<?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/rss/"/><language>ru</language><item><guid>https://misis.ru/news/10507/</guid><link>https://misis.ru/news/10507/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:18:00 GMT</pubDate><title>В МИСИС прошло заседание обновленного Экспертного совета Десятилетия науки и технологий</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10507/"><img src="https://misis.ru/files/34851/DSC_4873%20%282%29%20%282%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Совет расширил компетенции и круг задач. Теперь на базе Центра сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий НИТУ МИСИС будет формироваться более широкий контур экспертной работы с проектами ДНТ — от их верификации до подготовки предложений по развитию инициатив.</p>
<p>В первую очередь работа будет продолжена по трем направлениям: «Научное волонтерство», «Научно-популярный туризм» и «Научные детские площадки». Профильные рабочие группы будут проводить первичную верификацию проектов, а экспертный совет — принимать итоговые решения. По мере появления новых задач ДНТ будут формироваться и новые рабочие группы.</p>
<p class="last_child ">Обновленный совет объединил экспертов из разных сфер науки и технологий: представителей федеральных органов власти, ведущих университетов и научных центров, госкорпораций, бизнеса и общественных организаций. В их числе — эксперты Минобрнауки России, Университета МИСИС, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт», Госкорпорации «Росатом», АНО «Национальные приоритеты» и других организаций.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10506/</guid><link>https://misis.ru/news/10506/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:14:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС и институт IIIT Dharwad провели конкурс по UX/UI-дизайну</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10506/"><img src="https://misis.ru/files/34849/DSC_2445_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «В Университете МИСИС обучаются студенты из всех регионов РФ и более 80 стран мира, каждый пятый — иностранный гражданин. Международная деятельность вуза носит комплексный характер в области образования, науки, инноваций, социально-культурного взаимодействия. Среди ключевых задач НИТУ МИСИС — разработка образовательных программ двойного диплома, развитие сетевого взаимодействия, краткосрочной и долгосрочной академической мобильности».</p>
</blockquote>
<p>На конкурсе было представлено пять проектов от НИТУ МИСИС и четыре — от IIIT Dharwad. Первое место получил <span class="strong">Максим Куксюк</span> с приложением для знакомств Clocked, построенным на принципах этичного дизайна. Второе место заняла команда IIIT Dharwad с платформой психологической поддержки на основе искусственного интеллекта Hey Attrangi. Третье место разделили <span class="strong">Екатерина Рюмина</span> с приложением для обучения методом интервального повторения Polyrhythm и <span class="strong">Василиса Нехорошкина</span> с сервисом цифровой гигиены MONO.</p>
<p>Проекты оценивали девять экспертов под председательством заместителя директора Института компьютерных наук НИТУ МИСИС <span class="strong">Дениса Калитина</span>. В состав жюри с российской стороны вошли заведующий кафедрой <span class="strong">Евгений Коржов</span> и старший преподаватель кафедры автоматизированного проектирования и дизайна <span class="strong">Алиса Грон</span>. Индийскую сторону жюри представляли д-р. <span class="strong">Джагадиша Бхат</span>, д-р. <span class="strong">Рахул Джетти</span>, д-р. <span class="strong">Чинмайянанда Аруначала</span>, а также д-р. <span class="strong">Сандеш Пхалке</span> — руководитель проектов команд IIIT Dharwad, сопровождая студентов от идеи до финальной презентации.</p>
<p>Международный масштаб жюри придали два приглашённых эксперта с многолетним опытом работы на глобальном рынке: специалист по цифровому маркетингу и digital-продуктам <span class="strong">Джулия Лори</span>, чей профессиональный и академический опыт охватывает Гонконг и другие страны, и frontend-разработчик <span class="strong">Виктор Энрикес</span> — специалист в области цифровых медиа с более чем девятилетним международным опытом работы в Мексике и странах Карибского бассейна.</p>
<p class="last_child ">Участие в конкурсе дало студентам возможность применить полученные знания и навыки на практике, представить собственные проекты международной аудитории и получить экспертную обратную связь. Проекты были выполнены студентами в рамках образовательной программы по <a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://en.misis.ru/academics/masters-english/uxdesign/">UX/UI дизайну</a>, которая реализуется в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Это единственная англоязычная магистерская программа в государственном вузе на территории РФ в этой сфере. Обучение полностью проходит на иностранном языке, что позволяет готовить кадры международного уровня.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10503/</guid><link>https://misis.ru/news/10503/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:45:00 GMT</pubDate><title>В Университете МИСИС подвели итоги VI Всероссийского IT CAMP</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10503/"><img src="https://misis.ru/files/34839/LQIeQXzRhjouVWbRfl5HwvYxL-gxOE5Qp_V32rwjHNALPk19d-Sm84EU2FRvZ4AL0KJJiFVDiIpt_E8jSkFourcs_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «НИТУ МИСИС — в топ-10 рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ, на 6 месте по уровню зарплат ИТ-специалистов в рейтинге рекрутинговой платформы SuperJob. Наш университет остаётся центром притяжения талантов, к нам приходят талантливые, целеустремлённые молодые люди с высоким уровнем подготовки: ежегодно средний балл ЕГЭ по ИТ-направлениям составляет 95–97. В рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования совместно с бизнес-партнерами мы актуализируем существующие и разрабатываем новые образовательные программы, отвечающие вызовам времени и требованиям работодателей. Выпускники Университета МИСИС трудоустраиваются в ведущие высокотехнологичные компании страны: Сбер, Яндекс, VK, Северсталь, Сибур, Фосагро, Альфа-Банк и др.».</p>
</blockquote>
<p>В течение всей программы участники работали над кросс-функциональным кейсом «Создание системы управления оповещениями по событиям для оперативного информирования сотрудников». Разработанное решение студенты и молодые специалисты представили экспертам в заключительный день программы.</p>
<p>По итогам защиты проектов лидерами в категории «Студенты» стала команда, в которую вошли представители Горного университета, ДВФУ, ПетрГУ, СПбГЭУ, ТГУ, ТУСУР, УГНТУ.</p>
<p>В категории «Молодые специалисты» в тройку лучших вошли представители различных подразделений Газпром нефти, а также предприятий Уралайтех и СберТех.</p>
