Трендвотчинг: кардинальные инновации в креативных индустриях и творчестве

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Быстрое развитие технологий, адаптация бизнес-процессов к новым экономическим реалиям и изменение запросов аудитории требуют от специалистов креативных индустрий быть в курсе актуальных трендов и проявлять гибкость при реализации проектов. В апреле — мае 2025 года Институт развития креативных индустрий (ИРКИ) факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ провел исследование трендов в сфере творческих отраслей.

В ходе исследования было опрошено более 300 ведущих специалистов, представляющих различные креативные индустрии. Экспертам было предложено спрогнозировать ключевые тенденции, кардинальные инновации и разработки, которые появятся в креативных индустриях и сфере творчества в ближайшие три года.

Как именно изменится креативная экономика под влиянием новых технологий и трендов? Результаты опроса позволяют четко определить основные направления этой трансформации.

Технологические тренды в креативных индустриях: 

 активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все креативные индустрии — от генерации контента в рекламе до помощи композиторам в создании музыки; 

 нейротехнологии и носимые устройства, позволяющие считывать метрики тела и создавать новые формы взаимодействия, становятся ключевыми для развития интерактивных медиа и музыки; развитие когнитивных нейроадаптированных носимых предиктивных моделей;

 метавселенные, смешанная и дополненная реальности (AR/MR) используются как инструменты для интеграции брендов в цифровые пространства; интеграция творческих проектов с IoT (интернетом вещей).

Изменения в подходах к творчеству:

 переход от шаблонных решений к экспериментальным подходам;

 персонализация и интерактивность становятся стандартом — от индивидуального опыта на мероприятиях до углубленной персонализации контента в рекламе;

 автоматизация рутинных процессов высвобождает больше времени для креатива; 

 геймификация становится стандартом реализации проектов.

Финансовая оценка результатов творчества: 

 данные и метрики используются для финансовой оценки результатов творчества, большие данные позволяют провести справедливую оценку и определить стоимость продукта на основании полезности для конечного потребителя, что позволит устанавливать равновесную цену на творческие продукты (например, считывание реакции аудитории в интерактивных медиа); 

 рынок маркетплейсов трансформирует творчество, устанавливая новые правила ценообразования и распространения творческих продуктов. 

Образование и наука:

 конвергенция разных наук и репрезентация междисциплинарного инструментария;

 появление новых форматов Practice as Research; 

 дальнейшая конвергенция науки, искусства и просветительства, основанная на инновационных принципах открытой науки;

 цифровизация науки и развитие формата электронных научных журналов создает новые форматы распространения знаний: формирование креативных цифровых площадок и создание репозитория качественных метаданных;

 распространение научных знаний на платформах Open Аccess;

 появление нейросетевых педагогических симулякров.

Социальные и культурные изменения:

 сегментация аудитории на малые сообщества требует более узконаправленных творческих стратегий;

 элитаризация живых событий (концерты, выставки) сочетается с развитием комьюнити и пользовательского контента (UGC); 

 усиление акцента на индивидуальном опыте участника/зрителя, развитие событийной интерактивности.

«Важное место в нашем “Журнале ВШЭ по искусству и дизайну” занимает исследование новейших теорий в области искусства и практик дизайна. В ближайшие годы новые форматы Practice as Research, когда в науку приходят практикующие художники, определят инновационные стратегии издательской деятельности журналов по искусству и дизайну», — рассказывает Ирина Сахно, профессор Школы дизайна ФКИ НИУ ВШЭ, главный редактор «Журнала ВШЭ по искусству и дизайну» / HSE University Journal of Art & Design.

«Искусственный интеллект станет помощником в выполнении рутинных задач, что даст больше времени для творчества. В индустрии моды ИИ будет активно использоваться в работе над кампейнами коллекций», — комментирует Елена Ермаковишна, руководитель HSE CREATIVE HUB и преподаватель Школы дизайна, продюсер культурных событий, искусствовед, дизайнер.

«В музыке — элитаризация живых концертов и фокус на работе артиста с развитием сообщества единомышленников, модель рекурсивной мифологизации нарративов музыкального творчества артиста с построением дополнительных веток трансмедиа на основе фанфиков и UGC (user-generated content)», — объясняет Евгения Евпак, композитор, историк музыкальных инноваций, исследователь музыкальной индустрии.

