ФИЦ Коми НЦ УрО РАН - Новости
Back to Top
 
 
 

Из списка ветеранов Коми научного центра

 
  Поколение победителей.
  Мы продолжаем рубрику «Наука - территория героев» об участниках Великой Отечественной войны.
  МАСЛОВ ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ (04.01.1917-20.06.1994)
  Кандидат биологических наук (1972).
  В рядах Советской Армии служил с сентября 1937 по декабрь 1943г. Участвовал в боях в районе Халхин-Гола и на Западном фронте при обороне Москвы в качестве начальника разведки артполка. В конце 1941г. в боях за Москву был тяжело ранен. Инвалид войны ІІ группы. В 1943г. демобилизован по случаю ранения. Старший лейтенант.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 В Коми АН СССР филиале работал с 1953 по 1982 г. младшим научным сотрудником, заведующим лабораторией (1959-1965), заведующим отделом Института биологии (1965-1982). Опубликовал более 100 научных работ.
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР (1967), медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970).
Заслуженный деятель науки и культуры Коми АССР (1964).
  Из воспоминаний Всеволода Ивановича: «В середине октября для Москвы сложилась очень тяжелая обстановка. На Можайском направлении бои шли уже на расстоянии нескольких десятков километров от пригородов столицы. Наша 85-я мотострелковая дивизия, участница халхинголских боев, из Монгольской народной республики была переброшена на Можайское направление. Насколько тяжело было под Москвой, мы почувствовали еще в пути и по тому, как наши эшелоны, не останавливаясь, мчались к Москве с такими небольшими интервалами, что часто были видны соседние идущие эшелоны, и по тому, что Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин трижды за 7 дней нахождения в пути лично интересовался продвижением сибирских дивизий и нетерпеливо требовал от командования еще более ускорить темпы движения.
Первая бомбежка захватила нас в Москве. Большинство нас, сибиряков, приехало в Москву впервые. И увидели мы ее не шумной и блистательной, какой ее представляли, а суровой, ощетинившейся противотанковыми ежами, надолбами и орудиями, красивой своей внутренней строгой деловой собранностью и твердой решимостью разгромить врага.
И этот суровый боевой облик столицы сделал нас, молодых ребят, сразу повзрослевшими. Тяжелой была битва под Москвой. Защитники Москвы отдали все, что могли, остановили, а затем разгромили врага.
Но слава и значение битвы под Москвой не только в том, что линия фронта была далеко отодвинута от Москвы, что защитники Москвы разгромили крупнейшую группировку немецких армий "Центр", но и в том, что впервые и навсегда был похоронен миф о непобедимости фашистской армии, наступил перелом в войне. Красная армия уверенно вышла на дорогу победы.
Тяжелой ценой достался нам успех под Москвой. Тысячи братских могил на земле Подмосковья и сейчас обозначают последние рубежи, с которых советские солдаты ушли в бессмертие. Негасимой памятью о них горит у Кремлевской стены Вечный Огонь славы на могиле Неизвестного солдата. Пусть и в сердце каждого будет священна память о них».
 
 

Обучающие вебинары по работе с платформой CAS SciFinder

   Научная библиотека Коми научного центра информирует своих читателей о том, что компания Chemical Abstracts Service (CAS) представляет серию обучающих вебинаров по работе с платформой CAS SciFinder, которые помогут освоить эффективные способы и инструменты поиска патентной информации, идентификации веществ и анализа результата.

  Даты и время проведения онлайн-мероприятий:

   16 мая, 14:00 (время московское) – Функциональные возможности CAS SciFinder: решения для синтетической химии.
Участники познакомятся с продвинутыми инструментами CAS SciFinder для поиска реакции, ретросинтеза и идентификации веществ.

   23 мая, 14:00 (время московское) – Функциональные возможности CAS SciFinder: анализ и работа с неорганическими соединениями.
Как CAS SciFinder помогает изучать металлоорганические соединения, оксиды и полимеры, а CAS Analytical Methods анализировать их.

