Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Наука НИТУ «МИСИС» 2021

Покупка
Артикул: 797249.01.99
Доступ онлайн
2 000 ₽
В корзину
Настоящее издание - отчет о научной и инновационной деятельности университета НИТУ «МИСИС», в том числе филиалов, институтов, кафедр, лабораторий и центров за 2021 год.
Наука НИТУ «МИСИС» 2021 : монография / отв. ред. А. А. Новиков, Е. Н. Кропачева. - Москва : МИСиС, 2022. - 219 с. - ISBN 978-5-907560-19-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914818 (дата обращения: 27.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

НАУКА НИТУ «МИСИС» 2021

Москва 2022

УДК 378:001
 
Н34

Наука НИТУ «МИСИС» 2021

Научное издание

Ответственные редакторы: 
А.А. Новиков, Е.Н. Кропачева

Настоящее издание – отчет о научной и инновационной деятельности университета  
НИТУ «МИСИС», в том числе филиалов, институтов, кафедр, лабораторий и центров 
за 2021 год.

ISBN 978-5-907560-19-2 
© НИТУ «МИСиС», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2021 ГОДУ 
7

I. ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА 
12
Травянов Андрей Яковлевич, директор института, канд. техн. наук, доцент

КАФЕДРА ИНЖИНИРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
15
Карфидов Алексей Олегович, заведующий кафедрой

КАФЕДРА ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
18
Белов Владимир Дмитриевич, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
22
Солонин Алексей Николаевич, заведующий кафедрой, канд. техн. наук

КАФЕДРА МЕТАЛЛУРГИИ СТАЛИ, НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ 
25
Дуб Алексей Владимирович, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 
28
Алещенко Александр Сергеевич, заведующий кафедрой, канд. техн. наук, доцент

КАФЕДРА ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
31
Левашов Евгений Александрович, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА СЕРТИФИКАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
34
Филичкина Вера Александровна, заведующая кафедрой, канд. хим. наук, доцент

КАФЕДРА «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
37
Овчинникова Татьяна Игоревна, заведующая кафедрой, д–р техн. наук, доцент

КАФЕДРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ЗОЛОТА И ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 
40
Тарасов Вадим Петрович, заведующий кафедрой, директор центра, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ и РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
42
Торохов Геннадий Валерьевич, заведующий кафедрой, канд. техн. наук, доцент

ЛАБОРАТОРИЯ «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 
45
Михайловская Анастасия Владимировна, заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
48
Акихиса Иноуэ, заведующий лабораторией, профессор, канд. техн. наук

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ТЕРМОХИМИЯ МАТЕРИАЛОВ» 
50
Хван Александра Вячеславовна, директор центра, д–р хим. наук

II. ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
53
Калошкин Сергей Дмитриевич, директор института, д–р физ.–мат. наук, профессор

КАФЕДРА МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ 
55
Оганов Артём Ромаевич, заведующий кафедрой, д–р физ.–мат. наук, профессор

КАФЕДРА МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ И ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ 
59
Никулин Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
62
Диденко Сергей Иванович, заведующий кафедрой, канд. физ.–мат. наук, доцент

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
65
Мухин Сергей Иванович, заведующий кафедрой, д–р физ.–мат. наук, профессор

СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОНИКИ 
68
Костишин Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой, д–р физ.–мат. наук, профессор

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
71
Савченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой, канд. физ.–мат. наук

КАФЕДРА ФИХИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
78
Астахов Михаил Васильевич, заведующий кафедрой, д–р хим. наук, профессор (до 31.12.2021)
Салимон Алексей Игоревич, канд. физ.–мат. наук (заведующий кафедрой с 01.01.2022)

КАФЕДРА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОСИСТЕМ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
82
Кузнецов Денис Валерьевич, заведующий кафедрой, канд. техн. наук

ЛАБОРАТОРИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ» 
85
Щетинин Игорь Викторович, заведующий лабораторией, канд. техн. наук

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ОКСИДНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ 
87
Киселев Дмитрий Александрович, заведующий лабораторией, PhD, канд. физ.–мат. наук

ЛАБОРАТОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
90
Чердынцев Виктор Викторович, заведующий лабораторией, канд. физ.–мат. наук

НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
93
Сенатов Фёдор Святославович, директор центра, канд. физ.–мат. наук

НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АКУСТООПТИКИ 
96
Молчанов Владимир Яковлевич, директор центра, канд. физ.–мат. наук, с.н.с.