«Сторителлинг станет основой рекламы», — комментирует Александр Бару, преподаватель дизайн-мышления и маркетинга в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Эксперты считают, что креативные индустрии ждет радикальная трансформация под влиянием новых технологий. Это потребует от специалистов и институций гибкости и пересмотра привычных бизнес-моделей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Приглашаем на церемонию награждения Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 июня состоится торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес».

Конкурс проводится Министерством экономического развития РФ совместно с Государственным университетом управления при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Это всероссийский проект, направленный на поиск, выявление и популяризацию лучших социально ответственных практик среди субъектов малого, среднего и крупного бизнеса и НКО.

В 2025 году подано 2310 заявок для участия по 12 номинациям конкурса. Лауреатами стали 32 проекта.

Церемония пройдёт в рамках форума «Больше, чем бизнес», который состоится 27–28 июня в Москве.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Ждем всех желающих 27 июня в 11:45 в «Цифровом деловом пространстве» по адресу: г. Москва, ул. Покровка, 47.

Подробнее о форуме читайте на официальном сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

ПМЭФ-2025: ГУУ раскрыл секреты эффективного взаимодействия бизнеса и молодёжи

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21 июня на Петербургском международном экономическом форуме Государственный университет управления принял участие в работе сессии «Инвестиции в будущее: как бизнес вдохновляет и поддерживает молодёжные инициативы».

На мероприятии выступали заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова, ректор ГУУ Владимир Строев, руководители высших учебных заведений и представители крупнейших компаний. Модератором встречи стал проректор ГУУ Павел Павловский.

Собравшиеся обсудили механизмы сотрудничества между бизнесом и образованием, роль образовательных инициатив в подготовке кадров и новые форматы взаимодействия с молодыми людьми в современном бизнесе.

Владимир Строев рассказал о реализуемых в ГУУ инициативах, которые направлены на поддержку и развитие социального предпринимательства.

«В Государственном университете управления выстроен системный подход по подготовке будущих предпринимателей, который начинается со школы. Так, у нас реализуется программа предпринимательских классов, в ключевых детских образовательных центрах сотрудники ГУУ проводят практикоориентированный образовательный интенсив «Курс на бизнес и предпринимательство». Совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ мы реализуем проект по онлайн-школе для будущих предпринимателей, детской бизнес-школе. Ведется разработка Олимпиады по предпринимательской деятельности. Мы считаем, что предпринимателем можно стать в любой сфере экономики, главное научить будущего предпринимателя ключевым механизмам и инструментам.

Одним из важнейший направлений, повышающих качество жизни граждан, для нашего университета является социальное предпринимательство. Так, ГУУ уже третий год выступает оператором Всероссийского конкурса для социальных предпринимателей «Мой добрый бизнес»», — заключил Владимир Строев.

Пользуясь случаем, ректор ГУУ пригласил всех желающих на церемонию награждения победителей конкурса, которая пройдёт в Центральном Доме Предпринимателей в Москве 27 июля.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

СПбПУ — в числе лидеров по трудоустройству выпускников

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подтвердил высокий уровень подготовки специалистов: по результатам национального рейтинга по трудоустройству выпускников, опубликованного Федеральной службой по труду и занятости (Роструд), университет вошёл в число лучших вузов страны и продемонстрировал один из самых высоких результатов среди университетов Санкт-Петербурга.

В рейтинг включены более 150 университетов из всех регионов России. СПбПУ представлен в следующих областях образования: «Гуманитарные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Искусство и культура», «Математические и естественные науки», «Науки об обществе».

В каждой категории Политех входит в топ-8 среди вузов Санкт-Петербурга: особенно заметны успехи в математических и естественных науках, где в бакалавриате СПбПУ занимает четвёртое место, а в магистратуре — третье, что подчеркивает высокую научную и образовательную репутацию университета.

Хорошие позиции у Политеха и в области общественных наук: выпускники магистратуры занимают третье место в городе по уровню трудоустройства и заработным платам, опережая многие профильные вузы. Выпускники направления «Дизайн» стали самыми востребованными — СПбПУ занимает первое место среди вузов Санкт-Петербурга в области «Искусство и культура» и второе место в России.

Такое лидирующее положение свидетельствует о всестороннем развитии Политехнического университета и его значительном вкладе в подготовку востребованных и конкурентоспособных специалистов в соответствии с трендовыми требованиями индустриальных заказчиков.