   30 мая, 14:00 (время московское) – Функциональные возможности CAS SciFinder: инструменты для инженерных наук.
Участники ознакомятся с поиском публикаций в области накопления энергии, узнают, как подбирать вещества для эффективных аккумуляторов, как исследовать свойства сверхпроводников и разрабатывать составы покрытий с помощью CAS SciFinder.

  Язык мероприятий:русский.

  Ведущие: представители компании CAS.


  Ссылки для регистрации и подключения опубликованы в разделе Вебинары сайта Национальная подписка по адресу podpiska.rcsi.science/webinars/. Также вы можете нажать на название вебинара, чтобы сразу перейти к форме регистрации.

Проект «Регион для молодых», фестиваль молодежи «Магия Севера»

Комитет по молодежной политике Республики Коми в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализует на территории Республики Коми региональный проект «Россия страна возможностей», ключевым мероприятием которого является реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» (далее программа «Регион для молодых»).

В программу «Регион для молодых» вошло более 20 мероприятий, которые обеспечивают вовлечение широкой молодежной аудитории в созидательную активность и предоставляют молодежи возможности для самореализации в интересах страны.

Одним из таких мероприятий является Межрегиональный фестиваль молодежи «Магия Севера» (далее Фестиваль), который состоится с 24 по 28 июня 2025 года в г. Сыктывкар.

Цель Фестиваля – создание условий для самореализации молодёжи через продвижение современных образовательных форматов, совершенствование межрегионального и международного сотрудничества и формирование профессиональных молодёжных сообществ.

Положение о Фестивале прилагаем.

 

Всероссийский конкурс Знание. Лектор.

    В соответствии с приоритетными направлениями развития государства, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Российское общество «Знание» проводит мероприятия, информирующие граждан о достижениях в области науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни.

Флагманскими проектами Российского общества «Знание» являются Просветительская награда Знание. Премия (далее также Премия) и Всероссийский конкурс Знание. Лектор (далее также - Конкурс).

Просветительская награда Знание. Премия главная премия России в области просвещения, которая учреждена в 2021 году для признания достижений общественных деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также просветительских проектов и организаций из разных областей. Целью проведения Премии является повышение значимости и престижа просветительской деятельности и просветителей в Российской Федерации и за ее пределами.

  В 2025 году заявки на участие в пятом, юбилейном сезоне Премии принимаются по 18 номинациям, в том числе по номинациям «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «Юный просветитель», «За вклад в сохранение традиционных ценностей», а также по новой номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», приуроченной к празднованию Года защитника Отечества в России. Прием заявок открыт с 27 февраля 2025 г. на официальном сайте Премии по ссылке: https://award.znanierussia.ru/.

  Всероссийский конкурс Знание. Лектор всероссийский масштабный конкурс для просветителей, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, пройти многоступенчатый конкурсный отбор и стать лучшим лектором страны. Конкурс реализуется Российским обществом «Знание» с 2021 года (ранее Всероссийский конкурс «Лига Лекторов»).

  За четыре сезона участниками Конкурса стали более 41 тыс. человек из всех регионов Российской Федерации. Конкурс проходит для широкого круга просветителей и включает в себя номинацию «Юный лектор» для обучающихся общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования.

В 2025 году заявки на участие в пятом, юбилейном сезоне Конкурса будут приниматься по 9 основным номинациям и 3 специальным. В состав специальных номинаций войдут «Лектор Великой Победы» и «Лектор СВО», приуроченные к празднованию Великой Победы, а также номинация «Лектор атомной отрасли», посвященная юбилею атомной промышленности России.

 Контактное лицо со стороны Российского общества «Знание» главный эксперт управления по взаимодействию с общеобразовательными организациями Хмаро Наталья Владимировна (тел. +7 (910) 824-39-34, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.).

Конкурс для молодых учёных

  Минобрнауки России сообщает о проведении в рамках Десятилетия науки и технологий благотворительным фондом «Система» при поддержке Российской академии наук, Роспатента и ряда ведущих российских технологических компаний ІІ Конкурса для молодых ученых (далее Конкурс).

