Top.Mail.Ru

Современные композиционные материалы

Композиционные материалы формируют технологический и инфраструктурный облик развитых стран в XXI веке и широко применяются в конструкциях, подверженных высоким нагрузкам. Студенты трека «Современные композиционные материалы» изучают химические технологии, структуру, механические и физические свойства различных композитов (например, материалов с полимерной матрицей и неорганическими наполнителями или углерод-углеродных структур), оборудования и методов расчета конструкций на их основе. Обучающиеся получат теоретические знания и практические навыки разработки и применения таких материалов и ключевых изделий из них. Выпускники востребованы на высокотехнологичных производствах и в организациях-разработчиках в аэрокосмической промышленности, энергетике, безопасности, транспорте и гражданском строительстве.

Срок обучения на треке составляет 6 лет.

Экскурсии для школьников в Университет МИСИС

Алексей Игоревич Салимон

К.ф-м.н., заведующий кафедрой физической химии, заведующий лабораторией ускоренных частиц

+7 495 236-87-38
a.salimon@misis.ru

Направление подготовки:
Выпускающая кафедра:
Учебный план:
50+
видов стипендий для «бюджетников» и «платников»
30+
наименований в списке индивидуальных достижений

О треке «Современные композиционные материалы»

Какие дисциплины я буду изучать?

  • Технологии получения композиционных материалов
  • Методы исследования структуры и свойства композиционных материалов
  • Физико-химия полимеров
  • Функциональные полимерные материалы
  • Рециклинг полимеров и полимерных композитов
  • Реология полимерных смесей и композитов

Чему я научусь?

  • Понимать механические, физические, химические свойства материалов
  • Видеть связь свойств материалов с их составом и структурой
  • Выбирать подходящие способы изучения состава и структуры материалов, необходимые технологические схемы и аппараты химических технологий
  • Выявлять вредные факторы производства и применять меры защиты от них
  • Улучшать функциональные характеристики материалов и их сочетания
  • Проводить аттестацию средств контроля структуры и свойств материалов, оборудования для испытаний
  • Выбирать материалы матрицы, тип и архитектуру армирующих материалов, принципы их функционирования в готовой конструкции и характерные особенности при эксплуатации
  • Разрабатывать и испытывать конструкции из композиционных материалов для применения в промышленности и технических системах

Кем я буду работать?

  • Ведущий химик-технолог
  • Старший материаловед
  • Ведущий инженер-технолог
  • Инженер-исследователь
  • Заведующий лабораторией

Где я буду проходить практику?

Во процессе учебы студенты вуза проходят практики в ведущих компаниях производственной сферы: Объединенная авиастроительная корпорация, Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки, АО «Композит».

Какие исследования я буду проводить?

Во время очного обучения на образовательном треке «Современные композиционные материалы» Университета МИСИС студенты проводят научные исследования, связанные с разработкой и оптимизацией композиционных материалов на основе суперинженерных термопластов (полиэфирэфиркетона и сверхвысокомолекулярного полиэтилена), улучшением свойств углерод-углеродных материалов для топливных элементов.

Что меня ждет после выпуска?

По окончании очного обучения на треке «Современные композиционные материалы» выпускники смогут работать по специальности в ведущих лабораториях и производственных компаниях, чей профиль связан с материаловедением, или продолжить исследовательскую карьеру в академических организациях. После обучения на шестилетнем треке вы сможете углубить компетенции, поступив в аспирантуру по одной из специальностей группы 2.6. «Химические технологии, науки о материалах, металлургии».

Сколько я буду зарабатывать после выпуска?

80 000 — 120 000 ₽

Уточните на Headhunter за 1 минуту

Преподаватели

Андрей Александрович Степашкин

К.т.н., с.н.с. Центра композиционных материалов, с.н.с. лаборатории ускоренных частиц

Область научных интересов: металловедение и термическая обработка металлов и сплавов.

+7 495 638-44-13
a.stepashkin@misis.ru

Алексей Олегович Родин

Д.ф-м.н., профессор кафедры физической химии

Научные интересы: диффузия и явления, связанные с диффузией, термодинамика и кинетика в материаловедении. Руководитель трека Advanced Materials Science.