В Политехе мы не просто учим студентов, а активно способствуем их карьерному росту и успешной интеграции в экономику страны по выбранному профилю. Уже во время обучения студенты Политеха имеют возможность решать реальные задачи на базе предприятий-партнёров. Это позволяет нам готовить востребованных специалистов, способных внести значительный вклад в технологическое лидерство России. Результат — большинство выпускников трудоустроены или получают привлекательные предложения от работодателей ещё до защиты диплома. География их работы охватывает как Россию, так и другие страны, — прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

СПбПУ показывает устойчивые позиции в рейтингах благодаря системному подходу: мы развиваем связи с работодателями, внедряем практикоориентированные модули и готовим выпускников к реальной работе. Это подтверждается статистическими данными и независимыми аналитическими оценками, — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Рейтинг подготовлен на основе данных о трудоустройстве и уровне заработной платы выпускников 2022 года, полученных от Федеральной службы по труду и занятости. Расчёт рейтинга производится на основе данных об уровне трудоустройства и зарплаты через два года после выпуска.

Полный рейтинг опубликован на сайте Федеральной службы по труду и занятости России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Команда Политеха построила «Стену памяти» на архитектурном практикуме АРХНЕВА

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Команда «Sylva memoria» Инженерно-строительного института приняла участие в финальном мероприятии студенческого архитектурного практикума АРХНЕВА 2025, посвящённого проектированию и возведению деревянных объектов в честь 80-летия Победы. Финал состоялся в парке Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Организаторами выступили: Ассоциация деревянного домостроения, СПбГЛТУ им. Кирова и архитектурное бюро SOLO.

Руководителем команды стала преподаватель Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Александра Зацепина.

В состав команды вошли студенты различных высших школ Инженерно-строительного института:

  • Шарип Исаев, 4 курс бакалавриата, Высшая школа промышленно-гражданского и дорожного строительства;
  • Алина Тоцкая, 3 курс бакалавриата, Высшая школа дизайна и архитектуры;
  • Полина Шиндина, 3 курс бакалавриата, Высшая школа дизайна и архитектуры;
  • Елизавета Рудт, 2 курс бакалавриата, Высшая школа промышленно-гражданского и дорожного строительства;
  • Елизавета Иванова, 4 курс бакалавриата, Высшая школа промышленно-гражданского и дорожного строительства.

На практикуме наша команда разработала и реализовала проект малой архитектурной формы «Стена памяти». Объект выполнили из бруса, доски, брусков, оргстекла и зеркал. По замыслу студентов «Стена памяти» стала символом бережного переосмысления памяти места через форму, свет и текстуру.

Именно связь с местом привлекла внимание жюри на финальной стадии конкурса — при подготовке проекта студенты провели исследование истории парка в годы Великой Отечественной войны, пообщались с директором Ботанического сада СПбГЛТУ Ниной Адониной, собрали информацию, которая была размещена на арт-объекте «Стена памяти».

Команда работала над проектом не только на уровне концепции и архитектурного решения, но и в конструктивном плане: была разработана рабочая документация, произведён расчёт сметы, проведены консультации с архитекторами, инженерами, производителями крепёжных элементов Himtex и лакокрасочных покрытий Farbraum.

Студенты прошли все этапы реализации проекта — от замысла до строительства. Они лично возводили объект, адаптируя его под реальные условия площадки и преодолевая организационные и технические трудности. Поддержку оказывали опытные мастера, студенты Лесотехнического университета и представители других команд.

На финальной презентации свои объекты представили 6 команд из Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Объекты открыли для публики и жюри, в которое вошли эксперты отрасли, архитекторы, кураторы фестивалей и журналисты. «Стену памяти» отметили дипломом, а также определили её дальнейшую судьбу — объект будет установлен в Ботаническом саду СПбГЛТУ.

«Проект позволил нам совместить инженерный подход с ландшафтным и архитектурным мышлением, — поделился участник команды, студент 4 курса Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Шарип Исаев. — Это был важный опыт не только в проектировании, но и в командной реализации идеи от концепции до воплощения. Мы благодарны наставнику и практикуму АРХНЕВА за возможность быть частью такого процесса».

Наставник команды Инженерно-строительного института Александра Зацепина отметила: Самым большим успехом для команды стало то, как проходящие мимо люди взаимодействуют с построенным арт-объектом. Они подходят, читают историю парка на подсвеченной прозрачной стене, разглядывают зеркальные окошки со свечами, где ребята указали растения, пережившие блокаду. У стены действительно хочется остановиться и прочувствовать “память леса”.