Конкурс проводится по 10 номинациям, гармонизированным с приоритетами научно-технологического развития России в целях поддержки прикладных научных разработок и фундаментальных исследований.

Прием заявок на Конкурс проводится на платформе «Лифт в будущее» (https://lift-bf.ru/contest/ran-2025) и продлится до 20 июля 2025 года. Имена победителей, отобранных по итогам двухэтапной экспертизы, станут известны до 1 ноября 2025 года. Авторы лучших инновационных решений и результатов исследований помимо денежных средств получат информационную и экспертную поддержку.

Конкурс для молодых учёных –  направлен на поддержку студентов и молодых ученых, разрабатывающих и внедряющих результаты инновационных научных разработок, новейших исследований в приоритетных отраслях экономики.  

Подать заявку на участие необходимо до 20 июля 2025 года.

Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

Тематические номинации Конкурса для молодых ученых

 Искусственный интеллект и квантовые технологии: использование искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Квантовые технологии: вычисления, шифрование и алгоритмы.

  1. Искусственный интеллект и квантовые технологии: использование искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Квантовые технологии: вычисления, шифрование и алгоритмы.
  2. Искусственный интеллект
    • Разработка алгоритмов построения семантических графов знаний с учетом культурно-демографических особенностей российских пользователей.
    • Разработка методов генеративного искусственного интеллекта для воплощённых агентов с целью обеспечения их автономии и адаптивности в динамических средах.
    • Разработка методов на основе генеративного искусственного интеллекта для создания адаптивных UI/UX-систем с динамической персонализацией и контекстно-зависимым взаимодействием.
    • Разработка новых методов и стратегий кеширования, которые учитывают различные типы устройств (например, CPU, GPU, FPGA) для оптимизации производительности и использования ресурсов в рамках инференса LLM.
    • Разработка новых методов адаптации мультимодальных моделей к русскому языку, с учетом культурного и языкового контекста.
  3. Квантовые технологии
    • Новые принципы гибридных вычислений с низким энергопотреблением.
    • Квантово-вдохновленные аппаратные системы и программные методы эффективного вычисления тензорных операций, задач планирования, маршрутизации и балансировки трафика в телекоммуникационных сетях.

 

 Водород – основа зеленой энергетики

    1. Разработка новых технологий получения водорода
  • Электролиз воды с использованием возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и ядерная энергия).
  • Пиролиз метана и других углеводородов с минимальными выбросами CO₂.
  • Биотехнологические методы получения водорода (микробный электролиз, фотосинтез водорода).
  • Термохимические циклы расщепления воды.
  1. Технологии хранения водорода
  • Разработка материалов для сорбционного хранения водорода (металлорганические каркасные структуры, углеродные наноматериалы).
  • Криогенное хранение водорода в жидком состоянии.
  • Хранение в форме гидридов металлов.
  • Хранение в форме органических носителей (LOHC).
  1. Технологии транспортировки водорода
  • Транспортировка с использованием современных материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию.
  • Транспортировка в сжиженном виде или в форме аммиака.
  • Разработка инфраструктуры для перевозки водорода в контейнерах под высоким давлением.
  • Использование существующей газовой инфраструктуры для транспортировки смесей водорода с природным газом.
  1. Технологии преобразования водорода
  • Разработка высокоэффективных топливных элементов для транспорта и стационарных применений.
  • Создание гибридных систем, сочетающих водородные топливные элементы и аккумуляторы.
  • Использование водорода в промышленных процессах.
  • Преобразование водорода в синтетическое топливо.
  1. Электролизеры
  • Разработка высокоэффективных щелочных электролизеров.
  • Создание протонообменных мембранных (PEM) электролизеров с использованием редкоземельных материалов.
  • Исследование твердооксидных электролизеров (SOEC) для высокотемпературного электролиза.
  • Уменьшение стоимости электролизеров за счет использования новых катализаторов и материалов.
  1. Топливные элементы
  • Разработка топливных элементов с повышенным КПД и долговечностью.
  • Создание низкотемпературных топливных элементов для портативных устройств.
  • Исследование высокотемпературных топливных элементов для промышленных применений.
  • Уменьшение стоимости топливных элементов за счет использования альтернативных катализаторов.
  1. Интеграция водородных технологий в энергосистемы
  • Разработка систем управления энергией для интеграции водородных технологий в «умные» сети.
  • Создание гибридных систем, сочетающих водородные технологии с возобновляемыми источниками энергии.
  • Исследование роли водорода в сезонном хранении энергии.
  • Оценка жизненного цикла водородных технологий для минимизации экологического воздействия.
  • Экономическое моделирование и оптимизация цепочек поставок водорода.