<p>IT CAMP реализуется с 2021 года по инициативе ПАО «Газпром нефть» при участии профессионального сообщества «Образовательная лига вендоров». За пять лет участниками программы стали более 440 человек. Мероприятие объединяет университеты, молодых специалистов, экспертов и технологические компании вокруг практических задач и позволяет участникам еще во время обучения погрузиться в рабочие процессы ИТ-индустрии. Участники не только применяют профессиональные знания, но и развивают навыки командной работы, презентации решений и принятия решений в условиях ограниченного времени. </p>
<p>Кроме того, в июле прошла образовательная онлайн-программа. Лекции <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://disk.yandex.ru/d/B25koL6KLqFR3A">доступны</a> всем желающим.</p>
<p>Организатор IT CAMP — Университет МИСИС. Генеральный партнер — «Газпром нефть».</p>
<p class="last_child ">Партнеры мероприятия: Orion Soft, YADRO, «Астра», TrueConf, P7, «СберТех», Aquarius, BPMSoft, MIND Software, UserGate, «АренаДата», «1С», Rubytech, IEK Digital, «Газпромбанк», Kaspersky, «Ростелеком», T1, VK Tech и другие компании.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10502/</guid><link>https://misis.ru/news/10502/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:36:00 GMT</pubDate><title>Биоинженеры НИТУ МИСИС предложили новый подход к лечению эндометрита</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10502/"><img src="https://misis.ru/files/34835/DSC_5190_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Эндометрит — одно из распространенных воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы, которое может приводить к серьезным осложнениям и бесплодию. Лечение обычно требует длительного приема антибиотиков, однако при системном введении лекарственные препараты не всегда обеспечивают поддержание эффективной концентрации непосредственно в очаге воспаления. Кроме того, существующие внутриматочные системы, как правило, не предназначены для локальной доставки антибактериальных препаратов и требуют удаления после использования.</p>
<p>Для решения этой задачи исследователи НИТУ МИСИС предложили концепцию внутриматочной системы нового типа. Ее основу составляет полилактид — биосовместимый материал, который постепенно растворяется в организме естественным образом. Конструкция изготавливается с помощью 3D-печати и покрывается специальными слоями на основе хитозана — природного полимера, обладающего собственными антибактериальными свойствами. В состав покрытия включен метронидазол — препарат, эффективный против анаэробных бактерий, которые часто становятся причиной развития эндометрита. Благодаря такой конструкции лекарственное вещество может высвобождаться постепенно и действовать непосредственно в зоне воспаления.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы подобрали оптимальный состав полимера и способ нанесения специального покрытия на его поверхность. Добавление пластификатора позволило снизить температуру активации эффекта памяти формы материала: спираль можно вводить в полость матки в компактном виде, а под воздействием температуры тела она будет самостоятельно восстанавливать первоначальную форму. Лабораторные испытания также подтвердили биологическую безопасность разработанных образцов — материал не оказывал токсического воздействия на клетки», — сказала соавтор исследования, студентка Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">София Олияр</span>. </p>
</blockquote>
<p>Скорость высвобождения метронидазола зависит от характеристик окружающей среды. В условиях, моделирующих естественную микрофлору, препарат наиболее активно выделялся в первые двое суток, что особенно важно на начальном этапе борьбы с инфекцией. При других условиях высвобождение происходило более плавно и продолжалось длительное время. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Полученные результаты формируют основу для создания нового поколения внутриматочных систем, которые смогут одновременно обеспечивать локальную доставку антибактериального препарата и постепенное рассасывание после завершения лечения. В перспективе такие решения могут повысить эффективность терапии воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы и снизить необходимость повторных медицинских вмешательств», — добавил д.ф-м.н. <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа соответствует задачам стратегического технологического проекта «Биомедицинская инженерия и биоматериалы», реализуемого в университете по госпрограмме «Приоритет-2030».</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10501/</guid><link>https://misis.ru/news/10501/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:15:00 GMT</pubDate><title>Университет МИСИС запускает программу ДПО по космическим и спутниковым технологиям</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10501/"><img src="https://misis.ru/files/34833/DSC_8020%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходимых для эффективного проектирования, моделирования и экспериментальной отработки полезной нагрузки малых космических аппаратов (CubeSat, микроспутники) на основе полупроводниковых преобразователей энергии», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, кандидат технических наук <span class="strong">Сергей Леготин</span>.</p>
</blockquote>
<p>В рамках программы слушатели познакомятся с архитектурой и целевыми задачами малых космических аппаратов, изучат бортовые датчики, системы ориентации, связи и дистанционного зондирования Земли. Отдельный блок посвящен разработке и доводке полезной нагрузки до уровня, пригодного для интеграции в летный образец.</p>
<p>Еще одно направление программы — перспективные полупроводниковые материалы для космической энергетики, в том числе перовскитные солнечные батареи. Слушатели изучат их свойства, технологии создания и методы исследования полупроводниковых преобразователей энергии. Курс уделяет особое внимание обеспечению работоспособности радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной базы в условиях воздействия ионизирующего излучения космического пространства. В программу включены вопросы физики дозовых и структурных эффектов, одиночных радиационных эффектов, методов защиты и испытаний.</p>
<p>Участниками программы могут стать студенты с первого курса, административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав и научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования и научных организаций.</p>
<p>Обучение пройдет в смешанном формате: лекционные занятия будут проводиться онлайн, практические — очно с использованием учебных конструкторов. Объем программы составляет 144 часа. Обучение бесплатное, по его итогам слушатели получат диплом о повышении квалификации. Начало — 15 сентября 2026 года.</p>
