Выпускники физического факультета МГУ становятся учёными, исследователями и руководителями крупнейших технологических проектов страны.
Один из таких примеров — Екатерина Борисовна Солнцева, выпускница физфака, директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом». Сегодня Екатерина Борисовна руководит развитием одного из самых перспективных направлений современной науки, доказывая, что фундаментальное образование физфака открывает возможности развития технологий мирового уровня. 👩🔬
«Росатом | Квантовые технологии» - канал из категории «Государственные», подключенный к сервису кросспостинга MaxGate. Публикации канала синхронизируются между Telegram и мессенджером MAX, а на этой странице собраны ссылки на обе версии канала.
Сейчас у канала 2 841 подписчик суммарно в Telegram и MAX. За последние 30 дней в истории MaxGate учтено 30 публикаций, поэтому перед подпиской можно оценить не только размер аудитории, но и регулярность обновлений.
Чтобы подписаться, используйте кнопки «Открыть в MAX» и «Открыть в Telegram» в верхней части страницы. У отдельных постов ссылка может быть доступна в обоих мессенджерах или только в одном из них, если MaxGate получил такой URL из истории обработки.
Вокруг света за 80 дней?🌟
А лучше — за 80 дней успеть подать заявку на конкурс «Изобретатель года – 2026».
Это путешествие обещает быть куда более увлекательным. Ведь его итогом может стать Гран-при конкурса — 1 000 000 рублей.
Кроме того, победители каждой номинации и направления получат по 200 000 рублей. О девяти направлениях номинации «Изобретатель года» подробно рассказали в предыдущем посте.⏫
Уже создали изобретение, которое меняет мир? Разработали технологию, способную совершить прорыв в медицине, промышленности, энергетике, космосе или других сферах?
Пришло время заявить о себе!
🗓Приём заявок открыт до 30 сентября 2026 года.
Подать заявку можно на официальном сайте конкурса:
изобретатель-года.рф
💙 ВК | 💬 MAX | 📝 Дзен 🔷 Сайт
⚙️ Более 600 заявок уже поступило на IV Всероссийский конкурс «Изобретатель года — 2026»
Свои изобретения на конкурс направили участники из более 60 регионов России, а также из зарубежных стран, включая Азербайджан и Индию.
🚀 Приём заявок продолжается и продлится до 30 сентября 2026 года.
Победители и призёры будут определены в четырёх основных номинациях:
«Гран-при»;
«Изобретатель года»;
«Рационализатор года»;
«Наставник года».
➡️ Кроме того, номинация «Изобретатель года» включает 9 тематических направлений, в каждом из которых участники будут соревноваться в двух категориях:
«Молодой изобретатель»;
«Изобретатель».
Кто может принять участие?
К участию приглашаются изобретатели и рационализаторы всех возрастов: учёные, инженеры, студенты, школьники и все, кто занимается созданием новых технических решений.
По итогам конкурса будут определены 21 победитель и призёр.
✅ Что получат победители?
1 000 000 рублей — обладатель «Гран-при»;
200 000 рублей — победители основных номинаций.
Организаторы конкурса — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
voir-russia.ru
⚡️Ученые Квантового проекта «Росатома» нашли способ изучать материалы будущего с помощью света
Новый метод поможет лучше понять сложные состояния вещества, от которых зависит разработка новых материалов, квантовой электроники и твердотельных квантовых симуляторов.
📝 В рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация «Росатом», исследователи из Квантового центра, Национального исследовательского университета ИТМО (НИУ ИТМО) и Физтеха впервые показали, что коллективное поведение электронов в ультратонком материале можно наблюдать с помощью света. Научная статья о данной работе опубликована в авторитетном журнале «Physical Review B».
Результат важен для одного из ключевых направлений современной физики и квантовых технологий - изучения сложных материалов, в которых частицы ведут себя как единая система. Именно коллективные эффекты лежат в основе многих перспективных явлений, включая сверхпроводимость, необычный магнетизм и новые электронные состояния. Понимание этих процессов необходимо для разработки будущих материалов, квантовых устройств и более эффективной электроники.
«Мы впервые показали, что такое сложное состояние электронов в монослое диселенида вольфрама можно увидеть напрямую с помощью света. В эксперименте электроны в атомарно тонком полупроводнике выстраиваются в регулярную структуру, а ее появление меняет оптический отклик материала, что дает научному сообществу новый инструмент для изучения квантовых состояний, в которых большое число частиц ведет себя как единое целое», — отметил Александр Чернов, руководитель научной группы Квантового центра и Физтеха, один из авторов работы.