 Цифровая энергетика и интеллектуальные системы

  1. Умные сети (Smart Grid)
    • Разработка алгоритмов для балансировки нагрузки и оптимизации распределения энергии в реальном времени.
    • Создание систем автоматического восстановления энергоснабжения после аварий.
    • Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в умные сети с учетом их нестабильности.
  1. Микросети и виртуальные электростанции
  • Разработка технологий управления микросетями с использованием локальных источников энергии.
  • Создание виртуальных электростанций, объединяющих распределенные энергоресурсы (солнечные панели, ветрогенераторы, накопители).
  • Оптимизация взаимодействия микросетей с централизованной энергосистемой.
  1. Накопители энергии и управление ими
  • Разработка интеллектуальных систем управления накопителями энергии для сглаживания пиков нагрузки.
  • Использование накопителей для интеграции ВИЭ и повышения стабильности сети.
  • Создание алгоритмов прогнозирования спроса и генерации для оптимизации работы накопителей.
  1. Интеллектуальное управление потреблением
  • Разработка систем Demand Response (управление спросом) для снижения нагрузки в пиковые периоды.
  • Создание умных домашних энергосистем, автоматически оптимизирующих потребление энергии.
  • Внедрение IoT-устройств для мониторинга и управления энергопотреблением в реальном времени.
  1. Искусственный интеллект в энергетике
  • Использование ИИ для прогнозирования генерации энергии от ВИЭ (солнце, ветер) на основе метеоданных.
  • Разработка алгоритмов машинного обучения для оптимизации работы энергосистем.
  • Применение ИИ для диагностики и предотвращения аварий в энергосетях.
  • Создание интеллектуальных систем управления энергопотреблением на основе анализа больших данных.
  1. Блокчейн и децентрализованные энергетические системы
  • Разработка платформ для P2P-торговли энергией между потребителями и производителями.
  • Использование блокчейна для учета и управления транзакциями в энергосистемах.
  • Создание децентрализованных систем управления энергией на основе смарт-контрактов.
  1. Энергоэффективные технологии
  • Разработка интеллектуальных систем освещения, отопления и кондиционирования.
  • Создание энергоэффективных строительных материалов и технологий.
  • Внедрение систем рекуперации энергии в промышленности и транспорте.
  1. Интеграция электромобилей в энергосистемы
  • Разработка систем Vehicle-to-Grid (V2G) для использования аккумуляторов электромобилей как накопителей энергии.
  • Создание интеллектуальных зарядных станций с учетом нагрузки на сеть.
  • Оптимизация взаимодействия электромобилей с умными сетями.
  1. Цифровые двойники энергосистем
  • Разработка цифровых моделей энергосистем для тестирования и оптимизации их работы.
  • Использование цифровых двойников для прогнозирования и предотвращения аварий.
  • Создание виртуальных платформ для обучения и тренировки операторов энергосистем.
  1. Кибербезопасность в интеллектуальных энергосистемах
  • Разработка систем защиты умных сетей от кибератак.
  • Создание алгоритмов для обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа.
  • Внедрение технологий шифрования данных в системах управления энергией.
  1. Новые бизнес-модели в энергетике
  • Разработка подписочных моделей для доступа к энергии (Energy-as-a-Service).
  • Создание платформ для краудфандинга энергетических проектов.
  • Внедрение систем динамического ценообразования на основе спроса и предложения.