<p class="last_child ">Добавим, что в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в НИТУ МИСИС реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/electro/">Электроника и наноэлектроника</a>». Студенты изучают разработку, производство и сопровождение современных электронных приборов, осваивают передовые технологии создания электронной компонентной базы, а также получают практический опыт работы в ведущих российских и международных научных центрах, что позволяет выпускникам успешно строить карьеру в науке и высокотехнологичной промышленности.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10499/</guid><link>https://misis.ru/news/10499/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:00:00 GMT</pubDate><title>Новый гидрогель для заживления ран стимулирует регенерацию клеток и запускает восстановление тканей</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10499/"><img src="https://misis.ru/files/34829/DSC_5252_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Когда организм восстанавливает поврежденную ткань, в области раны развивается воспаление. Однако если этот процесс затягивается, в тканях накапливается избыток активных форм кислорода — химически активных молекул, способных повреждать клетки. Данное состояние называют окислительным стрессом. Оно считается одной из ключевых причин медленного заживления ран, особенно при хронических повреждениях кожи.</p>
<p>Для решения данной проблемы коллектив Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС разработал гидрогелевую систему на основе альгината натрия — природного полимера, получаемого из бурых водорослей. Для стабилизации структуры использовали дендримеры, которые выполняют роль молекулярных контейнеров для доставки активного компонента. В качестве антиоксидантного вещества исследователи применили металлопорфирин, способный воспроизводить действие фермента супероксиддисмутазы, защищающего клетки от избытка активных форм кислорода.</p>
<p>Разработанная конструкция сочетает функции всех компонентов системы. Дендримеры обеспечивают эффективную загрузку и защиту порфирина от преждевременного разрушения, а гидрогелевая матрица создает условия для постепенного его высвобождения непосредственно в области повреждения. Исследование показало, что большая часть антиоксиданта высвобождается контролируемо в течение первых суток. Этот механизм особенно важен на ранних этапах заживления, когда клетки наиболее подвержены действию окислительного стресса.</p>
<p>Ученые подтвердили стабильность системы и эффективность включения антиоксидантного компонента в структуру материала. Кроме того, гидрогель сохранял целостность в течение длительного времени и обладал характеристиками, необходимыми для использования в составе современных медицинских покрытий. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Биологические испытания проводились на клетках кожи человека. Результаты показали, что материал не оказывает токсического воздействия на кератиноциты и фибробласты — основные клетки, участвующие в восстановлении кожных покровов. Их жизнеспособность оставалась высокой даже после нескольких суток контакта с гидрогелем», — отметил к.б.н. <span class="strong">Никита Яббаров</span>, доцент Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>После подтверждения биосовместимости исследователи оценили функциональную активность гидрогеля в условиях искусственно смоделированного окислительного стресса. Эксперименты показали, что система значительно снижает уровень избытка внутриклеточных активных форм кислорода. Это также подтверждает способность разработанной композиции защищать клетки от окислительного повреждения.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Еще одним важным результатом стало влияние материала на иммунные клетки — макрофаги. Они играют ключевую роль в заживлении ран: одни их типы поддерживают воспаление, а другие, наоборот, способствуют восстановлению тканей. Разработанный гидрогель стимулировал переход макрофагов к прорегенеративному состоянию, которое связано с формированием новых тканей и завершением воспалительного процесса», — отметила соавтор исследования, студентка Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Дарья Зиновьева</span>. </p>
</blockquote>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">Директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>: «Полученные результаты позволяют рассматривать новую гидрогелевую систему как перспективную платформу для создания современных биосовместимых ранозаживляющих покрытий. В дальнейшем технология может лечь в основу материалов для восстановления кожи и слизистых оболочек, в которых необходимо одновременно контролировать воспаление, защищать клетки от окислительного повреждения и стимулировать естественные процессы регенерации. Особенно важно отметить, что эта выпускная квалификационная работа студентки, выполненная на уровне серьезного научного исследования. А проблематика и актуальность продиктована партнерами нашего университета по консорциуму „Инженерия здоровья“, созданному по инициативе МИСИС в рамках программы „Приоритет-2030“».</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10500/</guid><link>https://misis.ru/news/10500/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:00:00 GMT</pubDate><title>Инженер-технолог металлургического производства: профессия, которая формирует будущее промышленности</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10500/"><img src="https://misis.ru/files/34832/DSC_2521%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><h4 class="first_child ">Чем занимается инженер-технолог металлургического производства?</h4>
<p>Инженер-технолог металлургического производства — это специалист, который делает производство металла эффективнее и безопаснее, а значит, востребован в промышленности, инженерных центрах и наукоемких компаниях. Инженер-технолог управляет тем, как сырье превращается в металл, сплав или заготовку нужного качества. Он подбирает режимы плавки, литья и обработки, следит за параметрами процесса и контролирует, чтобы готовая продукция соответствовала требованиям по прочности, составу и надежности. Это не просто работа на линии, а поиск лучших решений для всего технологического цикла, где важны точность, расчет и понимание производства.</p>
<h4>Какие задачи решает инженер-технолог металлургического производства?</h4>
<p>Такой специалист снижает брак, экономит сырье и электроэнергию, улучшает свойства материалов и помогает внедрять новые технологии в производство. Он анализирует данные, разрабатывает технологические карты, участвует в испытаниях, настраивает оборудование под конкретную задачу и ищет способы сделать процесс стабильнее и эффективнее. Инженер-технолог отвечает за то, чтобы завод работал надежно, а продукция становилась качественнее и конкурентоспособнее.</p>
<h4>Кому подойдет профессия инженера-технолога металлургического производства?</h4>
<p>Эта профессия будет интересна тем, кто любит математику, физику и технические задачи, умеет мыслить системно и не боится разбираться в сложных процессах. Она особенно подойдет абитуриентам, которым важно не только знать теорию, но и видеть, как инженерные решения меняют реальное производство. Обучившись на инженера-технолога, можно строить карьеру в промышленности, работать с технологиями будущего и влиять на создание новых материалов.</p>