НАУЧНО–УЧЕНЫЙ ЦЕНТР САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО  
СИНТЕЗА МИСИС–ИСМАН 
98
Левашов Евгений Александрович, директор центра, д–р техн. наук, профессор

III. ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 
102
Солодов Сергей Владимирович, директор института, канд. техн. наук

КАФЕДРА «МАГИСТЕРСКАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ БИЗНЕС СИСТЕМ» 
103
Нежурина Марина Игоревна, заведующая кафедрой, канд. техн. наук, доцент

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА 
105
Горбатов Александр Вячеславович, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
107
Темкин Игорь Олегович, заведующий кафедрой, д–р техн. наук

КАФЕДРА БИЗНЕС–ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
110
Пятецкий Валерий Ефимович, заведующий кафедрой, д–р тех. наук, профессор

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ 
113
Ефимов Альберт Рувимович, заведующий кафедрой, канд. филос. наук

КАФЕДРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
116
Калашников Евгений Александрович, заведующий кафедрой, канд. техн. наук, доцент

IV. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
ИМЕНИ В.А. РОМЕНЦА 
118

КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
118
Костюхин Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой, канд. экон. наук, профессор

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
120
Сидорова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой, д–р экон. наук, профессор

СОДЕРЖАНИЕ

V. ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
123
Подвойская Наталия Леонидовна, директор института, канд. полит. наук.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
125
Бондарева Лилия Владимировна, заведующая кафедрой, канд. полит. наук., доцент

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
128
Давыдов Алексей Александрович, заведующий кафедрой, д–р физ.–мат. наук, профессор

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
131
Пестряк Ирина Васильевна, и.о. заведующей кафедрой, д–р техн. наук, доцент

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ 
134

Урсул Татьяна Альбертовна, заведующая кафедрой, д–р филос. наук, профессор

КАФЕДРА ФИЗИКИ 
137
Ушаков Иван Владимирович, и.о. заведующего кафедрой, д–р техн. наук, профессор

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА 
140
Подвойская Наталия Леонидовна, директор центра, канд. полит. наук

VI. ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 
142
Мясков Александр Викторович, директор института, д–р экон. наук, профессор

КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
143
Коликов Константин Сергеевич, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, доцент

КАФЕДРА ГЕОТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР 
146
Мельник Владимир Васильевич, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА ОБОГАЩЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 
149
Юшина Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой, канд. техн. наук, доцент

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
152
Панкратенко Александр Никитович, заведующий кафедрой, д–р техн. наук, профессор

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ГЕОКОНТРОЛЯ 
154
Винников Владимир Александрович, заведующий кафедрой, д–р физ.–мат. наук

КАФЕДРА ЭНЕРГЕТИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
157
Ляхомский Александр Валентинович, заведующий кафедрой, д–р техн.наук, профессор

НАУЧНО–УЧЕБНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ФИЗИКО–ХИМИИ УГЛЕЙ» 
159
Эпштейн Светлана Абрамовна, заведующая лабораторией, д–р техн. наук, с.н.с.

VII. НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
162

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР БАСТРОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ  
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ 
162
Пирожков Владимир Вячеславович, директор центра

ЛАБОРАТОРИЯ «БИОМЕДИЦИНСКИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ» 
164
Абакумов Максим Артемович, заведующий лабораторией, канд. хим. наук

ЛАБОРАТОРИЯ «СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МЕТАМАТЕРИАЛЫ» 
168
Устинов Алексей Валентинович, заведующий лабораторией, д–р физ.–мат. наук, профессор

ЛАБОРАТОРИЯ ГИБРИДНЫХ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
170
Травянов Андрей Яковлевич, научный руководитель, канд. техн. наук, ведущий эксперт

ЛАБОРАТОРИЯ КАТАЛИЗ И ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДОВ 
173
Громов Александр Александрович, заведующий лабораторией, д–р техн. наук, профессор

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ КРИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
176
Головчанский Игорь Анатольевич, заведующий лабораторией, канд. физ.–мат. наук (PhD)

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
178
Абрикосов Игорь Анатольевич, научный руководитель, д–р физ.–мат. наук, профессор

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ УЧЕБНО–ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ «МОНОКРИСТАЛЛЫ И ЗАГОТОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ (ИЛМЗ)» 
181
Гореева Жанна Анатольевна, заведующая лабораторией

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГИБРИДНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
185
Комиссаров Александр Александрович, заведующий лабораторией, канд. техн. наук

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ» 
188
Штанский Дмитрий Владимирович, заведующий лабораторией, д–р физ.–мат. наук,  
профессор каф. ПМиФП

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИОФИЗИКИ 
192
Ерофеев Александр Сергеевич, заведующий лабораторией, канд. физ.–мат. наук

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ  
НАНОМАТЕРИАЛЫ» 
195
Московских Дмитрий Олегович, директор центра, канд. техн. наук

НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
198
Ховайло Владимир Васильевич, заместитель директора по научной работе, д–р физ.–мат. наук

ЦЕНТР ИНФРАСТРУКТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЕРСТВА MEGASCIENCE 
201
Дубинин Михаил Николаевич, руководитель центра, д–р физ.–мат. наук, профессор
Голутвин Андрей Игоревич, научный руководитель, профессор

ЦЕНТР КВАНТОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НТИ 
203
Курочкин Юрий Владимирович, директор центра, канд. физ.–мат. наук

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ» 
206
Жуков Дмитрий Геннадьевич, директор центра, канд. физ.–мат. наук

VIII. ФИЛИАЛЫ 
209

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 
209
Кудашов Дмитрий Викторович, директор филиала, канд. техн. наук

ГУБКИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
211
Кожухов Алексей Александрович, директор филиала, д–р техн. наук, доцент

НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 
213
Котова Лариса Анатольевна, директор филиала

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
215
Боева Анна Вячеславовна, директор филиала, канд. пед. наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ

ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УНИВЕРСИТЕТА В 2021 ГОДУ

2021 год для Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Национальный исследователь-
ский технологический университет «МИСИС» был 
насыщен разнообразными событиями. Университет 
вошел в группу лидеров федеральной программы 
«Приоритет 2030» в рамках базовой и специальной 
части «Исследовательское лидерство». Основная 
цель программы – внести максимальный вклад в 
экономическое развитие России благодаря созда-
нию и трансформации отраслей экономики за счет 
фундаментальных и прикладных исследований 
мирового уровня в материаловедении, квантовых 
технологиях и биотехнологиях, компьютерных нау-
ках, а также новых инженерных решениях. 

Создана уникальная исследовательская инфра-
структура, включающая опыт и научный потенциал 
преподавателей и научных сотрудников, кроме это-
го создана система международных, междисципли-
нарных образовательных и дискуссионных площа-
док. Организована сеть современных и оснащенных 
оборудованием лабораторий, в которых работают 
признанные мировым научным сообществом иссле-
дователи, реализующие амбициозные междуна-
родные научные проекты. Результаты деятельности 
НИТУ «МИСИС» получили высокую экспертную 
оценку в России и за рубежом, что выражается, 
в том числе в высоких позициях НИТУ «МИСИС» 
в престижных международных рейтингах.

В 2021 году Университет подтвердил свой статус 
ведущего материаловедческого вуза страны, заняв 
1 место по направлению Materials Science в наци-

ональном рейтинге QS (World University Rankings 
by Subject). 

НИТУ «МИСИС» занимает 2 место по направлению 
Mineral and Mining Engineering в национальном рей-
тинге QS. НИТУ «МИСИС» сохранил свои позиции в 
общем рейтинге QS World University Rankings, заняв 
487 место. 

В рейтинге стран развивающейся Европы и Цен-
тральной Азии (QS Emerging Europe&Central Asia, 
ЕЕСА) в 2021 г. университет занял 42 место (45 в 
2020 году).

НИТУ «МИСИС» занял 1 место в национальном 
рейтинге ARWU по направлению Metallurgical 
Engineering.

По данным рейтингового агентства RAEX 
НИТУ «МИСИС» в 2021 году поднялся на одну 
строчку и занял 16 место в рейтинге «100 лучших 
вузов в России». 

В Национальном рейтинге университетов агентства 
Интерфакс университет в 2021 году занял 8–9 место 
среди всех вузов России (9 место в 2020 году).

В 2021 году открыта Лаборатория «Функциональные 
квантовые материалы» в НИТУ «МИСИС» в рамках 
мегагранта Правительства Российской Федерации в 
соответствии с постановлением № 220, направленным 
на финансовое обеспечение и стимулирование 
развития науки и ее инновационной составляющей. 
Возглавил новое подразделение профессор экспериментальной 
физики Рюдигер Клингелер из 
Гейдельбергского университета (Германия). Под его 
руководством международная команда исследователей 
занимается изучением квантовой природы новых 
материалов для создания инновационных материалов 
и устройств, необходимых для развития квантовых 
технологий.

Введена в тестовую эксплуатацию опытная квантовая 
сеть с открытым доступом в Москве. Она соединяет 
университеты НИТУ «МИСИС» и МТУСИ и 
доступна для внешних подключений. Таким образом, 
в России появилась современная площадка для реализации 
технологичных инфраструктурных решений 
в сфере защиты данных с применением квантовой 
криптографии. Проект реализован членами консор-
циума Центра компетенций НТИ «Квантовые комму-
никации» НИТУ «МИСИС»: ООО «КуРэйт», ООО «Код 
Безопасности» и МТУСИ. Проект стал победителем 
премии «Технологический прорыв» 2021 в номи-
нации «Прорыв в разработке новых материалов и 
технологий» на форуме Nobel Vision. Open Innovations 

ИТОГИ 2021

Филонов Михаил Рудольфович,  
проректор по науке и инновациям,  
д–р техн. наук, профессор

2.0. Премия вручается лидерам проектов, ученым, 
разработчикам продуктов за значительный вклад в 
развитие отечественного технологического бизнеса 
и значимые достижения в технологическом развитии 
страны.