Команда «Sylva memoria» стала ярким примером активного студенческого участия в жизни города и продемонстрировала высокий уровень подготовки студентов Инженерно-строительного института СПбПУ к решению реальных проектных задач.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Представители Минобрнауки и НИУ МГСУ посетили Студенческое конструкторское бюро ГУУ

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В Государственном университете управления состоялась рабочая встреча представителей Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и НИУ МГСУ с руководством ГУУ и командой Студенческого конструкторского бюро «Инновационные решения».

Познакомиться с работой СКБ ГУУ от Минобрнауки России приехали заместитель директора Департамента координации деятельности образовательных организаций Аслан Дамбегов и заместитель начальника отдела координации деятельности образовательных организаций Департамента Наталья Трухачева. От НИУ МГСУ – оператора конкурса Минобрнауки России Студенческих конструкторских бюро (СКБ) – наш университет посетили начальник центра студенческого предпринимательства Управления научной политики Роза Казарян и руководитель проектов Кирилл Зюзин.

О проектах СКБ «Инновационные решения» ГУУ гостям рассказали проректоры университета Мария Карелина и Виталий Лапшенков и команда Студенческого конструкторского бюро под руководством директора Центра управления инжиниринговыми проектами Владимира Филатова.

СКБ «Инновационные решения» – это площадка, где студенты ГУУ и других технических университетов разрабатывают реальные проекты для промышленности по направлениям:

  • Беспилотные системы;
  • Робототехника;
  • Реверс-инжиниринг;
  • Аддитивные технологии.

Команда Студенческого конструкторского бюро ГУУ рассказала, что в 2025 году планирует реализовать проекты по созданию 3D-моделей электропоезда и внедрению технологий беспилотного управления транспортом. Также стороны рассмотрели возможности межвузовских коллабораций в рамках проекта и форматы поддержки от индустриальных партнеров.

Визит представителей Минобрнауки России и НИУ МГСУ в ГУУ стал первым в цикле встреч с лидерами конкурса студенческих конструкторских бюро России. Всего прошли конкурсный отбор по направлениям «Студенческое конструкторское лидерство» и «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» и стали победителями 15 вузов страны.

Напомним, что недавно в Государственном университете управления открылась новая лаборатория реверсивного инжиниринга.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Учёные Политеха получили грант Минобрнауки

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политех получил грант Минобрнауки на развитие научно-технологической инфраструктуры и технологий в сфере ядерной медицины, наномедицины и адронной терапии, включая разработку высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Политехнический университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. Грант направлен на развитие научно-технологической инфраструктуры и технологий в сфере ядерной медицины, наномедицины и адронной терапии, включая разработку высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП).

Группа учёных СПбПУ во главе с директором Института биомедицинских систем и биотехнологий Андреем Васиным совместно с научным коллективом отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ представила на конкурс исследовательскую программу, посвящённую разработке новых технологий инкапсулирования и доставки радионуклидов для диагностики и терапии злокачественных новообразований.

В настоящее время в России практически отсутствуют оригинальные современные технологические разработки в области инкапсулирования различных радионуклидов терапевтического действия, которые можно в дальнейшем использовать для создания новых РФЛП для борьбы с социально значимыми заболеваниями, в первую очередь — злокачественными новообразованиями. Мы планируем уже до конца 2025 года разработать методы получения гибридных наноносителей для радионуклидов и методы инкапсулирования в них радиоактивных изотопов радия-224 и йода-125. А в следующие два года будут проведены доклинические исследования безопасности разрабатываемых РФЛП и изучена эффективность их применения для терапии злокачественных новообразований in vivo, — отметил Андрей Васин.

Также в планах реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные методы доставки радионуклидов для диагностики и терапии злокачественных новообразований», что позволит готовить кадры для отрасли.

Мы благодарны Министерству науки и высшего образования РФ за поддержку нашего проекта, у которого есть довольно серьёзный задел и отличная команда исследователей, в том числе немало молодых учёных. Полученные средства пойдут также на модернизацию оборудования, необходимого для проведения исследований в области разработки РФЛП препаратов. Запланирован профилактический ремонт отдельных систем изохронного циклотрона МГЦ-20, который используют, чтобы нарабатывать радиоактивные изотопы для получения РФЛП. В планах есть оснащение участков для проведения контроля качества «холодных» гибридных наноносителей и изотопов на базе научных подразделений Института биомедицинских систем и биотехнологий,— прокомментировал куратор проекта, проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин.