<h4>Какие навыки нужны инженеру-технологу металлургического производства?</h4>
<p>Инженер-технолог металлургического производства должен обладать аналитическим и системным мышлением, знать материалы и технологические процессы, уметь работать с чертежами, технической документацией и данными. Важны внимательность к деталям, техническая грамотность, готовность разбираться в работе оборудования и навыки командной работы. Важно владеть цифровыми инструментами, потому что современная металлургия все чаще опирается на моделирование, автоматизацию и инженерные расчеты.</p>
<h4>Где работают Инженеры-технологи металлургического производства?</h4>
<p>Такие специалисты нужны на металлургических комбинатах, литейных и прокатных производствах, в компаниях по выпуску сплавов и металлоконструкций. Они также востребованы на машиностроительных предприятиях, в инжиниринговых центрах, научных лабораториях и в промышленных холдингах. Профессия открывает путь и в производство, и в исследовательскую среду, где ценятся инженерная точность и умение работать с современным оборудованием.</p>
<h4>Почему перспективна профессия инженера-технолога металлургического производства?</h4>
<p>Металлургия развивается в сторону более умных, экологичных и ресурсосберегающих решений, а спрос на специалистов, которые умеют внедрять такие технологии, сохраняется. Профессия остается актуальной, потому что металл нужен почти всем отраслям экономики — от транспорта до энергетики. Это направление для тех, кто хочет быть полезным промышленности не только сегодня, но и в будущем, а со временем расти до ведущих инженерных и управленческих ролей.</p>
<h4>Сколько зарабатывают инженеры-технологи металлургического производства?</h4>
<p>Уровень дохода зависит от опыта, региона и отрасли. Начинающие специалисты обычно стартуют с 70 000–90 000 рублей, а опытные инженеры в крупных компаниях могут выходить на 150 000–200 000 рублей и выше. Наиболее высокий доход обычно предлагают предприятия с современным производством, сложными технологическими задачами и высокой ответственностью за результат.</p>
<h4>На каком направлении в Университете МИСИС можно получить профессию инженера-технолога металлургического производства?</h4>
<p class="last_child ">В НИТУ МИСИС получить эту профессию можно на одном из треков направления базового высшего образования <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/metall/">«Металлургия»</a>, например, <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/metall/additive/">«Перспективные функциональные порошковые и аддитивные материалы и покрытия»</a> или <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/metall/persptechpolzastahl/">«Перспективные технологии получения и защиты сталей и сплавов»</a>. Студенты получают фундаментальную подготовку для работы в отрасли. Для поступления необходимо предоставить результаты ЕГЭ по математике, русскому и одному из предметов по выбору — физике, химии или информатике.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10498/</guid><link>https://misis.ru/news/10498/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:58:00 GMT</pubDate><title>Учёные создали двухдиапазонный инфракрасный сенсор нового поколения</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10498/"><img src="https://misis.ru/files/34825/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Инфракрасные детекторы применяются в промышленном контроле, медицине, экологии, системах ночного видения и космической технике. Обычно такие устройства работают по одному из двух принципов: либо фотоэлектрические датчики напрямую преобразуют фотоны в электрический сигнал, либо тепловые сенсоры регистрируют изменение характеристик материалов за счет нагрева под действием излучения.</p>
<p>Для решения этой проблемы учёные разработали инновационный инфракрасный сенсор на основе монокристаллов теллурида свинца, который впервые объединяет в одном устройстве два механизма регистрации излучения — фотоэлектрический и тепловой, тем самым повышая эффективность обнаружения объектов.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы показали, что один полупроводниковый элемент способен регистрировать инфракрасное излучение двумя различными физическими способами. При этом механизмы практически не влияют друг на друга. При воздействии средневолнового инфракрасного излучения с длиной волны 2–5 мкм устройство работает как обычный фотодиод: фотоны создают электрический сигнал благодаря генерации электронно-дырочных пар. При более длинноволновом излучении от 10,6 мкм включается другой механизм — барьерный пироэлектрический эффект», — рассказал <span class="strong">Данил Кобцев</span>, лаборант-исследователь лаборатории фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Теллурид свинца широко применяется в фотодетекторах средневолнового инфракрасного диапазона благодаря высокой чувствительности к такому излучению. При этом проявление пироэлектрического эффекта на его поверхности ранее считалось невозможным, ведь по законам классической физики это явление можно наблюдать только в материалах без центра симметрии, например, титанате бария и танталате лития. При изменении температуры на поверхности таких кристаллов возникает электрический заряд, который можно использовать для регистрации инфракрасного излучения.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Теллурид свинца относится к материалам с центром симметрии, не способным проявлять пироэлектрический эффект в обычных условиях. Мы ввели в него примесь индия и сформировали p—n-переход, благодаря чему внутри кристалла появилось встроенное электрическое поле. Оно нарушило локальную симметрию, сдвинув подрешётки ионов относительно друг друга. В итоге благодаря сильной температурной зависимости диэлектрической проницаемости в теллуриде свинца мы получили большой электрический сигнал, который можно использовать для регистрации излучения с энергией меньше, чем запрещённая зона. При этом материал сохранил все свои стандартные фотоэлектрические характеристики, что и позволило объединить в одном устройстве два механизма регистрации ИК-излучения», — объяснил к.ф.-м.н. <span class="strong">Вадим Ковалюк</span>, заведующий лабораторией фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Исследователи подтвердили работоспособность экспериментальных образцов в типичном для высокоточных детекторов диапазоне температур: от −233 до −83 °C. Испытания показали высокую чувствительность в фотоэлектрическом режиме, устойчивый тепловой отклик и стабильность характеристик при длительной работе. Подробности исследования опубликованы в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubs.aip.org/aip/jap/article-abstract/140/2/024501/3397955/Dual-mode-infrared-detection-via-photovoltaic-and?redirectedFrom=fulltext">Journal of Applied Physics</a> (Q2).