Исследователи кафедры технологии материалов 
электроники НИТУ «МИСИС» и ряда зарубежных 
университетов синтезировали новый композитный 
материал на основе гексаферрита бария и пара-
фина для применения в антенных технологиях для 
беспроводной передачи данных в СВЧ–диапазоне. 
Разработанный материал пропускает 99.77% вход-
ного сигнала без искажения или ослабления (https://
doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161611).

Коллектив ученых из лаборатории криоэлектрон-
ных систем НИТУ «МИСИС» и МФТИ разработал 
платформу для осуществления фотон–магнонного 
взаимодействия на одном чипе и экспериментально 
подтвердил эффективность ее работы. Разработка 
российских ученых может стать шагом к созданию 
гибридных квантовых устройств, которые сегод-
ня считаются наиболее перспективным спосо-
бом передачи квантовой информации (https://doi.
org/10.1103/PhysRevApplied.16.034029).

Команда ученых кафедры функциональных на-
носистем и высокотемпературных материалов 
НИТУ «МИСИС» совместно с Тамбовским государ-
ственным техническим университетом, Томским 
политехом и университетом Нигерии представила 
новый композиционный материал с уникальной 
объемной внутренней структурой на основе моди-
фицированных углеродных нанотрубок. Разрабо-
танный электропроводный композит может быть 
применим для создания полимерных обогрева-
тельных элементов, саморегулирующихся греющих 
кабелей, электродов катодной защиты (https://doi.
org/10.1016/j.compscitech.2021.108972).

Ученые НИТУ «МИСИС» под руководством руко-
водителя программы iPhD «Аддитивные техноло-
гии для производственной отрасли» Владимира 
Чеверикина совместно с учеными из Лионского 
университета (Франция) разработали технологию 
увеличения прочности изделий из титана и нержа-
веющей стали. Наиболее впечатляющие результаты 
получены для сплава титана и алюминия Ti6AL4V, 
прочность на разрыв которого увеличилась в 28 раз 
(https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126736). 

Группа ученых центра компетенций НТИ «Кванто-
вые коммуникации» НИТУ «МИСИС», Российского 
квантового центра и научно–производственная 
компания QRate обновила мировой рекорд эффек-
тивности систем квантовой криптографии. Центр 
компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» под 
руководством Юрия Курочкина предложил новый, 
более устойчивый к внешним воздействиям ал-
горитм коррекции ошибок с использованием так 

называемых полярных кодов. Применение полярных 
кодов позволяет устройствам для квантового рас-
пределения ключей стабильно работать в условиях 
реальной жизни под воздействием различных фак-
торов окружающей среды (https://doi.org/10.1109/
TIT.2020.2989459).

Кафедра Литейных технологий и художественной 
обработки материалов НИТУ «МИСИС» в сотрудни-
честве с компанией «LG Electronics» создали новые 
высокотеплопроводные магниевые сплавы, которые 
отличаются от аналогов повышенной надежностью 
и невысокой стоимостью. Кроме того позволяют 
существенно снизить на треть вес радиаторов и 
систем теплоотвода в электромобилях и бытовой 
электронике (https://doi.org/10.1016/j.jma.2019.11.008).

Научно–образовательный центр биомедицинской 
инженерии НИТУ «МИСИС» в тандеме с биологами 
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предложили экономичный 
способ испытаний прочности врастания костных 
имплантатов при критических дефектах черепа. Метод 
предполагает использование мышиной модели 
и позволяет оценить эффективность интеграции 
имплантата. Расходы при его использовании сокращаются 
в 50 раз по сравнению с экспериментами на 
крупных животных, позволяя собрать более обширный 
статистический материал и ускорить выход 
разработки на клинический этап исследований  
(https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2021.104477).

Сотрудники научно–исследовательской лаборатории 
Биофизики НИТУ «МИСИС», МГУ имени Ломоносова, 
НМИЦ им. Гельмгольца и Университета Северной 
Каролины разработали безопасный препарат 
для лечения глазных воспалений 
(https://doi.org/10.3390/biomedicines9040396).