 Геномные технологии и медицина будущего

  1. Генетическое редактирование и терапия
  • Разработка новых методов редактирования генома.
  • Создание генетических терапий для лечения наследственных заболеваний.
  • Исследование методов доставки генетических конструкций в клетки.
  1. Персонализированная медицина
  • Разработка алгоритмов для анализа геномных данных и подбора индивидуального лечения.
  • Создание тест-систем для предсказания реакции пациента на лекарства (фармакогеномика).
  • Использование биомаркеров для ранней диагностики и прогнозирования заболеваний.
  1. Регенеративная медицина и тканевая инженерия
  • Разработка биоматериалов для 3D-печати органов и тканей.
  • Исследование стволовых клеток для восстановления поврежденных тканей (например, сердца, печени, нервной системы).
  • Создание искусственных органов с использованием клеточных технологий.
  1. Иммунотерапия и онкология
  • Разработка CAR-T-клеточной терапии для лечения рака.
  • Создание вакцин на основе мРНК для профилактики и лечения онкологических заболеваний.
  • Исследование методов активации иммунной системы для борьбы с опухолями.
  1. Микробиом и его роль в здоровье
  • Изучение влияния микробиома кишечника на развитие заболеваний.
  • Разработка пробиотиков и синбиотиков для коррекции микробиома.
  • Создание методов диагностики на основе анализа микробиома.
  1. Нейротехнологии и нейропротезирование
  • Разработка интерфейсов «мозг-компьютер» для восстановления двигательных функций.
  • Создание нейропротезов для лечения заболеваний нервной системы.
  • Исследование методов стимуляции мозга для улучшения когнитивных функций.
  1. Биосенсоры и диагностические технологии
  • Разработка носимых устройств для мониторинга состояния здоровья в реальном времени.
  • Создание экспресс-тестов для ранней диагностики инфекционных и хронических заболеваний.
  • Использование нанотехнологий для повышения точности диагностики.
  1. Искусственный интеллект в медицине
  • Разработка алгоритмов для анализа медицинских изображений.
  • Создание систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ.
  • Использование машинного обучения для прогнозирования течения заболеваний и подбора терапии.
  1. Биоинформатика и анализ больших данных
  • Разработка платформ для интеграции и анализа геномных, транскриптомных и протеомных данных.
  • Создание баз данных для хранения и обработки медицинской информации.
  • Исследование методов выявления новых биомаркеров и мишеней для лекарств.
  1. Инновационные методы доставки лекарств
  • Разработка нано-носителей для целевой доставки лекарств к пораженным тканям.
  • Создание систем контролируемого высвобождения препаратов.
  • Исследование методов преодоления гематоэнцефалического барьера для лечения заболеваний мозга.Биоинновации: технологии для жизни
    1. Синтетическая биология и создание искусственных организмов
  • Разработка синтетических генетических цепей для производства биоматериалов, лекарств или топлива.
  • Создание искусственных микроорганизмов для утилизации пластиковых отходов.
  • Конструирование биосенсоров на основе синтетических организмов для мониторинга окружающей среды.
  1. Новые материалы для космецевтики
  • Разработка биосовместимых материалов для доставки активных ингредиентов в кожу.
  • Создание пептидов и ферментов для anti-age косметики.
  • Использование экстрактов микроорганизмов для создания натуральных косметических средств.
  • Технологии синтеза химических соединений для косметической промышленности.
  • Новые материалы и реагенты для косметологии, фармацевтики и медицины.
  • Новые биологически активные добавки и экстракты из растительного сырья, процессы и технологии их получения.
  1. Защита древесных ресурсов
  • Разработка биотехнологий для защиты древесины от грибков, плесени, насекомых и ускорения роста деревьев.
  • Создание экологически безопасных покрытий для древесины на основе биополимеров.
  • Использование ферментов для предотвращения роста растений на деревянных поверхностях.
  • Изучение повышения эффективности селекции и генетической модификации деревьев.
  • Исследование молекулярной селекции лесных древесных растений.
  1. Биотопливо из органических источников
  • Производство биотоплива второго и третьего поколения из микроводорослей.
  • Разработка технологий переработки органических отходов (например, сельскохозяйственных, пищевых) в биогаз или биоэтанол.
  • Использование генетически модифицированных микроорганизмов для повышения эффективности производства биотоплива.
  1. Микроорганизмы для очистки окружающей среды
  • Разработка биотехнологий для биоремедиации почв и водоемов, загрязненных нефтепродуктами или тяжелыми металлами.
  • Создание микробных консорциумов для разложения пластиковых отходов.
  • Использование микроорганизмов для очистки воздуха от вредных выбросов.
  1. Биополимеры и биоразлагаемые материалы
  • Производство биопластиков из возобновляемых источников (например, полигидроксиалканоаты, PLA).
  • Разработка биоразлагаемых упаковочных материалов на основе целлюлозы или хитина.
  • Создание композитов с использованием микроорганизмов для улучшения свойств материалов.