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Предложенная полупроводниковая архитектура создаёт основу для разработки универсальных, компактных и точных матричных сенсоров, которые могут использоваться в работе тепловизоров, систем наблюдения, а также для промышленной диагностики и научных исследований», — отметил д.ф.-м.н. <span class="strong">Григорий Гольцман</span>, главный научный сотрудник лаборатории квантовых коммуникаций Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа реализована при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-79-00056) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSME-2025-0002).</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10497/</guid><link>https://misis.ru/news/10497/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:30:00 GMT</pubDate><title>Алгоритмы для стали: как цифровизация меняет металлургию</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10497/"><img src="https://misis.ru/files/34823/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Ответ во многом связан не только с ростом клиентского спроса, но и с растущим внедрением технологий автоматизации, роботизации и цифровизации. Российская промышленность практически с нуля создаёт собственное производство станков и роботов взамен ушедших импортных линий. По <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://expert.ru/news/anton-alikhanov-robotizatsiya-mozhet-privesti-k-sokrascheniyu-do-10-rabochikh-mest">заявлению</a> главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, в 2025 году в стране было произведено 414 промышленных роботов, хотя в 2024-м их было всего 11.</p>
<p>При этом роботизация вовсе не означает, что человека вытеснят из металлургической отрасли. Пока предприятия внедряют автоматизированные комплексы, спрос на квалифицированных сварщиков в стране <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vz.ru/economy/2026/5/27/1422297.html">увеличился</a> на 65% за первые четыре месяца 2026 года, а средняя зарплата в профессии выросла до 170,8 тыс. рублей. Меняется характер работы: специалист фокусируется на обслуживании и настройке сложного оборудования, на анализе данных и разработке алгоритмов управления.</p>
<p>Инженер всё чаще работает не с самим металлом, а с его цифровой моделью. Доменную печь невозможно остановить ради эксперимента — слишком высока цена ошибки. Поэтому металлургическая отрасль одной из первых начала использовать виртуальных двойников оборудования и технологических процессов, позволяющих безопасно тестировать новые режимы работы и существенно сокращать уровень брака.</p>
<p>Похожую эволюцию пережили и аддитивные технологии (АТ). Ещё несколько лет назад 3D-печать металлическим порошком воспринимали скорее как инструмент для изготовления единичных деталей. Сегодня ситуация иная. По словам директора Ассоциации развития аддитивных технологий Ольги Оспенниковой, в 2025 году российский рынок АТ <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.interfax.ru/business/1075788">вырос</a> на 21%. В РФ первопроходцами, развивающими рынок 3D-печати металлом, являются: аэрокосмическая отрасль, авиация и двигателестроение, нефтегазовое, химическое и прочее машиностроение, атомная промышленность. До 2030 года совокупный среднегодовой прирост рынка АТ, согласно консервативному сценарию, составит 4,2%. Целевой прогноз подразумевает увеличение на 7,9%, инновационный — на 21,2%.</p>
<p>За всеми этими технологиями стоят точные расчёты. Невозможно достоверно предсказать поведение сплава без методов математической физики и численного моделирования тепловых и гидродинамических процессов. Ни один алгоритм не научится находить дефекты раньше человека, если его обучили на случайных или некачественных данных. А без современной теории автоматического управления вся цифровая инфраструктура останется красивой визуализацией, но так и не превратится в инструмент, способный управлять реальным производством.</p>
<p>Поэтому необходимо преподавать будущим металлургам материаловедение, математику и программирование в тесной связи друг с другом. Например, в МИСИС мы совместно с «Росатомом» в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования запустили программу <a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/metallmagpish/digital_control/">«Цифровое управление технологическими процессами металлургии и машиностроения»</a>. Студенты создают сквозные модели металлургических и машиностроительных переделов, разрабатывают макеты автоматизированных систем управления для 3D-принтеров и программное обеспечение для аддитивного оборудования, проектируют цифровые двойники технологических процессов и алгоритмы идентификации дефектов. По сути, они решают реальные задачи, которые уже сегодня определяют технологическое развитие отрасли.</p>
<p class="last_child ">Металлургия является одной из ключевых отраслей экономики и от того, насколько эффективно её работники смогут превратить сложный технологический процесс в точно рассчитанную математическую модель, а затем довести её до цеха, напрямую зависит дальнейшее развитие индустрии.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10496/</guid><link>https://misis.ru/news/10496/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>Ухо с полимерными рёбрами: учёные выяснили как защитить имплантат от деформации</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10496/"><img src="https://misis.ru/files/34821/%D0%A3%D1%85%D0%BE_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Микротия — аномалия развития ушной раковины — встречается в среднем у одного из 10 000 новорождённых, однако современные методы реконструкции этого органа всё ещё обладают рядом ограничений. Аутологичная пересадка хряща, при которой материал для имплантата берут из тела пациента, сопряжена с рисками хирургического вмешательства, такими как кровотечение и повреждение тканей, а синтетические имплантаты из пористого полиэтилена нередко отторгаются организмом и становятся очагом инфекции. Биополимерные конструкты, напечатанные на 3D-биопринтере, лишены этих недостатков, однако после вживления они зачастую деформируются под стягивающейся кожей.</p>