Ученые лаборатории «Неорганические наномате-
риалы» НИТУ «МИСИС» создали инновационное 
многослойное покрытие для имплантатов, устойчи-
вое к большинству штаммов бактерий  
(https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149751).

Российские ученые из лаборатории «Биомедицин-
ские наноматериалы» предложили использовать 
липосомы с магнитными наночастицами в качестве 
вспомогательного диагностического агента при 
лечении рака нанопрепаратами. Разработанный 
исследователями метод может повысить эффектив-
ность терапии онкологических заболеваний 
(https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.12.014).

Ученые кафедры обработки металлов давлени-
ем НИТУ «МИСИС» совместно с коллегами МГТУ 
им. Г.И. Носова, СФУ и НИЦ «Курчатовский институт» 
разработали недорогой сплав алюминия, выдержива-
ющий температуру до 400 °C, что на 100–150 °С выше, 
чем у существующих аналогов. Такой материал позво-
лит существенно снизить вес и углеродный след но-
вого железнодорожного транспорта, авиации и другой 
техники (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161948).

ИТОГИ 2021

Ученым из НИЛ «Неорганические наноматериалы», 
Национального института материаловедения (Цуку-
ба, Япония) и др. удалось впервые продемонстриро-
вать возможность контролируемого изменения хи-
ральности углеродных нанотрубок. Это приближает 
данные наноструктуры к практическому приме-
нению в электронике и высокоточной сенсорике и 
делает возможным создание уникальных нанотран-
зисторов размером менее 3 нанометров. Помимо 
этого, был продемонстрирован эффект квантовой 
интерференции при комнатной температуре (DOI: 
10.1126/science.abi8884).

Сотрудники лаборатории «Неорганические нанома-
териалы» совместно с коллегами из Чехии и Но-
восибирска представили наноструктурированные 
повязки с медным покрытием, способные быстро 
высвобождать ионы меди в жидкой среде. Данный 
материал имеет большие перспективы для перевя-

зок ран благодаря интересному синергетическому 
эффекту: с одной стороны, быстрое высвобождение 
ионов меди убивает бактерии, с другой — стимули-
рует регенерацию тканей с активацией иммунных 
клеток (https://doi.org/10.3390/membranes11120965).

На рисунке 1 представлена динамика финансирова-
ния НИОКР, научно–технических услуг университе-
та в 2017–2021 гг. 

Повышается качество публикационной активности 
исследователей НИТУ «МИСИС». Всего в 2021 году 
было опубликовано более 1700 статей в изданиях, 
индексирумых международными базами Web of 
Science и Scopus. 41 % всех статей – это публикации 
в первом квартиле Q1 (рисунок 2).

Цитируемость публикаций НИТУ «МИСИС» за последние 
5 лет возросла на 9 тысяч цитат по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года (рисунок 3).

Рисунок 1 – Динамика финансирования НИОКР, 
научно–технических услуг университета  
в 2017 – 2021 годы

Рисунок 2 – Публикационная активность 
в журналах (Scopus)

Рисунок 3 – Динамика цитируемости публикаций 
НИТУ «МИСИС»

Рисунок 4 – Финансирование НИОКР институтов 
Университета в 2021 году

ИТОГИ 2021

Наибольший вклад в объём финансирования в 
2021 году внесли Учебно–научные центры НИТУ 
«МИСИС» – 839 млн. рублей, Институт новых материалов 
и нанотехнологий – 407 млн.руб., Институт 
экотехнологий и инжиниринга – 407 млн. рублей 
(рисунок 4).

Основные Заказчики хоздоговорных работ в 2021 году 
по объему финансирования: Госкорпорация «Росатом», 
ПАО «Северсталь» и Государственная корпорация 
«Ростех (рисунок 5).

В рамках программы «Приоритет 2030» будет реализовано 
5 стратегических проектов:

 •
Стратегический проект «Квантовый интернет». 
Университет создаст условия для перехода 
квантовых разработок из лабораторий в ин-
дустрию и конкурентоспособные продукты с 
экспортным потенциалом. Реализация проекта 
позволит достичь высокого уровня кадро-
вой безопасности России за счёт подготовки 
квантовых инженеров— междисциплинарных 
специалистов, интегрирующих знания в кванто-
вой физике, электронике и программировании;

 •
Стратегический проект «Биомедицинские 
материалы и биоинженерия» предусматривает 
проведение исследований в области тканевой 
инженерии, биофизики, адресной доставки 
лекарств и разработку новых технологий и 
материалов, повышающих эффективность 
медицинского лечения;

 •
Стратегический проект «Материалы будущего» 
опирается на лидерские позиции НИТУ «МИСИС» 
в области разработки новых материалов, кри-
тически влияющих на инновационное развитие 
экономики и позволяющих создавать новые тех-
нологии, востребованные экономикой России;

 •
Стратегический проект «Технологии устойчиво-
го развития» концентрируется на создании вы-

сокотехнологичных инженерных решений для 
снижения техногенной нагрузки, в том числе 
углеродного следа, и подготовке инженерных 
кадров для новой экономики;

 •
Стратегический проект «Цифровой бизнес» 
направлен на решение задач реального сектора 
экономики. В университете уже сформированы 
научные группы по искусственному интеллекту, 
создан центр исследования больших данных и 
в 4 раза увеличен набор на направления циф-
ровых технологий. 

