Наука

НИТУ МИСИС — на форуме «Квант-2025»

На Всероссийском форуме «Доверенные квантовые технологии и коммуникации. КВАНТ-2025» НИТУ МИСИС представил свои передовые разработки. В деловой программе эксперты университета совместно с представителями бизнеса, власти и науки обсудили перспективы для развития сотрудничества.

Проректор Университета МИСИС — лауреат премии «Национальный эксперт»

Проректор по образованию НИТУ МИСИС Андрей Воронин удостоен премии «Национальный эксперт — 2024». Награду на площадке Координационного центра Правительства России получили двадцать специалистов из различных профессиональных сфер, которые регулярно участвовали в экспертных мероприятиях и публичных дискуссиях, а также внесли существенный вклад в разработку докладов по национальным проектам.

Подтвердили лидерство: НИТУ МИСИС вошел в топ-15 рейтинга вузов цифровой экономики

Университет МИСИС занял 12 место в рейтинге вузов цифровой экономики, составленном АНО «Цифровая экономика» при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Авторы исследования оценили 304 российских вуза по 69 ИТ-специальностям.

НИТУ МИСИС улучшил позиции в предметных рейтингах Times Higher Education

Рейтинговое агентство Times Higher Education опубликовало список лучших вузов мира в различных предметных областях. НИТУ МИСИС в 2025 году впервые попал в число ведущих университетов по компьютерным наукам. Вошел в топ-28% вузов мира по физике и топ-41% — по инженерии. При составлении рейтинга учитывались 5 критериев: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью и интернационализация.

Неподвластен окислению: создан сверхстойкий материал для атомной и аэрокосмической отрасли

Ученые Университета МИСИС представили новый керамический материал с высокой прочностью, и максимальной устойчивостью к окислению, на основе которого в перспективе можно создавать надежные защитные покрытия и детали для атомной, аэрокосмической и автомобильной промышленностей. Добавление титана и циркония способствовало упрочнению базового материала и повышению его стойкости к высокотемпературному окислению на 83%. Усовершенствованные образцы лучше сопротивляются разрушению в экстремальной среде и наиболее эффективны при изготовлении элементов, где легкий вес имеет решающее значение.

В НИТУ МИСИС разработали электрод для стимуляции нервной ткани

Ученые Университета МИСИС запатентовали композиционный биосовместимый микроэлектрод, который может быть использован для электростимуляции нервной ткани. Он применим при поиске очагов эпилепсии в головном мозге, стимуляции периферических нервов для подавления фантомных болей. Также будет полезен в изучении регенерации тканей спинного мозга.

В НИТУ МИСИС улучшили свойства сплава для ортопедических имплантатов

Исследователи Университета науки и технологий МИСИС усовершенствовали метод обработки сплава системы кобальт-хром-молибден для имплантатов тазобедренных суставов, штифтов, пластин и других биомедицинских изделий. Подход обеспечивает повышение прочностных характеристик материала при сохранении пластичности на стабильном уровне.

На 1000% пластичнее: в НИТУ МИСИС усовершенствовали титановые сплавы

Ученые НИТУ МИСИС предложили новые титановые сплавы, из которых можно создавать элементы сложных форм для авиационных, транспортных и медицинских отраслей. Структуру и свойства материалов улучшили добавки железа, никеля, кобальта и других металлов. Высокая пластичность сплава при высоких температурах позволит получать детали сложной геометрии и существенно снизит количество бракованных изделий, а пониженные температуры формовки — экономить энергопотребление на производстве. С помощью разработанных материалов можно получать изделия с высокой конструкционной прочностью.

В НИТУ МИСИС создают новый композит для термоядерных реакторов

Ученые НИТУ МИСИС и АО «НИИЭФА» показали, как изготовить биметаллический материал с помощью гибридного аддитивного производства. Композиты из вольфрама и меди с улучшенными свойствами применяются для компонентов, обращенных к плазме (КОП), в установках термоядерного синтеза. Исследования показали, что теплофизические и механические характеристики композита из вольфрама и меди не уступают аналогам, изготовленным классическими методами, однако в случае гибридных аддитивных технологий возможно реализовать более эффективный теплоотвод и повысить термоциклический ресурс за счет предложенного дизайна композита из вольфрама и меди.