<p>Чтобы улучшить приживаемость имплантата после операции, специалисты НИТУ МИСИС совместно с коллегами из НКЦО ФМБА, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова, НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова, Института пластической хирургии и косметологии, биотехнологической фирмы «Имтек» и 3Д Биопринтинг Солюшенс разработали метод гибридной 3D-печати. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы объединили в одном процессе гибридной 3D-биопечати две различные группы материалов: пористый и упругий каркас из полимеров, который дал нам биомеханику, а мягкий коллаген с хондроцитами обеспечил прорастание сосудистой сети и быструю интеграцию имплантата в организме. Мы провели испытания на двух вариантах каркаса — с полилактидными рёбрами и без них. Обычный имплантат продавился под нагрузкой и потерял половину формы. Рёбра же повысили устойчивость конструкции к деформации на 44%», — сказал д.ф.-м.н. <span class="strong">Фёдор Сенатов</span>, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>Поры каркаса учёные заполнили коллагеновым гидрогелем с живыми хондроцитами — клетками, из которых со временем формируется собственная хрящевая ткань, не отторгаемая организмом как чужеродное тело. Также в коллагеновом гидрогеле активно развивается сосудистая сеть, без которой имплантат уязвим к инфекциям, так как туда не попадают иммунные клетки. С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://doi.org/10.36922/IJB026180166">International Journal of Bioprinting</a> (Q1).</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы наблюдали, как соединительная ткань и малые сосуды проросли через весь объём имплантата, а в конструктах с хондроцитами сформировались скопления зрелых хрящевых клеток, которые при удачном исходе дадут начало новой хрящевой ткани внутри пор этого усовершенствованного биопротеза. In vivo испытания в течение трёх месяцев показали, что искусственные уши успешно приживаются, не вызывают воспаления или отторжения и сохраняют анатомическую форму», — поделился главный автор разработки, инженер научного проекта лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Жирнов</span>.</p>
</blockquote>
<p>Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (ФСМЭ-2026-0018). Следующий шаг исследователей — клинические испытания усовершенствованного имплантата.</p>
<p class="last_child ">По словам ректора НИТУ МИСИС Алевтины Черниковой, в рамках стратегического технологического проекта «Биомедицинская инженерия и биометариалы», реализуемого в университете по госпрограмме «Приоритет-2030», учёные вуза на протяжении ряда лет ведут исследования в области биомедицины. Их разработки позволяют значительно улучшить качество жизни людей.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10495/</guid><link>https://misis.ru/news/10495/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:00:00 GMT</pubDate><title>Создавать решения будущего: профессия разработчик «умных» материалов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10495/"><img src="https://misis.ru/files/34820/DSC_1217%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><h4 class="first_child ">Чем занимается разработчик «умных» материалов?</h4>
<p>Разработчик «умных» материалов (также проектировщик «умных» материалов) — профессия для тех, кто хочет не только исследовать материалы и их свойства, но и создавать их под конкретные задачи. Новые материалы нужны для биомедицины, электроники, энергетики, транспорта, аэрокосмической отрасли и высокотехнологичного приборостроения. Это могут быть биомедицинские материалы для диагностики и доставки лекарств, материалы для сенсоров, композиты и сплавы для строительства в экстремальных условиях. В работе важно понимать, как свойства материала меняются на каждом этапе жизненного цикла: от создания до эксплуатации и переработки. Поэтому профессия требует не шаблонных решений, а умения исследовать, сравнивать, моделировать и выбирать лучший вариант из нескольких возможных.</p>
<h4>Какие задачи решает разработчик «умных» материалов?</h4>
<p>Проектировщик разрабатывает состав и структуру материала так, чтобы он работал под конкретную задачу: был прочнее, экологичнее, дешевле в производстве и эксплуатации, безопаснее для человека или лучше проводил тепло и электричество. Он синтезирует материалы, тестирует их в разных условиях, сравнивает их свойства и находит оптимальное решение. В этом профессия отличается от работы классического материаловеда, который чаще изучает свойства и поведение материалов. Разработчик идет дальше и создает новое решение с заданными характеристиками. От технолога его отличает более широкий исследовательский подход: он не только запускает производство, но и проектирует сам материал и лучшую технологию для его изготовления.</p>
<h4>Кому подойдет профессия разработчика «умных» материалов?</h4>
 Профессия подойдет целеустремленным молодым людям, которые хотят разрабатывать современные материалы и исследовать их поведение в реальных условиях. Здесь особенно пригодятся любовь к физике, химии, математике и инженерному делу, а также готовность к точной, вдумчивой и исследовательской работе. Выбрав эту профессию, вы сможете учиться не ради теории, а для создания технологий, которые найдут применение в промышленности и науке. 
<h4>Какие навыки нужны разработчику «умных» материалов?</h4>
<p>Это специалист, обладающий широким спектром знаний: он должен хорошо разбираться в физике, химии, математике и других областях в зависимости от выбранной специализации. Ему важно уметь анализировать данные, понимать результаты экспериментов, делать выводы на основе исследований, создавать модели с помощью ИТ-инструментов. Системное мышление, аккуратность, научная любознательность и готовность работать с технической документацией и лабораторными методами — ключевые качества. Также важно умение видеть не отдельный эксперимент, а весь процесс от идеи до внедрения материала в реальное изделие или технологию.</p>
<h4>Где работают разработчики «умных» материалов?</h4>
<p>Такие специалисты востребованы в ведущих научных центрах высокотехнологичных корпораций, исследовательских организациях, медтехе, микроэлектронике, химической и металлургической промышленности, в аэрокосмической и атомной отраслях. Особую ценность они представляют там, где требуется усовершенствовать уже существующие материалы или разработать новые решения для систем с высокой нагрузкой</p>
<h4>Почему перспективна профессия разработчика «умных» материалов?</h4>
<p>Промышленность все чаще переходит от универсальных материалов к решениям «под задачу»: легче, прочнее, безопаснее, точнее, долговечнее. Поэтому растет спрос на специалистов, которые умеют применять и совершенствовать технологии, разрабатывать новые материалы и внедрять их в производство.</p>
<h4>Сколько зарабатывают разработчики «умных» материалов?</h4>
<p>На начальном этапе зарплата обычно сопоставима с доходами начинающих инженеров-проектировщиков и инженеров-исследователей — от 100 000 до 130 000 рублей в месяц. Опытные специалисты чаще получают от 130 000 до 200 000 рублей. Ведущим инженерам и специалистам с хорошим портфолио и опытом разработки предлагают от 200 000 рублей и больше. В крупных компаниях и на управленческих позициях верхняя планка выше.</p>
<h4> На каком направлении в Университете МИСИС можно получить профессию разработчика «умных» материалов? </h4>