Бюджет программы «Приоритет 2030» на 2022 год 
представлен на рисунке 6.

Многие работы молодых ученых НИТУ «МИСИС» 
высоко оценены российским и мировым научным со-
обществом. Заведующая лабораторией «Ультрамел-
козернистые металлические материалы» Михайлов-
ская Анастасия Владимировна стала победителем 
конкурса 2022 года на право получения грантов Пре-
зидента Российской Федерации для государствен-
ной поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации. Четверо молодых кандидатов наук стали 
Победителями конкурса 2022 года на право полу-
чения грантов Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых: Козлякова Екатерина Сергеевна, Барков 
Руслан Юрьевич, Полякова Кристина Александровна 
и Щемеров Иван Васильевич.

Лауреатами стипендии Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых 

Рисунок 5 – Наиболее крупные заказчики 
хоздоговорных работ

Рисунок 6 – Бюджет программы «Приоритет 
2030» на 2022 год

ИТОГИ 2021

2 013 млн руб.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Общий объем финансирования 
научно-исследовательских 
и опытно–конструкторских 
работ в 2021 г.

российских ученых и аспирантов на 2022–2024 
годы стали 13 молодых ученых: Дмитрий Белов, 
Анна Кищик, Наталья Короткова, Андрей Мочугов-
ский, Ольга Яковцева, Дмитрий Жеребцов, Алек-
сандр Кошмин, Юрий Гамин, Сергей Дубинский, 
Алексей Никитин, Елизавета Пермякова, Вадим 
Шереметьев, Владислав Петров.

В 2021 Лауреатами ежегодной премии Правитель-
ства Москвы молодым ученым стали: 

 •
научный сотрудник Центра НТИ «Квантовые 
коммуникации» Шаховой Роман Алексеевич за 
разработку оптического квантового генератора 
случайных чисел и развитие методов извле-
чения квантового шума из интерференции 
лазерных импульсов в номинации «Передача, 
хранение, обработка, защита информации»;

 •
инженеры лаборатории «Перспективные энер-
гоэффективные материалы» Занаева Эржена 

Нимаевна и Базлов Андрей Игоревич, предста-
вившие проект «Аморфные и нанокристалли-
ческие материалы с высокой магнитной индук-
цией и низкими потерями энергии» в номинации 
Энергоэффективность и энергосбережение.

Традиционно были подведены итоги деятельности 
кафедр НИТУ «МИСИС» за 2021 год. Рейтинговый 
ряд представлен на рисунке 7.

Уникальная инновационная площадка, созданная в 
нашем университете, компетенции и кадры мирово-
го уровня, позволяют добиваться высоких резуль-
татов в научно–исследовательской и инновацион-
ной деятельности, подтверждая статус ведущего 
университета в области материаловедения, кванто-
вых технологий, биотехнологий, а так же в области 
горного дела и металлургии с более чем столетней 
историей.

Рисунок 7 – Рейтинг кафедр 2021 года

Контактная информация
Филонов Михаил Рудольфович, проректор по науке и инновациям
8 499 237–22–25
filonov@misis.ru

ИТОГИ 2021

ЭКОТЕХ

I. ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА

Основное направление деятельности научного комплекса института 
ЭкоТех – это реализация фундаментальных и прикладных исследова-
ний, разработка и внедрение на предприятиях передовых технологий, 
модернизация действующих и создание новых высокотехнологичных 
производств в области металлургии, машиностроения, энергетики и 
др. Особое внимание уделяется реализации проектов в рамках част-
но-государственного партнерства. 

В состав института входят 10 кафедр, 6 научно–исследовательских 
лабораторий и центров.

В рамках реализации «Программы повышения конкурентоспособности 
5/100» и государственного задания Министерства науки и высшего 
образования РФ были созданы и успешно функционируют 7 лаборато-
рий с участием научных коллективов инсти ута:

 •
Разделение и концентрирование в химической 
диагностике функциональных материалов и 
объектов окружающей среды;

 •
Перспективные энергоэффективные материалы;

 •
Лаборатория нанохимии и экологии;

 •
Гибридные аддитивные технологии;

 •
Лаборатория «Ультрамелкозернистые металли-
ческие материалы»;

 •
Лаборатория «In situ диагностика структурных 
превращений»;

 •
Лаборатория «Катализ и переработка углеводо-
родов».

