Очная форма обучения на английском языке
Код направления 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов
Старт программы в 2026 году
Вступительное испытание по направлению подготовки — 40

Мария Александровна Баранова
Руководитель приемной комиссии
Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 4
Программа предоставляет широкий выбор специализаций: от фундаментальной науки о материалах до солнечной энергетики и нанотехнологий. Такой спектр позволяет сочетать классические подходы (термодинамика, кинетика, фазовые диаграммы) с самыми современными направлениями развития материаловедения.
Студенты могут самостоятельно выбирать направление исследований в соответствии с профессиональными интересами и карьерными целями. Такой подход позволяет глубже погружаться в актуальные темы и формировать персонализированную траекторию обучения.
Студенты могут выбирать научного руководителя в зависимости от его профессионального опыта и тематики своего проекта. Работа включает в себя теоретические и экспериментальные исследования, публикации в рецензируемых научных журналах, выступления на конференциях для молодых ученых. Преподаватели поощряют инициативу и творческий подход к решению задач, консультируют студентов по научно-исследовательским проектам на протяжении всей программы. Преподаватели — ведущие эксперты, доктора и кандидаты технических и физико-математических наук.
Обучение строится вокруг реальных инженерных задач: студенты работают в командах над промышленными проектами, используют современное лабораторное оборудование, симуляторы и специализированное программное обеспечение CAD/CAM. Такой формат развивает навыки работы с заказчиком, анализа производственных дефектов и внедрения новых материалов в технологии.
Студенты программы готовят статьи в соавторстве с научными руководителями и публикуются в журналах с высоким импакт-фактором. Это помогает сформировать конкурентный академический профиль, повысить индекс цитируемости и заложить основу для дальнейшей научной карьеры.
Отличительная особенность программы — глубокая специализация в области металлических материалов и физической металлургии. Студенты работают с современными алюминиевыми и другими сплавами, изучают сверхпластичность, моделирование и симуляцию, композиты на основе цветных металлов, биосовместимые материалы, сплавы с памятью формы, металлические стекла и аддитивное производство.
Студенты выбирают один из пяти образовательных треков в соответствии с профессиональными интересами:
Advanced Materials Science
Цель трека — предоставить фундаментальную базу знаний талантливым инженерам и ученым, которые хотят работать на переднем крае разработки инновационных материалов. Студенты изучают современные научные и прикладные проблемы материаловедения, осваивают принципы разработки материалов для различных целей, знакомятся с теоретическими и экспериментальными методами и применяют их в своих текущих исследовательских проектах. Выпускники готовы к работе в научных центрах и продолжению обучения в аспирантуре.
Advanced Metallic Materials and Engineering
Трек готовит исследователей и изобретателей новых материалов и технологий, специализирующихся в машиностроении, аэрокосмической промышленности и цветной физической металлургии. С первого курса студенты учатся анализировать структуру и формирование свойств металлических деталей, использовать многокомпонентные фазовые диаграммы для оптимизации состава сплавов и термической обработки, выявлять причины дефектов и разрушения металлических конструкций в процессе эксплуатации. Для производства материалов магистранты используют программное обеспечение CAD/CAM. Выпускники трека — высококвалифицированные специалисты, способные работать как в исследовательских лабораториях, так и в промышленном секторе, решая важнейшие проблемы в области материаловедения.
Science and Materials of Solar Energy
Трек предназначен для будущих инженеров, которые хотят развивать устойчивую энергетику и работать с материалами для солнечной энергетики. В программе сочетаются фундаментальные знания о традиционных и возобновляемых источниках энергии, физике процессов преобразования солнечного излучения и практические навыки по разработке солнечных модулей для IoT, «умных» зданий и распределенной генерации. Студенты учатся создавать «невидимые» материалы и интегрированные в архитектуру решения под руководством ведущих ученых в области материаловедения и фотовольтаики.
Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems
Трек ориентирован на тех, кто хочет разрабатывать материалы для электроники нового поколения, в том числе для сенсоров и микросистемной техники. Студенты получают сильную базу в области производства наноматериалов, определения их характеристик и физических свойств, изучают принципы работы устройств на микро- и наноуровне. Особое внимание уделяется пути от лабораторной разработки до коммерциализации: оценке технологической готовности, перспективам вывода решений на рынок и их социальному эффекту.
Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications
Трек ориентирован на подготовку инженеров, способных создавать и внедрять передовые устройства и материалы для нового поколения фотовольтаических приборов, основанных на перовскитных материалах. Студенты получают как теоретические знания, так и практические навыки для разработки, создания и использования фотовольтаических материалов и устройств нового поколения перовскитных солнечных батарей с использованием современных наноматериалов — графена, максенов и квантовых точек, осваивают технологии тонкопленочных структур и гибких фотоэлементов. Отдельный фокус сделан на применении фотоэлементов в носимой электронике, IoT‑устройствах и сенсорах произвольной формы, работающих даже при ограниченной доступности света.
С первого курса обучения студенты вуза проводят научные исследования, представляют свои проекты на конференциях и публикуют статьи в ведущих международных журналах. Темы работ зависят от выбранной траектории.
На треке Advanced Materials Science магистранты исследуют диффузию в многокомпонентных системах, процессы закалки, разрабатывают магнитные материалы и коррозионностойкие покрытия, используют термодинамическое моделирование для прогнозирования свойств.
На треке Advanced Metallic Materials and Engineering фокус смещен к производственным аспектам металлических материалов и сплавов, в том числе для аэрокосмической промышленности: создаются новые алюминиевые сплавы и композиты, изучается сверхпластичность, поведение металлических стекол и материалов при аддитивном производстве.
Студенты трека Science and Materials of Solar Energy разрабатывают материалы и структуры для повышения КПД и эксплуатационных свойств солнечных элементов: антибликовые покрытия и пористые кремниевые фотоэлементы, а также решения для повышения радиационной стойкости солнечных батарей и эффективности элементов с наночастицами диоксида кремния.
На треке Next Generation Photovoltaics магистранты осваивают полный цикл разработки перовскитных батарей для IoT и носимой электроники, включая методы повышения радиационной стойкости материалов.
Исследования на треке Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems посвящены магнитным наноструктурам, углеродным наноматериалам, полимерным нанокомпозитам и технологиям микро- и нанопроизводства.
Студенты выполняют свои научно-исследовательские работы в лабораториях и на кафедрах университета, включая лабораторию «Перспективные энергоэффективные материалы», лабораторию гибридных аддитивных технологий (Лаборатория ГАТ), лабораторию «Функциональные низкоразмерные структуры», Межкафедральную учебно-испытательную лабораторию полупроводниковых материалов и диэлектриков «Монокристаллы и заготовки на их основе» МУИЛ ППМиД (ИЛМЗ), лабораторию функциональных полимерных материалов, лабораторию «Многофункциональные магнитные наноматериалы», лабораторию перспективной солнечной энергетики [L.A.S.E], лабораторию «Интеллектуальные сенсорные системы», лабораторию ускоренных частиц.
Общие:
Materials science of metals and semiconductors / Материаловедение металлов и полупроводников
Thermodynamics and kinetics in materials science / Термодинамика и кинетика в материаловедении
Modern methods of materials investigation/Современные методы исследования материалов
Diffusion in solids / Диффузия в твердых телах
По трекам:
Basic principles of solar cell/ Базовые принципы солнечных элементов (для треков Science and Materials of Solar Energy и Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications)
Modern equipment and techniques for investigation of structure and properties of metallic alloys / Современное оборудование и методы исследования структуры и свойств металлических материалов (для треков Advanced Materials Science и Advanced Metallic Materials and Engineering)
Corrosion and protection of the metallic materials / Защита от коррозии металлических материалов (для треков Advanced Materials Science и Advanced Metallic Materials and Engineering)
Modelling and optimization in physical metallurgy / Моделирование и оптимизация в металловедении (Advanced Materials Science)
Thermal and thermomechanical treatment of special steels and alloys / Термическая и термомеханическая обработка сталей и сплавов (Advanced Metallic Materials and Engineering)
Micro and nano sensors/ Микро- и наносенсоры (Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems)
Production processes in modern photovoltaics / Производственные процессы современной фотовольтаики (Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications)
Material Selection / Выбор материалов (для треков Advanced Materials Science; Advanced Metallic Materials and Engineering; Science and Materials of Solar Energy; Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications)
Embedded systems and software engineering / Проектирование и программное обеспечение встроенных систем систем (Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems)