<p class="last_child ">В НИТУ МИСИС получить эту профессию можно на одном из треков направления базового высшего образования <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/materialoved/">«Материаловедение и технологии материалов»</a>, например, <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/materialoved/innovationnano/">«Инновационные материалы наноэлектроники»</a> или <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/materialoved/innoconstructmat/">«Инновационные конструкционные материалы»</a>. Студенты учатся разрабатывать технологии производства новых материалов и внедрять их в производство, проводят исследования на современном оборудовании. Для поступления необходимо предоставить результаты ЕГЭ по математике, русскому и одному из предметов по выбору — физике, химии или информатике. Также стать разработчиком «умных» материалов можно стать, обучившись на треке <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/chemtech/skm/">«Современные композиционные материалы»</a> направления <a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/chemtech/">«Химическая технология»</a>. В этом случае обязательными при поступлении будут ЕГЭ по химии и русскому языку, а по выбору — математика, информатика и физика.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10491/</guid><link>https://misis.ru/news/10491/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:00:00 GMT</pubDate><title>Инновации в строительстве: почему цифровые технологии становятся главным инструментом отрасли</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10491/"><img src="https://misis.ru/files/34811/DSC_4400%20%281%29%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Вместе с этим ежемесячно на рынке публикуется порядка 150 тыс. вакансий для строителей, что составляет около 5% от общего числа предложений о работе по всем отраслям экономики, а дефицит кадров может удвоиться к 2030 году, <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://mperspektiva.ru/topics/k-2030-godu-defitsit-kadrov-v-stroitelstve-udvoitsya/">утверждает</a> президент Национального объединения строителей Антон Глушков.</p>
<p>О том, как отрасль закрывает кадровый разрыв в тот самый момент, когда растут требования к специалистам, рассказывает доктор технических наук, <a href="http://misis.ru/business/digitalbuild/">руководитель центра освоения цифровых технологий в строительстве</a>, заведующий кафедрой строительства подземных сооружений и горных предприятий НИТУ МИСИС <span class="strong">Александр Панкратенко</span>.</p>
<p>Поэтапное введение обязательного применения ТИМ стало одним из ключевых факторов формирования отечественной цифровой экосистемы для строительной отрасли. После ухода зарубежных вендоров рынок активно переориентировался на российские программные решения. Сегодня можно говорить о практически полном импортозамещении систем класса «среда общих данных», а также сервисов для аудита цифровых моделей, автоматизированного извлечения данных для расчета сметной стоимости и сопровождения закупочных процедур. В то же время активно развивается совместное применение ТИМ, искусственного интеллекта, а также роботизированных комплексов для мониторинга строительных площадок и контроля выполнения работ. Основным вызовом сегодня остаётся переход проектных организаций на моделирование в отечественных программных комплексах. Уже реализованы десятки проектов, подтвердивших эффективность российских решений, включая Renga, nanoCAD и продукты CSoft, в гражданском и промышленном строительстве.</p>
<p>Уже во многих проектах мы наблюдаем, как информационные модели связываются с календарными графиками, сметами, системами управления ресурсами и закупками, поэтому изменения, внесённые проектировщиком, автоматически отражаются во всех связанных документах. Параллельно развиваются средства автоматической проверки моделей на соответствие нормативным требованиям и системы защищённого обмена данными, позволяющие каждому участнику проекта работать только с тем разделом информации, который необходим для выполнения его задач. Такой подход сокращает количество ошибок, ускоряет согласование решений и делает управление строительством более прозрачным.</p>
<p><span class="strong">Как цифровые двойники помогают городам</span></p>
<p>Дальше всех в стране по цифровым двойникам <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.mos.ru/news/item/173108073/">продвинулась</a> Москва. Виртуальная платформа содержит свыше 9000 информационных слоёв о зданиях, инженерных сетях и благоустройстве, а решения на её основе принимаются более двух тысяч раз в год — при ежегодном объёме строительства свыше 10 млн кв. м недвижимости.</p>
<p>На этапе строительства линейных объектов, таких как дороги и мосты, всё активнее применяется аэрофотосъемка и фотограмметрия с дронов. Облёт территории позволяет сформировать 3D-модель объекта и цифровую модель местности, которые затем используются для мониторинга хода работ и состояния покрытия.</p>
<p><a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://government.ru/news/59315/">По словам</a> зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, доля российских застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, достигла 49% во II квартале 2026 года, а сами технологии используются при возведении уже 46% строящегося в стране жилья.</p>
<p><span class="strong">Образование отвечает на запрос рынка</span></p>
<p>Технологии решают часть задач, но не заменяют специалиста, который умеет с ними работать. Отрасль нуждается не только в рабочих, но и в инженерах-проектировщиках и специалистах по информационному моделированию.</p>
<p>По мере распространения ТИМ меняются и требования к подготовке. Современному инженеру необходимо понимать принципы организации данных, уметь работать в единой цифровой среде, взаимодействовать с автоматизированными системами проектирования и использовать инструменты анализа данных.</p>
<p>Подготовка таких специалистов требует времени, тогда как цифровая трансформация происходит значительно быстрее. Именно поэтому спрос на специалистов с компетенциями в области информационного моделирования сегодня опережает предложение. В НИТУ МИСИС этому посвящена программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/informatikaivtmag/bim-teh/">BIM-технологии в проектировании и строительстве</a>», реализуемая в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Студенты изучают ТИМ в связке с анализом данных, основами программирования, вопросами подземного строительства, с первого курса участвуют в реальных проектах — от разработки информационных моделей перегонных тоннелей московского метрополитена до проектирования шахт и скважин.</p>
<p>Для руководителей и действующих строителей также реализуется программа дополнительного профессионального образования «<a href="http://misis.ru/science/development/education/bim/">Технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM)</a>», направленная на формирование практических компетенций по внедрению и применению отечественных ТИМ-решений. По ней уже подготовлены первые специалисты в области информационного моделирования для подземного и наземного строительства.</p>
<p><span class="strong">Что ждёт отрасль дальше</span></p>