+7 499 638-45-53
rodin@misis.ru

Сергей Николаевич Жевненко

Д.ф.-м.н., профессор кафедры физической химии

Научные интересы: процессы на поверхностях раздела, фазовые переходы, измерения скорости диффузионной ползучести металлических поликристаллических систем на основе серебра, меди и никеля, влияние поверхностных фазовых переходов на диффузионную ползучесть. Ученый создает оборудование для прямых высокотемпературных исследований взаимодействия твердых фаз с расплавами, развивает научное направление изучения капиллярных эффектов в среде плазмы, разрабатывает методы синтеза МАХ-фаз. Статей более 50, индекс Хирша — 13.

+7 495 638-44-66
zhevnenko@misis.ru

Алексей Игоревич Салимон

К.ф-м.н., заведующий кафедрой физической химии, заведующий лабораторией ускоренных частиц

Научные интересы: наноструктурированные металлы и сплавы, квазикристаллические интерметаллиды, объемные металлические стекла, композиты, эластомеры, устойчивые к взрывной декомпрессии.
Алексей Игоревич разработал экспертную систему для поиска применения новых материалов, используемую теперь в институте Institute Nationale Polytechnique de Grenoble (Гренобль, Франция). Кроме того, под его руководством разработаны методы усталостных испытаний in vitro гибридных адаптивных имплантатов для возмещения костных дефектов.

+7 495 236-87-38
a.salimon@misis.ru

Илья Сергеевич Кречетов

К.ф.-м.н., доцент кафедры физической химии

Научные интересы: электродные материалы и электролиты для электрохимических суперконденсаторов, связь структуры и свойств пористых электродов. Участвовал в разработке способов модификации коммерческих электролитов, расширяющих область рабочих температур до диапазона от −65°C до +65°C (до модификации диапазон рабочих температур был от −45°C до +60°C), разработал композитные электродные материалы на основе пористой углеродной ткани с полианилином, обладающие повышенной ресурсной стабильностью. Опубликовал 12 статей, индексируемых Scopus. Индекс Хирша — 5.

+7 495 638-46-67
ilya.krechetov@misis.ru

Евгений Сергеевич Статник

Доцент, PhD, научный сотрудник лаборатории ускоренных частиц

Разработчик научного оборудования: миниатюрные испытательные устройства для operando и in situ механических испытаний, портативные газонепроницаемые ячейки для хранения и переноса чувствительных к окислению материалов, специализированные ячейки для изучения деградации материалов с помощью наноиндентирования, компактные температурные столики и другие. Автор более 90 статей, индексируемых Scopus. Индекс Хирша — 12. Научные интересы: разные виды микроскопии (включая корреляционную, механическую, сканирующую электронную и т.д.), рентгеновские методы исследования (дифракционные, томографические и т.д.), механика материалов, анализ цифровой корреляции изображений, конечно-элементное моделирование, расчетно-экспериментальная корреляция, программирование.

statnik.es@misis.ru

Ответы на вопросы

Другие треки подготовки

Новые материалы для электрохимических накопителей энергии

Повышение энергоэффективности производств, развитие электромобилей, импортозамещение ключевых компонентов Li‑ion аккумуляторов и суперконденсаторов резко повышают потребность в надежных и эффективных системах накопления энергии. Трек «Новые материалы для электрохимических накопителей энергии» готовит инженеров, которые понимают всю цепочку — от характеристик материалов и особенностей электрохимических процессов до технологии производства, испытаний и грамотной эксплуатации.

Обучение сочетает материаловедение с химией и химической технологией и включает теорию и практико-ориентированные дисциплины. Студенты изучают материалы, приборы и устройства, используемые в системах накопления энергии. Обучающиеся получат знания и практические навыки по разработке и применению систем накопления энергии и их компонентов. Выпускники востребованы как на высокотехнологичных производствах, так и в организациях-разработчиках оборудования для аэрокосмического комплекса, энергетики, безопасности и транспорта.

Срок обучения на треке составляет 6 лет.