На территории УНПБ «Теплый стан» функционирует 
опытно–промышленный кластер института ЭкоТех, 
ориентированный на проведение внедренческих работ 
для промышленных предприятий по отработке тех-
нологии с получением опытных образцов продукции. 
Данный кластер состоит из четырех учебно–производ-
ственных комплексов по следующим направлениям:

 •
металлургические технологии;

 •
литейное производство;

 •
энергоэффективные процессы и оборудование;

 •
обработка металлов давлением.

Основные научные направления института охваты-
вают широкий спектр задач в области металлургии 
и материаловедения, от фундаментальных иссле-
дований механизмов металлургических процессов, 
создания новых материалов с заданными свойства-
ми, обработки материалов методами пластической 
деформации, порошковой металлургии и аддитив-
ных технологий, литейных процессов и др. и закан-
чивая прикладными работами, ориентированными 
на внедрение в производство комплексных высоко-
эффективных технологических процессов.

Работы, проводимые кафедрами и научными 
центрами, многогранны и включают следующие 
направления: 

 •
Высокоэффективные технологии в металлур-
гии цветных, редких и благородных металлов;

 •
Сертификация и аналитический контроль, тех-
носферная безопасность;

 •
Ресурсосберегающие технологии получения 
чугуна, стали и ферросплавов;

 •
Новые сплавы цветных металлов, физическое 
моделирование термомеханических процессов;

 •
Термохимия материалов;

 •
Энергоэффективные технологии и термическое 
оборудование на металлургических предприя-
тиях;

 •
Новые технологии порошковой металлургии и 
функциональных покрытий;

 •
Аддитивные технологии производства метал-
лических изделий;

 •
Компьютерные литейные технологии при 
производстве высокоточных сложнофасонных 
деталей; 

 •
Технологии пластической деформации метал-
лов, трубное производство, инжиниринг техно-
логического оборудования;

 •
Эффективная утилизация промышленных и 
бытовых отходов.

406,8 млн руб.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Общий объем финансирования 
научно-исследовательских 
работ в 2021 г.

Травянов Андрей Яковлевич, 
директор института,  
канд. техн. наук, доцент

ЭКОТЕХ

За последние три года в институте выполнялись 3 
масштабных опытно–технологических проекта в 
рамках Постановления Правительства № 218:

 •
проект на сумму 197 млн. руб. по созданию 
производства локально армированных деталей 
из титановых сплавов, работающих в услови-
ях повышенных нагрузок и температур, для 
перспективных авиационных газотурбинных 
двигателей. Инициатор – ПАО «ОДК–УМПО». 
Срок реализации – 2019–2021 г.г.;

 •
проект на сумму 215 млн. руб. по разработке 
технологии производства уникальных литых 
деталей из сплавов цветных металлов для 
летательных аппаратов на базе цифровых тех-
нологий и применения перспективных импорто-
замещающих материалов с целью повышения 
конкурентоспособности отечественного ави-
астроения. Инициатор – ОАО АК «Рубин». Срок 
реализации – 2019–2021 г.г.;

 •
проект на сумму 245 млн. руб. по созданию 
импортозамещающего производства оксида 
ванадия высокой чистоты для глубокой перера-
ботки углеводородного сырья. Инициатор – АО 
«Компания «ВОЛЬФРАМ». Срок реализации – 
2021–2023 г.г.

В 2021 году победителем конкурсов Российского 
научного фонда (РНФ) стал двадцать один научный 
проект молодых ученых НИТУ «МИСИС», из них 10 
проектов под руководством сотрудников подразде-
лений института ЭкоТех:

1. 
Обоснование состава и технологии получения 
сверхлегких коррозионностойких алюминиевых 
сплавов на основе системы Al–Mg–Ca;

2. 
Научное обоснование и разработка технологии 
получения прутков из высокопрочных алюми-
ниевых сплавов с функционально–градиентной 
структурой способом управляемой пластиче-
ской деформации;

3. 
Особенности формирования структуры новых 
квазибинарных сплавов Al–Cu–Yb и Al–Cu–Gd и 
разработка на их основе новых высокотехноло-
гичных материалов;

4. 
Разработка технических решений получения 
жаропрочного алюмо–матричного композици-
онного материала, упрочненного нанодиспер-
соидами квазикристаллических фаз;

5. 
Исследование формирования градиентных 
структур в системе Al–Al2O3–AlN–ZrN в усло-
виях аддитивного синтеза и получение на их 
основе новых металлокерамических мультима-
териалов;