 

  1. Микробные технологии для сельского хозяйства
  • Разработка биоудобрений на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов.
  • Создание биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней.
  • Использование микроорганизмов для повышения урожайности и устойчивости растений к стрессам.
  1. Биотехнологии для медицины
  • Производство биопрепаратов с использованием микроорганизмов.
  • Разработка биосовместимых материалов для имплантатов и протезов.
  • Использование микроорганизмов для синтеза биоактивных соединений.
  1. Биоэнергетика и устойчивое развитие
  • Разработка технологий для производства водорода с использованием фотосинтезирующих микроорганизмов.
  • Создание биологических топливных элементов на основе микроорганизмов.
  • Использование биотехнологий для утилизации CO₂ и снижения выбросов парниковых газов.
  1. Интеллектуальные системы в разработке биотехнологий
  • Разработка систем сбора и анализа информации по качеству полупродукта фармацевтического производства для препаратов на основе АФС синтетической природы.
  • Разработка методов и методик контроля параметров технологического процесса on-line с помощью методов неразрушающего анализа и контроля.

 Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее

    1. Искусственный интеллект (ИИ) в космических исследованиях и БПЛА
  • Разработка алгоритмов ИИ для автономного управления космическими аппаратами и БПЛА.
  • Использование алгоритмов ИИ для анализа данных с космических телескопов и спутников.
  • Создание систем компьютерного зрения для навигации БПЛА в сложных условиях.
  1. Обработка данных с космических и стратосферных аппаратов
  • Разработка методов обработки больших объемов данных с использованием облачных технологий.
  • Создание алгоритмов для автоматической классификации и интерпретации данных.
  • Использование ИИ для прогнозирования космической погоды и ее влияния на аппараты.
  1. Высокоскоростная связь на базе космических группировок
  • Разработка новых материалов для антенн и передатчиков, устойчивых к космическим условиям.
  • Создание технологий квантовой связи для обеспечения защищенной передачи данных.
  • Исследование методов повышения пропускной способности спутниковых сетей.
  1. Исследование факторов космического пространства
  • Изучение воздействия радиации, микрометеоритов и космического мусора на материалы и электронику.
  • Разработка защитных покрытий и экранов для космических аппаратов.
  • Создание систем мониторинга состояния аппаратов в реальном времени.
  1. Полезная нагрузка малых космических аппаратов
  • Разработка компактных модулей для спутниковой связи.
  • Создание миниатюрных научных приборов для исследования космоса.
  • Использование малых спутников для мониторинга Земли.
  1. Бортовые вычислители для нейросетей
  • Разработка энергоэффективных процессоров для обработки данных на борту космических аппаратов и БПЛА.
  • Создание специализированных чипов для ускорения работы нейронных сетей в реальном времени.
  • Исследование методов оптимизации нейросетей для работы в условиях ограниченных ресурсов.
  1. БПЛА-мониторинг
  • Разработка БПЛА для экологического мониторинга.
  • Создание систем для точного земледелия с использованием БПЛА.
  • Использование БПЛА для мониторинга строительных объектов и инфраструктуры.
  1. Автономные системы навигации и управления
  • Разработка алгоритмов для автономной навигации БПЛА в условиях отсутствия GPS.
  • Создание систем управления для группового взаимодействия БПЛА.
  • Исследование методов повышения точности посадки космических аппаратов на другие планеты.
  1. Энергетические системы для космических аппаратов и БПЛА
  • Разработка компактных и легких источников энергии.
  • Создание систем рекуперации энергии для БПЛА.
  • Исследование методов хранения энергии в условиях космоса.
  1. Космическая робототехника
  • Разработка роботов для обслуживания и ремонта космических аппаратов на орбите.
  • Создание автономных роверов для исследования поверхности планет и астероидов.
  • Использование роботизированных систем для сборки крупных конструкций в космосе (например, космических станций).
  1. Системы диагностики и управления отказоустойчивостью
  • Интеллектуальный подход к мониторингу состояния БПЛА: прогнозирование отказов на основе анализа телеметрии.
  • Автоматизированная диагностика и предупреждение отказов систем БПЛА с помощью анализа данных и машинного обучения.

 Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам

    1. Инновационные архитектуры и материалы
  • Разработка новых архитектур процессоров.
  • Исследование материалов для микроэлектроники нового поколения.
  • Создание гибридных систем, сочетающих традиционные полупроводники и новые материалы.
  1. Отечественные процессоры и вычислительные системы
  • Разработка энергоэффективных процессоров для мобильных устройств и IoT.
  • Создание высокопроизводительных процессоров для суперкомпьютеров и центров обработки данных.
  • Исследование методов оптимизации архитектуры процессоров для специализированных задач.
  1. Энергоэффективная силовая микроэлектроника
  • Разработка силовых полупроводниковых приборов для энергетики и транспорта.
  • Создание энергоэффективных микросхем для устройств с автономным питанием.
  • Исследование методов снижения энергопотребления в микроэлектронных системах.
  • Разработка силовых полупроводниковых приборов для регулирования напряжения под нагрузкой в энергетике и применение их мобильных модификаций в транспорте.
  1. Новые технологии производства микроэлектронных компонентов
  • Разработка технологий 3D-печати для создания микроэлектронных устройств.
  • Исследование методов нано-импринтной литографии для производства наноструктур.
  • Создание гибкой и растяжимой электроники для wearable-устройств.
  1. Квантовая микроэлектроника
  • Разработка квантовых процессоров на основе сверхпроводников или полупроводников.
  • Исследование методов интеграции квантовых устройств с классической электроникой.
  • Создание систем охлаждения и управления для квантовых компьютеров.
  1. Нейроморфные вычисления
  • Разработка нейроморфных чипов, имитирующих работу человеческого мозга.
  • Создание систем для обработки данных в реальном времени с использованием нейроморфных архитектур.
  • Исследование методов обучения и адаптации нейроморфных систем.
  1. Фотонные интегральные схемы
  • Разработка фотонных интегральных схем для высокоскоростной передачи данных.
  • Создание оптических процессоров для выполнения сложных вычислений.
  • Исследование методов интеграции фотонных и электронных компонентов.
  1. Микроэлектроника для космических применений
  • Разработка радиационно-стойких микросхем для космических аппаратов.
  • Создание систем управления и связи для спутников и межпланетных станций.
  • Исследование методов миниатюризации электроники для малых космических аппаратов.

