Научная Россия (@scientificrussia) — Telegram-канал | Telegram Dialogs
Telegram Dialogs — логотип
Все каналы
Научная Россия

Научная Россия

@scientificrussia

40.9K подписчиков познавательное

Проводник в мир науки Наша почта: info@scientificrussia.ru https://youtube.com @scientificrussia24 https://vk.com/scientificrussia ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ» Заявление на регистрацию аккаунта в Роскомнадзоре № 4922284508

Последние публикации

Научная Россия
27.08.2026 13:15 · 👁 18.4K
Ученые СПбГУПТД разработали состав водоразрушаемых преформ для производства композитных баллонов высокого давления. Это так называемые безлейнерные баллоны с цельнокомпозитным корпусом без внутренних вставок. Они гораздо легче и обладают повышенной усталостной прочностью. «После намотки силовой оболочки их формообразующая заготовка удаляется — это может быть стекло, которое разбивается и высыпается через отверстие клапана, или материалы, растворяемые агрессивными реагентами. Мы подобрали состав для создания преформы, который вымывается горячей водой. А также предложили отказаться от метода высокотемпературной обработки, при которой исходная смесь отверждается в готовую преформу. Вместо этого мы исследовали метод, при котором смесь замораживается и затем сушится в естественных условиях на воздухе», — отметил соавтор исследования Дмитрий Христофоров. Фото: пресс-служба СПбГУПТД Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #баллоны
Научная Россия
27.08.2026 12:00 · 👁 19.9K
Роботы с машущими крыльями открывают уникальные возможности управления полетом в сложных условиях, в т.ч. это повышение маневренности и устойчивость к сильным возмущениям турбулентной среды и резким порывам ветра. Такие преимущества, по сравнению с классическими роторными БПЛА, в перспективе позволят использовать подобные дроны в условиях плотной городской застройки, в теплицах или, например, в завалах после катастроф. В то же время машущий полет очень нестабилен — при переносе аэродинамики полета шмеля на цифровую модель робота равновесие постоянно теряется. Ученые МФТИ и Сколтеха разработали платформенную систему стабилизации, которая управляет амплитудой взмаха, средним положением траектории и углом поворота крыла вокруг собственной оси: алгоритм рассчитывает, как и какие параметры необходимо изменить, чтобы вернуть робота в стабильное положение. Фото: trismegist8 / ru.123rf.com Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #роботы #дроны
Научная Россия
27.08.2026 11:00 · 👁 21.2K
Специалисты Высшей школы экономики разработали методы, которые в тысячи раз ускорили расчеты подвижности тяжелых ионов кислорода в гелии под действием электрического поля. Также быстрее стали и расчеты констант скоростей реакций ионов в плазме в заданных условиях. Исследование позволяет быстро определять характеристики и состав плазмы при изменении параметров на генерирующей установке. Атмосферные плазменные струи используют в медицине для дезинфекции ран и обеззараживания поверхностей, а также в сельском хозяйстве для обработки семян. Потенциально работа способна повысить эффективность применения атмосферных плазменных струй. Фото: ru.123rf.com Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #плазма #ионы_кислорода
Научная Россия
27.08.2026 10:00 · 👁 22.4K
Почему важно понимать законы квантового мира? Можно ли распутать запутанные фотоны? Что произойдет, если человек шагнет в квантовый мир? Об этом рассказывает Александр Павлович Ивашкин, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН. «Запутанность — это скорее художественный образ. Частицы не столько запутаны, сколько неразрывно связаны. Разделить их напрямую невозможно. Однако, измерив их состояние, мы можем разорвать эту связь. В момент измерения запутанность исчезает, и частицы, например фотоны, становятся независимыми. Таким образом, измерение позволяет нам распутать их. Именно это мы и пытались сделать». Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #фотоны #квантовая_запутанность
Научная Россия
27.08.2026 08:00 · 👁 24.8K
Что делают физики на самом крупном в России и одном из самых масштабных в мире линейных ускорителей? Какие решаются важные практические задачи? Об этом рассказывает Сергей Александрович Гаврилов, заместитель директора Института ядерных исследований РАН по научной работе. «Сейчас у нас отработана технология по облучению, по радиохимическому выделению, и нужен сам генератор, чтобы он прошел клинические испытания. Таргетная терапия с использованием актиния уже доказала свою эффективность и применяется для лечения пациентов по всему миру. Однако нехватка актиния стала серьезным препятствием. Нужен тот, кто будет это делать и у нас в России, и для всего мира. Мы могли бы взять на себя такую роль. Для этого надо отработать технологические вопросы». Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #радиация #лучевая_терапия
Научная Россия
26.08.2026 13:00 · 👁 39.1K