<p class="last_child ">По мере цифровизации строительной отрасли становится очевидно, что технологии информационного моделирования — это уже не отдельный инструмент проектировщика, а основа управления всем жизненным циклом объекта, внедрения технологий искусственного интеллекта и роботизации. Информационная модель объединяет проектирование, строительство и эксплуатацию в единую цифровую среду, где каждое решение влияет на сроки, стоимость и качество реализации проекта. Поэтому в ближайшие годы конкурентоспособность строительных компаний будет определяться не только уровнем автоматизации или набором используемых программных решений, но и способностью эффективно работать с данными на всех этапах строительства. Именно специалисты, которые одинаково уверенно владеют инженерными знаниями и современными цифровыми технологиями, будут формировать облик строительной отрасли будущего.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10492/</guid><link>https://misis.ru/news/10492/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:25:00 GMT</pubDate><title>Поздравление ректора с Днём строителя</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10492/"><img src="https://misis.ru/files/34815/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Дорогие друзья!</p>
<p>От имени коллектива Национального исследовательского технологического университета МИСИС и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником — Днём строителя!</p>
<p>Строительная отрасль — один из драйверов роста национальной экономики. Самоотверженный труд и выдающееся мастерство строителей воплощаются в развитии городов, транспортной инфраструктуры, появлении инновационных предприятий, современных образовательных, медицинских, социальных учреждений, которые становятся частью жизни многих поколений.</p>
<p>Ваш высочайший профессионализм, приверженность традициям и преданность делу — источник вдохновения для молодых специалистов, которым предстоит строить будущее нашей страны.</p>
<p>Желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии для новых свершений!</p>
<p>Ректор Университета МИСИС</p>
<p class="last_child ">А. А. Черникова</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10494/</guid><link>https://misis.ru/news/10494/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:56:00 GMT</pubDate><title>В НИТУ МИСИС открылась программа ДПО для разработчиков малых космических аппаратов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10494/"><img src="https://misis.ru/files/34818/DSC_4861%20%282%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Участники познакомятся с архитектурой и принципами работы МКА, освоят методы создания и диагностики перспективных полупроводниковых материалов, включая перовскиты и оксид галлия. Особое внимание будет уделено проектированию систем электропитания, разработке бортовой электроники, программированию, проведению наземных испытаний и подготовке аппаратов к летным экспериментам.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Университет МИСИС обладает сильной экспертизой в области создания полупроводниковой электроники, несколько лет занимая <a href="http://misis.ru/news/10361/">первое место</a> среди вузов РФ в рейтинге RAEX „Технологии материалов“. В 2026 году мы <a href="http://misis.ru/news/10364/">победили</a> в конкурсном отборе Минобрнауки России в рамках федерального проекта „Кадры для космоса“ и уже к концу года наши студенты создадут приборы для малых космических аппаратов. Мы готовы делится знаниями и опытом, чтобы космическая отрасль пополнялась квалифицированными инженерами», — отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС <span class="strong">Сергей Леготин</span>.</p>
</blockquote>
<p>В практическую часть программы входит работа с современным лабораторным оборудованием, освоение методов исследования полупроводниковых материалов, проектирование 3D-моделей малых космических аппаратов, разработка схемотехнических решений и программного обеспечения для бортовых систем. Кроме того, участники научатся проводить испытания электронных модулей, анализировать результаты экспериментов и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с отраслевыми требованиями.</p>
<p>Полученные компетенции позволят выпускникам участвовать в разработке малых космических аппаратов и готовить собственные инженерные проекты для участия в грантовых конкурсах и программах поддержки технологических разработок. </p>
<p>Обучение сочетает онлайн-лекции с очными практическими занятиями, а итогом станет защита группового проекта. Общий объем программы составляет 144 часа (4 зачетные единицы), по завершении обучения участники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации.</p>
<p class="last_child ">Добавим, что в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в НИТУ МИСИС реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/electro/">Электроника и наноэлектроника</a>». Студенты изучают разработку, производство и сопровождение современных электронных приборов, осваивают передовые технологии создания электронной компонентной базы, а также получают практический опыт работы в ведущих российских и международных научных центрах, что позволяет выпускникам успешно строить карьеру в науке и высокотехнологичной промышленности.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10493/</guid><link>https://misis.ru/news/10493/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:49:00 GMT</pubDate><title>В НИТУ МИСИС подвели предварительные итоги приёмной кампании — 2026</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10493/"><img src="https://misis.ru/files/34817/%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 ">Ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>: «Одна из ключевых целей Национального исследовательского технологического университета МИСИС — оставаться центром притяжения талантов. Для этого мы разработали и реализуем комплексную программу профессиональной навигации, которая охватывает все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. В 2025/2026 учебном году участие в нашей программе профнавигации приняли более 415 тысяч человек. Как результат, в вуз приходят одарённые, хорошо подготовленные, целеустремлённые молодые люди. Средний балл ЕГЭ в НИТУ МИСИС поступательно растёт: в этом году он составил 91,7. Рост с 2012-го по 2026-й — 24,4 балла. Высокое качество набора позволяет нам готовить инженеров и исследователей будущего, способных решать сложные масштабные задачи, отвечать на вызовы времени».</p>
</blockquote>
<p>Приёмная кампания — 2026 подтверждает сложившийся на протяжении последних лет тренд — рост интереса к инженерным специальностям. В этом году количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом, а за последние пять лет оно выросло в 2,2 раза.</p>
<p>Поступающими востребованы все направления подготовки НИТУ МИСИС: материаловедение, металлургия, горное дело, информационные технологии и компьютерные науки, биомедицинская инженерия, квантовые технологии и др. Конкурс по ряду направлений составил от 100 до 300 заявлений на место, а по направлению «Системный анализ и управление» достиг 466 заявлений.</p>
<p class="last_child ">Подробнее о поступлении в Университет МИСИС — <a href="http://misis.ru/applicants/">здесь</a>.</p>]]></description></item><description/></channel></rss>