Проект реализуется совместно с научным коллективом Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, обладающего научно-исследовательской инфраструктурой для разработки и проведения доклинических исследований радиофармацевтических лекарственных препаратов. Проект будет реализовываться в течение 2025-2027 годов, общее финансирование составит 231 миллион рублей, в том числе 21 миллион рублей собственных средств организации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Студент НГУ выяснил, почему лазернотекстурированные поверхности сохраняют водоотталкивающие свойства в вакууме

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Суперлиофобность лазерно-текстурированных поверхностей в условиях разреженной атмосферы исследовал студент 4 курса Физического факультета Новосибирского государственного университета Никита Смирнов под научным руководством доктора физико-математических наук, старшего преподавателя кафедры общей физики Физического факультета НГУ, ведущего научного сотрудника, и.о. заведующего лаборатории 10.1 Института теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН Сергея Старинского. В рамках своей научной работы молодой исследователь сравнил показатели свойства смачивания таких поверхностей с данными, которые были получены в условиях нормальной атмосферы, и выяснил, что отличия между ними незначительны и в обоих случаях на смачиваемость исследуемой поверхности оказывает влияние температурный фактор.

Суперлиофобность – это свойство поверхности отталкивать жидкость, при этом образуются почти сферические капли, которые не растекаются, а скатываются с нее. Данное состояние поверхности определяется таким показателем, как краевой угол смачивания — угол между твердой поверхностью и касательной к капле жидкости в точке контакта. У суперлиофобных поверхностей в нормальном состоянии без наклона он превышает 150°. Суперлиофобность может быть достигнута путем создания структур на поверхности, которые минимизируют контакт жидкости с поверхностью. Данное свойство поверхности может быть полезным в различных приложениях, где требуется минимизировать ее контакт с жидкостями.

Для нас было важно исследовать суперлиофобность лазернотекстурированных материалов в вакууме, чтобы проверить классическую теорию смачивания Касси-Бакстера, согласно которой данные свойства достигаются за счет воздуха, сохраняющегося в текстуре поверхности. И у нас возник вопрос: что будет, если его полностью удалить? Будет ли жидкость затекать в структуры или поверхность сохранит водоотталкивающие свойства. Исследование данной проблемы важно и актуально, так как использование суперлиофобных поверхностей в безвоздушном пространстве позволит решить ряд проблем, например, с обледенением, защитой от конденсата и коррозии различных космических и суборбитальных аппаратов. У таких материалов с «водоотталкивающей» структурой множество сфер применения. Также они могут использоваться в физике горения. Они могут быть востребованы в космической отрасли — при условии, если сохранят суперлиофобность в условиях вакуума. Это нам и предстояло выяснить, — рассказал Никита Смирнов.

Молодой исследователь обратился к литературе о таких исследованиях лазернотекстурированных поверхностей в условиях вакуума и обнаружил на эту тему всего несколько опубликованных научных статьи. Авторам только одной из них удалось достичь водоотталкивающих свойств, которые полноценно сохранялись бы в условиях вакуума. При этом причины такого явления детально изучены не были, и было неизвестно, что вносит основной вклад в сохранение данных свойств в разреженной атмосфере. В своей работе Никита Смирнов предложил использовать суперлиофобные поверхности с развитой структурой, созданные при помощи импульсного лазерного воздействия и покрытые фобизирующим фторполимерным слоем. Данный подход прост в реализации, поскольку при известных режимах достаточно легко воспроизвести полученные результаты и при этом не требуются особые условия для текстурирования. Еще одно важное достоинство — дешевизна технологии, достигнутая за счет того, что в последние десятилетия лазеры стали более распространенными и эффективными, а их использование находит широкое применение в различных областях производства. Фторполимерное покрытие было предложено напылять тонким слоем, чтобы полученная лазером текстура не изменялась на микронном уровне, а только покрывалась фобизирующим слоем. Никита Смирнов принял решение исследовать гидродинамику капель жидкости на суперлиофобных поверхностях, наклоненных на небольшой угол (<10о) по отношению к горизонту, при различных внешних условиях, поскольку, кроме давления воздуха, температура подложки также оказывает существенное влияние на скорость движения капли.