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.

К.т.н., заведующий кафедрой металловедения цветных металлов
Научные интересы: физическая металлургия, композиты, фазовые равновесия, моделирование, механические свойства, структура, проводящие сплавы, пены, объемные металлические стекла, аддитивное производство, цифровое производство. Руководитель трека Advanced Metallic Materials and Engineering.

Д.ф.-м.н., профессор кафедры технологии материалов электроники
Научные интересы: методы математического моделирования и микро- и наносенсоры. Руководитель трека Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems.

Д.т.н., заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики
Научные интересы: проекты, связанные с перовскитной оптоэлектроникой. Руководитель трека Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications.

К.ф.-м.н., доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков
Научные интересы: полупроводниковые материалы и пористые кремниевые структуры, конструкция солнечных элементов. Руководитель трека Science and Materials of Solar Energy.

Д.ф.-м.н., профессор кафедры металловедения цветных металлов
Научные интересы: неупругость, внутреннее трение, материаловедение, механическая спектроскопия, физика, релаксация Снука и Зенера.

Д.т.н., профессор кафедры технологии материалов электроники
Научные интересы: металлоуглеродные композитные наноматериалы и синтез наноматериалов и гетероструктур.

К.т.н., доцент кафедры физического материаловедения, заведующий лабораторией «Многофункциональные магнитные наноматериалы»
Область научных интересов: физика конденсированного состояния. Физика магнитных явлений.

К.т.н., доцент кафедры металловедения цветных металлов, зав. лабораторией «Ультрамелкозернистые металлические материалы»
Научные интересы: сверхпластичность, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, рекристаллизация, материаловедение.

К.т.н., доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков
Научные интересы: полупроводниковые материалы и структуры, технологии производства кремниевых солнечных элементов и модулей, применение солнечной энергии и установка солнечных фотоэлектрических систем.

К.ф.-м.н., доцент кафедры технологии материалов электроники
Научные интересы: технология и материалы квантовой электроники и методы моделирования.
Посмотреть полный список достижений, за которые начисляют дополнительные баллы, можно здесь.
Вся информация размещена по ссылке.
Получить социальный налоговый вычет может Заказчик по договору. Ознакомиться с подробной информацией можно на странице в разделе «Информация о предоставлении налогового вычета».
На проживание в общежитии могут рассчитывать все иногородние студенты*, в том числе, поступившие на платные места.
Порядок предоставления общежития регламентирован Положением об общежитии.
* студенты, прописанные в других государствах, субъектах Российской Федерации, а также жители дальнего Подмосковья.
Да, если эта работа не будет мешать учебе и научно-исследовательской работе по выбранному направлению деятельности, а также если будет связана с этой деятельностью.
При выборе трека подготовки определяется набор дисциплин по выбору. Трек студенты выбирают в начале обучения.
Практики и стажировки проводятся в лабораториях и центрах, а также на кафедрах университета. Есть возможность прохождения практик и стажировок на предприятиях и в организациях-партнерах.
*Приём документов начинается с 20 июня.