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.
🔗 О результатах пресс-конференции и итогах конкурса «Снимай науку!»
🔗 О соглашении между РНФ и телеканалом «Наука»
#новости_Фонда
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.
#новости_Фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
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.
✔️ 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.
📌 Результаты опубликованы в журнале «Металлург»
📰 Подробности — в материале газеты «Известия»
#новостинауки_РНФ #инженерныенауки
➡️ 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.
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.
«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👍4❤3👎2
Выставка «Наука в лицах» открылась в Московском метрополитене.
📸 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
🔥19❤10 5👎4👏1
➡️ 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.
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
🔥7 5❤4👍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)
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.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍4 2👎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
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.
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»
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».
Результат расчета горизонтальной компоненты магнитного поля над кольцом в эксперименте с использованием сканирующего электронного микроскопа. Первое место в категории «Нефото».
Первый маршрут, первое знакомство. Бухта Талла, Восточная Антарктида. Второе место в категории «Люди в науке».
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».
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».
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».
Арка Млечного пути в природном парке Ергаки, Западный Саян, Красноярский край. Второе место в категории «Космос».
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».
#новости_Фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥11 3👎1👏1
➡️ 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.
«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
👍8 2🔥1👏1