Для создания суперлиофобных поверхностей были подготовлены подложки монокристаллического кремния с размерами 18×12×0,5 мм, которые прошли многоэтапную очистку для удаления органических соединений и прочих загрязнений.  Стенд для текстурирования поверхностей состоял из наносекундного лазера, оптических элементов, системы позиционирования и управляющего компьютера. Паттерн обработки материала задавался при помощи системы позиционирования, которая была синхронизирована с лазером и управлялась при помощи контролирующего компьютера. По данным оптического профилометра было установлено, что полученная текстура имеет вид пирамид с высотой порядка 5 мкм и основанием около 40 мкм. Затем был нанесен тонкий (100 нм) слой фторполимера.

В качестве рабочей жидкости молодой исследователь выбрал глицерин, так как он обладает более низким давлением насыщенных паров, по сравнению с водой, что способствует его использованию в вакууме, а также при нагреве подложки. При таких условиях вода слишком быстро выкипала бы, что не позволяло бы исследователям наблюдать происходящие в ходе эксперимента процессы. Кроме того, глицерин обладает более высокой вязкостью, что минимизирует динамические эффекты в капле после ее касания с исследуемой поверхностью. Это позволяет более точно определять необходимые параметры. Кроме того, глицерин имеет схожее с водой значение поверхностного натяжения, что позволяет говорить о близких свойствах смачивания.

Для исследования мы собрали стенд, состоящий из системы вакуумной откачки, шприцевого насоса с экспериментальной жидкостью, а также исследуемой поверхности с системой регулировки температуры. Над исследуемой поверхностью поместили управляемый компьютером шприцевой насос, из которого и подавались капли глицерина. К самой поверхности была прикреплена термопара и подведен нагревательный источник. Эти устройства позволяли контролировать и изменять температуру образца. Мы проводили свои эксперименты в широком температурном диапазоне – от комнатной температуры до 300 °С. Для измерения скорости капли жидкости использовалась теневая видеосъемка, позади стенда с шприцевым насосом и поверхности размещался источник света, а перед ними, снаружи вакуумной камеры, располагалась высокоскоростная видеокамера с макро-объективом, — объяснил Никита Смирнов.

Исследования суперлиофобности материалов проводились путем измерения скорости движения капли глицерина по наклонной поверхности. Она была наклонена под углом 7,9° относительно горизонта. Именно при таком наклоне достигалось свободное движение капли жидкости при атмосферном давлении и комнатной температуре. Аналогичным образом проводились и эксперименты в разреженной атмосфере. Перед этими экспериментами образец подвергали дегазации в вакуумной камере, откачивая воздух в течение суток при нагреве до 200 °С, и только после этого приступали к исследованиям. Все эксперименты фиксировались на высокоскоростную видеокамеру. Далее видео были разделены на кадры, каждый из которых подвергался тщательному изучению: выбиралась точка контакта, расположенная посередине контактной линии, производились измерения натекающего и оттекающего краевых углов смачивания —данные углы являются важными параметрами, которые характеризуют взаимодействие жидкости с поверхностью.

В ходе экспериментов было установлено незначительное снижение скорости движения капель в разреженной атмосфере при комнатной температуре. Полученные результаты свидетельствуют об определяющем вкладе температурной зависимости вязкости в характер движения капли при атмосферном давлении. Для экспериментов в условиях разреженной атмосферы нами было выдвинуто предположение о решающем вкладе в движение капли температурной зависимости давления насыщенных паров жидкости. Мы предположили, что освободившиеся от атмосферного воздуха поры заполняют пары жидкости, которые и обеспечивают сохранение суперлиофобности. В результате мы установили, что для сохранения свойств смачивания данных поверхностей вполне достаточно и низкого давления паров жидкости. Кроме того, мы сопоставили экспериментальные данные при атмосферном давлении с численным моделированием с использованием метода VOF кода Basilisk, и отметили хорошее согласие между ними, — рассказал Никита Смирнов.

В дальнейшем молодой исследователь намеревается продолжить исследования в рамках обучения в магистратуре Физического факультета НГУ. Свои эксперименты он проводит в Лаборатории 10.1 Института теплофизики им. С.С Кутателадзе СО РАН.  Данная лаборатория занимается лазерными технологиями и их приложениями в теплофизике.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

СПбГУ и RT договорились о сотрудничестве | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Сотрудничество предусматривает широкий спектр совместных мероприятий: от организации практик и профессиональной подготовки студентов в рамках образовательного проекта Школа RT до участия универсантов в международных программах.

