — «Замерз»

На фото мыльный, замороженный пузырь. Был снят ночью, на улице при -12 °C. Фото снято на Nikon D5100, объектив советский индустар 61, переходное кольцо без чипа и одно среднего размера макрокольцо. Первое место в категории «Наука вокруг»

🔵Андрей Белавин — «Пляж»

Белые Скалы расположены на побережье Охотского моря на острове Итуруп, входящем в Курильский архипелаг. Скалы состоят из пористого вулканического стекла и пемзы и сверху выглядят фантастически! Первое место в категории «Природа».

🔵Михаил Грибков — «Магнитное поле над кольцом»

Результат расчета горизонтальной компоненты магнитного поля над кольцом в эксперименте с использованием сканирующего электронного микроскопа. Первое место в категории «Нефото».

🔵Ильнур Абдрахманов — «Любопытство»

Первый маршрут, первое знакомство. Бухта Талла, Восточная Антарктида. Второе место в категории «Люди в науке».

🔵Александр Дудукин — «Фотонный инженер»

На фотографии изображен Петр Смирнов, сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Лазеры и аппаратура». Он занимается лазерным облучением материалов. Фотография передает атмосферу научного поиска: свет, исходящий изнутри, подчеркивает увлеченность исследованиями и погруженность в процесс. Первое место в категории «Люди в науке».

🔵Георгий Истигечев — «Лоскутное одеяло Сибири»

Данная серия работ выполнена с беспилотного летательного аппарата во время научных биогеохимических и почвенных экспедиций в разных регионах Западной Сибири от юга Алтайского края и до заполярья Ямало-Ненецкого автономного округа. Первое место в категории «Серии».

🔵Максим Сурин — «Туманность в созвездии Ориона m42»

Туманность в созвездии Ориона m42 — жемчужина зимнего ночного неба. Один из самых простых и оаспространенных объектов для наблюдения в любительский телескоп. Первое место в категории «Космос».

🔵Ксения Кудашкина — «Таежный рай астрофотографа»

Арка Млечного пути в природном парке Ергаки, Западный Саян, Красноярский край. Второе место в категории «Космос».

🔵Александр Курилов — «Тайны лепестка розы»

Завораживающая микротопография лепестка розы (ширина кадра — 50 микрон), полученная методом атомно-силовой микроскопии, — это не просто красота природы, а точный инженерный дизайн эволюции. Именно такая микроструктура отвечает за известный эффект лепестка розы: капли воды прочно удерживаются на поверхности, несмотря на ее способность отталкивать воду (супергидрофобность). В отличие от классического «эффекта лотоса», капли не скатываются — они прилипают, сохраняя почти идеальную форму шара. Эти свойства вдохновляют ученых на разработку умных покрытий, самочищающихся материалов и сенсоров нового поколения. Первое место в категории «Микроизображения».

📌 Полный список лауреатов и их работ можно найти на сайте конкурса.

📌 Подборка — в партнерстве с научно-просветительским проектом «ВНауке»

#новости_Фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
20🔥113👎1👏1
💫 Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Кольского научного центра РАН расшифровали кристаллическую структуру новой разновидности хлоритоида — минерала, в котором чередуются слои из оксида кремния и оксида металлов. Новая разновидность минерала позволит лучше понять, как условия формирования минерала влияют на его атомное строение. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

➡️ Хлоритоид — широко распространенный минерал, строение которого представлено чередующимися слоями оксида кремния и оксидов металлов — алюминия, железа и магния. Чаще всего он формируется в породах, богатых железом и алюминием, например, в глиноземах и сланцах, при температурах от 300°С до 550°С и давлении в 2–10 раз больше атмосферного. Его структура меняется в зависимости от условий формирования, поэтому хлоритоид часто используют для реконструкции геологических процессов. Ранее науке были известны только два его политипа, различающихся способом укладки атомных слоев. Предполагается, что политип с низкосимметричной структурой формируется при относительно невысоких температурах (300–400°С), а с более совершенной структурой — при температуре выше 450°С. 


✔️ С помощью рентгеноструктурного анализа ученые исследовали образцы хлоритоида из месторождения Косой Брод на Среднем Урале. В результате был открыт новый политип — 3T. От известных он отличается более сложной укладкой слоев и наиболее высокой симметрией. Кроме того, авторы доказали, что кристаллические структуры разных хлоритоидов отличаются друг от друга только взаимным расположением атомных слоев, а не трехмерным атомным строением, о чем ранее долгое время велись дискуссии в научной литературе.

💎 Новый политип хлоритоида может быть полезен для расшифровки температур и давлений, при которых формируются породы, то есть для более точной реконструкции условий образования минералов. 

«Открытый политип хлоритоида, вероятно, широко распространен, тем более что обнаружен он в том самом месторождении, где была сделана первая находка хлоритоида еще в 1832 году. Удивительно, но до сих пор этот политип оставался незамеченным из-за сложностей с диагностикой, которые связаны с дефектами в кристаллической структуре минерала. Для обнаружения этого политипа требовался высокоточныйрентгеноструктурный анализ. Дальнейшие исследования помогут уточнить температуру и давление, при которых такой политип стабилен, что поможет использовать минерал в качестве геотермометра — идентификатора температуры формирования горных пород», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Андрей Золотарев, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ


📌 Результаты опубликованы в American Mineralogist
📰 Подробнее — на сайте Naked Science

#новостинауки_РНФ #наукиоЗемле
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍82🔥1👏1