6. 
Исследование особенностей функционального 
термомеханического поведения новых сплавов 

системы Ti–Zr–Nb с эффектами памяти формы 
и сверхупругости в зависимости от их состава и 
структурного состояния;

7. 
Особенности формирования микроструктуры и 
магнитных гистерезисных свойств постоянных 
магнитов на основе Nd–Fe–B, полученных методом 
селективного лазерного сплавления;

8. 
Структурообразование и механизмы сверхпластической 
деформации титановых сплавов, 
легированных бета–стабилизаторами и редкоземельными 
металлами;

9. 
Экспериментальное исследование фазовых 
превращений и свойств сплавов систем Fe–
РЗМ–ПМ с целью поиска перспективных составов 
для создания постоянных магнитов;

10. Разработка физико–математических моделей 
разрушения и структурообразования в стали 
для создания передовых технологий пластической 
деформации.

Подразделениями института проводились активные 
исследования в области создания новых технологий 
и материалов, в том числе: в области порошковой 
металлургии; аддитивных технологий; переработки 
природного и техногенного минерального сырья; 
снижения энергоемкости металлургических процессов 
и повышения качества спецсталей и сталей, 
особо чистых по примесям; металлургии тяжелых, 
легких, редких и благородных металлов; создания 
уникальных аккумуляторов на базе литий–ионных 
источников тока; обработки металлов давлением, 
в том числе для трубной промышленности; фун-
даментальных и прикладных проблем, связанных 
с разработкой и исследованием оборудования, с 
целью повышения надежности машин и оборудова-
ния металлургического производства. 

Проводились исследования в области создания 
наноструктурированных сплавов на основе лег-
ких металлов, используемых в аэрокосмической 
отрасли, сплавов с памятью формы нового поко-
ления, разработки и синтеза конструкционных и 
инструментальных, металлических, керамических 
и метало–керамических материалов и покрытий, 
порошковых материалов для аддитивных техноло-
гий, дисперсионно–твердеющих керамик, дисперс-
но–упрочненных наночастицами сплавов. Изучается 
кинетика и механизм формирования наноструктур-
ных тонких пленок и покрытий, полученных метода-
ми магнетронного напыления, ионной имплантации, 
импульсного лазерного осаждения, импульсного 
электроискрового упрочнения, термореакционного 
электроискрового упрочнения. 

Проводились разработки устройств, таких как 
коммуникатор ВиброБрайль – устройство для 
коммуникации с людьми с одновременным наруше-
нием зрения, слуха и речи; прототип вендингового 

ЭКОТЕХ

автомата по приготовлению блюд здоровой кух-
ни; инновационный механизм для анатомической 
растяжки — Bootfitter, который позволяет за не-
сколько часов безопасно подогнать обувь под стопу 
с любыми особенностями и полностью исключить 
дискомфорт при носке.  В рамках деловой програм-
мы МАКС–2021 под руководством заведующего ла-
боратории «Катализ и переработка углеводородов» 
Александра Громова была организована III Между-
народная конференция «Аддитивные технологии 
для аэрокосмоса 2021».

Количество: публикаций входящих в базы Web 
of Science и Scopus – 340 шт. Общее количество 
выставок и конференций, в которых сотрудники 
ЭкоТех приняли участие, составляет более 150 шт. 
Среди структурных подразделений НИТУ «МИСИС» 
в 2021 году, как и за последние 5 лет, по результатам 
рейтинга кафедр в первую десятку вошли 5 подраз-
делений института: кафедра порошковой металлур-

гии и функциональных покрытий, кафедра метал-
ловедения цветных металлов, кафедра обработки 
металлов давления, кафедра литейных технологий 
и художественной обработки материалов, кафе-
дра цветных металлов и золота. Лидером рейтинга 
кафедр за 2021 год стала кафедра порошковой 
металлургии и функциональных покрытий.

Студенты и сотрудники института являются побе-
дителями различных стипендий: Президента РФ, 
Фонд Арконик, имени В.А. Арутюнова, В.А. Григоряна, 
им. Е.Ф. Вегмана, грантов: Президента РФ, РНФ и 
РФФИ.

По итогам 2021 года, победителями премии Пра-
вительства Москвы стали инженеры лаборатории 
«Перспективные энергоэффективные материалы» 
Занаева Эржена и Андрей Базлов, которые предста-
вили проект «Аморфные и нанокристаллические ма-
териалы с высокой магнитной индукцией и низкими 
потерями энергии».

Контактная информация
Травянов Андрей Яковлевич, директор института
8 (499) 236–88–45
trav@misis.ru

Доступ онлайн
2 000 ₽
В корзину