За пять лет занятость в сфере информации и связи выросла на 20%

«Санкт‑Петербургский университет всегда стремится находить передовые решения в самых разных областях. Мы готовы выстраивать эффективную современную систему взаимодействия образования и медиа, вносить вклад в развитие российской медиаиндустрии. Особое внимание в этой работе будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов, которые станут будущим российской медиасферы. Уверен, что вместе мы создадим мощную платформу для обмена опытом, знаниями и инновационными решениями», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

В Санкт‑Петербургском университете студенты‑журналисты получают уникальные практические навыки на базе Медиацентра СПбГУ, где они могут принять участие в подготовке информационных сюжетов о жизни Университета, реализовать свой творческий потенциал на базе художественной и радиоредакции, и создать собственные авторские проекты.

«Для RT развитие молодого поколения специалистов — приоритетная задача. Мы убеждены, что будущее зависит от профессионализма и свежих идей тех, кто сегодня только начинает свой путь. Поэтому сотрудничество с таким авторитетным учебным заведением, как Санкт‑Петербургский государственный университет имеет для нас огромное значение. Подписание этого соглашения — значимый шаг в развитии нашего образовательного проекта “Школа RT”. Это партнерство предоставит студентам СПбГУ уникальную возможность приобрести практические навыки и обучиться у профессионалов с мировым именем, работающих на RT, а также станет плодотворной почвой для выращивания новых талантов в сфере медиа», — заявила генеральный директор АНО «ТВ‑Новости» Вера Харина.

Руководствуясь стремлением к всестороннему развитию партнерских связей, Университет и организация договорились о взаимном изучении опыта и повышении квалификации специалистов компании в Университете. Планируется также совместная разработка и реализация приоритетных направлений деятельности сторон, формирование общих информационных ресурсов, публикаций, аудио- и видеоматериалов, посвященных различным направлениям деятельности Санкт‑Петербургского государственного университета.

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, немецком, сербском и французском языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн‑порталы на восьми языках и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT круглосуточно доступен свыше 900 млн зрителей более чем в 100 странах мира.

Также стороны договорились о сотрудничестве в области информационного освещения международных проектов Университета, обучения языкам, включая редкие африканские, такие как коса, реализации образовательных программ в сфере искусственного интеллекта, работы над созданием толкового словаря государственного языка Российской Федерации, поддержки участников СВО и их детей, в том числе организации обучения по дополнительным образовательным программам, деятельности представительств Университета за рубежом, развития онлайн‑школы СПбГУ и продвижения передовых научных разработок по актуальным направлениям исследований.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

День памяти и скорби

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 июня 1941 года – день, который навсегда остался в памяти нашего народа.

В 4 часа 15 минут утра, когда мир еще спал, фашистская Германия, нарушив все договоренности, развязала войну против Советского Союза. Этот момент стал началом Великой Отечественной войны – одного из самых трагических периодов в истории нашей страны.

Сигналы тревоги разбудили людей. Многие не могли поверить в происходящее. Утренние небеса окрасились в огненные цвета, когда немецкие самолеты начали бомбить города и деревни. Мир, который казался стабильным, рухнул в одну секунду.

Сотни тысяч солдат и мирных граждан оказались в эпицентре ужаса. Бомбежки, разрушения, страх, смерть – все это стало реальностью, с которой людям предстояло столкнуться.

Но несмотря на тяжелые потери и ужасные страдания, народ проявил невероятную стойкость.

С первых дней войны люди собирались в отряды самообороны, записывались в армию, готовились к защите своей Родины. Этот день стал началом долгого и трудного пути, в котором объединились все от южных морей до полярного края, независимо от пола, возраста, национальности или профессии.

Московский инженерно-экономический институт (сегодня ГУУ) внес свой вклад в общую Победу. Многие сотрудники ушли на фронт, сражались в 7-ой дивизии народного ополчения, 3-ей Московской коммунистической дивизии и других формированиях. В военные годы университет продолжал работу по подготовке специалистов, которые как никогда были нужны экономике страны. Когда враг подошел к столице, представители вуза участвовали в оборонных мероприятиях: возводили укрепления, работали на лесозаготовках, организовали подсобное хозяйство.

22 июня 1941 года – это не просто дата. Это символ мужества и единства, ставшими основой для победы в войне, которая унесла миллионы жизней, но не сломила дух народа.

Мы помним и чтим тех, кто сражался, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость. Вечная память героям!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.