 Восток – дело тонкое: технологические прорывы Азии

    1. Научные исследования и технологические прорывы на Востоке
  • Разработка инновационных материалов.
  • Исследования в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • Прорывы в области биотехнологий и генной инженерии.
  1. Культурная дипломатия и межгосударственное сотрудничество
  • Разработка платформ для обмена знаниями и технологиями между странами.
  • Создание образовательных программ для укрепления научного сотрудничества.
  • Использование цифровых технологий для популяризации культурного наследия.
  1. Энергетическая безопасность и сотрудничество на Востоке
  • Разработка технологий для возобновляемой энергетики.
  • Создание интеллектуальных энергосистем и умных сетей.
  • Исследование методов хранения и передачи энергии.
  1. Экология и устойчивое развитие
  • Разработка технологий для очистки воды и воздуха.
  • Создание систем мониторинга и прогнозирования экологических изменений.
  • Исследование методов утилизации отходов и переработки ресурсов.
  1. Информационные технологии и цифровизация
  • Разработка технологий для «умных городов» и цифровой экономики.
  • Создание платформ для анализа больших данных и кибербезопасности.
  • Исследование возможностей блокчейна для межгосударственного сотрудничества.
  1. Медицина и здравоохранение
  • Разработка инновационных методов диагностики и лечения заболеваний.
  • Создание платформ для телемедицины и удаленного мониторинга здоровья.
  • Исследование возможностей персонализированной медицины и биопечати.
  1. Исследования космоса
  • Разработка технологий для запуска и управления малыми спутниками.
  • Создание систем для исследования Луны, Марса и других планет.
  • Исследование возможностей использования космических ресурсов.

 Новые горизонты в строительной индустрии

    1. Цифровизация и BIM
  • Интеграция систем информационного моделирования зданий (BIM) и их развитие, вкл. 4D и 5D ТИМ.
  • Использование цифровых технологий для проектирования и управления строительными проектами, вкл. технологии строительного визуального контроля.
  • Виртуальная и дополненная реальность в проектировании.
  • Разработка цифровых платформ для координации участников и этапов строительства.
    1. Энергоэффективность и умные технологии
  • Проектирование энергосберегающих зданий.
  • Интеграция умных систем управления энергопотреблением.
  • Использование возобновляемых источников энергии в зданиях.
  • Разработка и развитие технологий «умный дом».
    1. Модульное и 3D-печать строительство
  • Развитие технологий 3D-печати для создания строительных конструкций.
  • Быстровозводимые и модульные жилищные решения.
  • Повышение уровня совмещения разнородных строительно-монтажных процессов.

 Химические технологии, инновационные материалы и процессы

  1. Химико-технологические процессы в заготовке и обработке древесины
    • Комплексная биохимическая оценка технологических процессов сушки лиственницы и их оптимизация.
    • Исследование по созданию экологически чистых технологий переработки древесины.
    • Разработка современных систем переработки древесины с увеличением производительности.
    • Открытие новых технологий для использования вторичных ресурсов.
    • Инновационные технологии получения энергии при переработке древесины с сокращением вредных выбросов.
    • Получение новых материалов в процессе переработки натурального и растительного сырья.
    • Разработка инновационного решения для борьбы с пылеобразованием в лесной промышленности. Изучение дорожных пылеподавителей.
  2. Методы диагностики и защиты древесины
    • Разработка бесконтактного тестирования на наличие вредителей в древесине (пиловочном сырье).
    • Исследование изменений физико-химических свойств древесины под действием грибковых инфекций.
    • Разработка эффективных методов диагностики и идентификации поражений древесины.
    • Разработка эффективных методов защиты и сохранения древесных ресурсов.
  3. Новые керамические материалы для жизни и быта.
    • Новые материалы для фарфора (рецептуры керамической массы для производства костяного фарфора; рецептуры производства пигментов для керамических красителей).
    • Разработка методов и технологий для производства керамических изделий (3D-печать, нанотехнологии, др.).
  4. Инновационные строительные материалы
    • Исследования в области наноматериалов для повышения прочности и долговечности.
    • Внедрение инновационных композитов и биоматериалов.
    • Самовосстанавливающиеся материалы.
  5. Умные материалы в текстильной промышленности
    • Применение smart тканей в текстильной промышленности.
    • Снижение образования микропластика за счет применения инновационных материалов в одежде.
    • Технологии интеграции сенсоров, энергетических и других встроенных элементов в ткани.
    • Разработка тканей, изменяющих функциональные, тактильные и эстетические свойства.

 Информационные материалы о Конкурсе для молодых ученых : 

 https://disk.yandex.ru/d/ADlI70w4-UUS1Q

  Ссылка на страницу Конкурса для молодых ученых

https://lift-bf.ru/contest/ran-2025 

 

Страница 11 из 71