Экологически безопасные фильтрационные мембраны разработали химики из Санкт-Петербургского государственного университета. Ученые заменили токсичные порообразующие добавки в составе материала на безвредный минерал гидроксиапатит — один из важнейших компонентов костей и зубов человека. Исследователи научились «программировать» минеральные наночастицы таким образом, что те самостоятельно срастаются в микроскопические стержни и формируют поры в материале. Разработка пригодится в различных сферах: например, поможет фильтровать компоненты крови и сывороточные белки в медицине, получать лекарственные препараты в фармацевтике и даже осветлять соки в пищевой промышленности. С инновацией корреспондента «Научной России» познакомила доцент кафедры химической термодинамики и кинетики СПбГУ, кандидат химических наук Александра Юрьевна Пулялина. Фото: Дмитрий Ткаченко / СПбГУ Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #мембраны #фильтрация
Научная Россия
26.08.2026 12:00 · 👁 38.6K
Специалисты из Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета научили искусственный интеллект выявлять четыре серьезных заболевания легких по компонентному составу выдыхаемого воздуха. Это хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, а также редкие и тяжелые патологии: муковисцидоз и лимфоангиолеомиоматоз. Для пациента процедура выглядит максимально просто: ему необходимо в течение короткого времени подышать в специальный медицинский мундштук. Забор материала происходит напрямую с помощью протонного масс-спектрометра. Прибор раскладывает выдох на составные элементы и фиксирует количество летучих молекул, но основную работу выполняет искусственный интеллект. Если выдох обследуемого человека совпадает с заложенным в систему шаблоном, ИИ сигнализирует о высокой вероятности наличия того или иного заболевания. Фото: Алиса AI Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #ии #болезнь_легких
Научная Россия
26.08.2026 11:00 · 👁 39.6K
Сейчас в строительстве все больше используется пластик. Из поливинилхлорида делают трубы, окна, также его применяют при изготовлении мягких тентовых материалов. Основное его преимущество в том, что он не требует сложного ухода и устойчив к влаге и воздействию химикатов. Но есть и большая проблема — его воспламеняемость. Чтобы решить эту проблему, ученые КБГУ им. Х.М. Бербекова разработали смесь, которая блокирует проникновение кислорода к зоне возгорания, и, соответственно, не позволяет огню распространиться. Новая смесь состоит из трех веществ: меламина, полифосфата аммония и пентаэритрита. В такой комбинации эти вещества образуют угольный слой, который препятствует проникновению кислорода в зону возгорания — а именно кислород является одним из ключевых факторов распространения огня. О том, как различные элементы образуют защиту от огня, «Научной России» рассказал д.х.н. Тимур Борукаев. Фото: фотобанк 123RF Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #огонь #стройматериалы
Научная Россия
26.08.2026 10:00 · 👁 41.4K
Лаборатория физиологии движений Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, которую с 1995 г. возглавляет член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Юрий Петрович Герасименко, прошла долгий путь от изучения влияния невесомости на организм до разработки прорывных методов нейрореабилитации. Основанная в 1960 г. профессором Ниной Александровной Рокотовой, лаборатория начинала с актуальной для эпохи космонавтики задачи — понять, как длительное ограничение двигательной активности сказывается на работе организма. Проведенные тогда исследования на обезьянах позволили сделать важный вывод о том, что такое ограничение не вызывает фатальных нарушений, что имело огромное значение для развития космической физиологии. Со временем научный фокус сместился в сторону изучения механизмов регуляции движений, а ключевой целью ученых стали локомоторные нейронные сети, расположенные в спинном мозге. Фото: Magnific Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #движение #спинной_мозг
Научная Россия
25.08.2026 13:00 · 👁 40.4K
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали синтетическое масло, позволяющее экономить топливо газопоршневых двигателей. Инновация актуальна для решения проблемы энергодефицита в удаленных регионах и направлена на импортозамещение в сфере энергетики. При разработке отечественного масла ученые взяли за основу сочетание сложных эфиров и полиальфаолефинов — синтезированных углеводородов, которые, в отличие от обычных нефтяных масел, не загустевают на морозе и не разрушаются при высоких температурах. Эфиры позволили снизить содержание сульфатной золы, загрязняющей детали двигателя, до 0,2%. Для сравнения, у импортных образцов этот показатель составляет 0,5%. Благодаря синтетической основе масло сохраняет текучесть при температуре до минус 48 градусов Цельсия, что важно для эксплуатации в районах Крайнего Севера. Фото: Magnific Подробнее на портале Научная Россия Подписывайтесь на наш канал в Мах #масло #топливо
Чат поддержки
Ответим здесь же, обычно быстро
Здравствуйте! Напишите ваш вопрос — оператор ответит в этом чате.