Forwarded from РНФ
Конкурс направлен на оказание поддержки проектам по проведению прикладных научных исследований по направлению «Микроэлектроника» в рамках технологических предложений, отобранных в результате конкурсного отбора по определению тематик исследований, разработок и опытно-конструкторских работ. Результаты конкурсного отбора технологических предложений утверждены Фондом в ноябре 2024 года.
➡️ В ходе реализации проекта научные коллективы будут решать задачи квалифицированных заказчиков. Проекты должны быть направлены на получение новых знаний в целях их последующего практического применения, формирования научно-практического задела в разработке перспективных технологий в критически значимых направлениях стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере. Результатом реализации исследования станет разработанная технология, подтвержденная изготовленным по ней прототипом изделия.
📌 Размер каждого гранта составит до 30 миллионов рублей ежегодно.
📌 Заявки на конкурс представляются до 17:00 (мск) 31 августа 2025 года.
📌 Результаты конкурса будут подведены до 1 октября 2025 года.
Конкурс проводится по пяти лотам:
Лот № 1:
«Разработка технологий изготовления и конструкций твердотельного спектрального преобразователя и оптоэлектронного приемного устройства на его основе, для диагностики наноразмерных объектов с использованием излучения экстремальной части ультрафиолетового диапазона».
Лот № 2:
«Разработка специального технологического оборудования и оснастки для производства источника особо чистых щелочных металлов и геттерного восстановительного сплава на основе циркония и алюминия в виде калиброванного порошка».
Лот № 3:
«Разработка библиотеки проектирования для пассивных и низкочастотных элементов фотонных интегральных схем на материальной платформе кремний-на-изоляторе под технологическую площадку Сколтеха».
Лот № 4:
«Разработка технологии очищающей матрицы с использованием катализатора на основе переходных металлов и сорбентов для создания очистителя технического азота до уровня содержания примесей менее 1 ppb».
Лот № 5:
«Разработка конструкции и технологии изготовления лавинных фотодиодов А3В5/InP на длину волны 1,55 мкм и фотодетекторов на их основе для оптоволоконных линий связи».
#конкурсыРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Forwarded from Научные журналы и базы данных (НЖБД)
Elsevier запустила Reaxys AI Search
Elsevier представила Reaxys AI Search — новую функцию платформы Reaxys, использующую искусственный интеллект и обработку естественного языка для трансформации процесса поиска в химических исследованиях. Это первая в отрасли база данных по химии, которая внедрила поиск по естественному языку, значительно упрощая доступ к релевантной научной информации среди огромных массивов сложных данных.
Новый инструмент особенно полезен для междисциплинарных областей, таких как материаловедение, химическая инженерия и наука о полимерах. Вместо необходимости составлять сложные поисковые запросы с точными ключевыми словами, Reaxys AI Search анализирует намерение пользователя, распознаёт варианты написания, аббревиатуры и синонимы, выдавая наиболее подходящие документы по каждому запросу. Это позволяет химикам, инженерам, учёным в области фармацевтики и биотехнологий, а также академическим исследователям тратить меньше времени на поиск информации и больше — на открытия и инновации.
Reaxys AI Search работает с базой из более чем 121 миллиона документов, включая патенты и рецензируемые научные статьи, обеспечивая высокую точность и полноту результатов. В будущих обновлениях планируется дальнейшее усовершенствование возможностей поиска, а также добавление функции автоматического аннотирования документов.
#ии #elsevier #reaxys
____
@rujournals - Научные журналы и базы данных (НЖБД)
Elsevier представила Reaxys AI Search — новую функцию платформы Reaxys, использующую искусственный интеллект и обработку естественного языка для трансформации процесса поиска в химических исследованиях. Это первая в отрасли база данных по химии, которая внедрила поиск по естественному языку, значительно упрощая доступ к релевантной научной информации среди огромных массивов сложных данных.
Новый инструмент особенно полезен для междисциплинарных областей, таких как материаловедение, химическая инженерия и наука о полимерах. Вместо необходимости составлять сложные поисковые запросы с точными ключевыми словами, Reaxys AI Search анализирует намерение пользователя, распознаёт варианты написания, аббревиатуры и синонимы, выдавая наиболее подходящие документы по каждому запросу. Это позволяет химикам, инженерам, учёным в области фармацевтики и биотехнологий, а также академическим исследователям тратить меньше времени на поиск информации и больше — на открытия и инновации.
Reaxys AI Search работает с базой из более чем 121 миллиона документов, включая патенты и рецензируемые научные статьи, обеспечивая высокую точность и полноту результатов. В будущих обновлениях планируется дальнейшее усовершенствование возможностей поиска, а также добавление функции автоматического аннотирования документов.
#ии #elsevier #reaxys
____
@rujournals - Научные журналы и базы данных (НЖБД)
👍3
Forwarded from РНФ
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2026–2028 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проектов на один или два года по отраслям знаний:
📌 Размер одного гранта Фонда составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно.
📌 Заявки представляются до 17:00 (мск) 13 ноября 2025 года.
📌 Результаты конкурса будут подведены до 1 апреля 2026 года.
В конкурсе могут принять участие проекты отдельных научных групп, являющиеся продолжением проектов, поддержанных Российским научным фондом в 2023 году соответствующими грантами.
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2026–2027 годах.
📌 Размер одного гранта Фонда составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно.
📌 Заявки представляются до 17:00 (мск) 23 декабря 2025 года.
📌 Результаты конкурса будут подведены до 1 апреля 2026 года.
#конкурсыРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Библиотека по естественным наукам (БЕН РАН)
📚11 августа в отделе БЕН РАН
в Институте элементоорганических соединений открылась выставка
к юбилею академика
А.А. Музафарова
Научные интересы Азиза Мансуровича Музафарова связаны с синтезом кремнийорганических соединений. Он является одним
из пионеров в новой области высокомолекулярных соединений — химии кремнийорганических дендримеров и сверхразветвлённых полимеров.
С помощью разработанных им методов были созданы разнообразные молекулярные нанообъекты🔬: многолучевые функциональные полимерные звёзды , молекулярные щётки и наногели.
В своих работах А.М. Музафаров сформулировал критерии сверхразветвлённости, обосновал получение нового поколения кремнийорганических материалов и распространил идеологию синтеза сверхразветвлённых полимеров на макромономеры.
Азиз Мансурович Музафаров
был директором ИНЭОС РАН
с 2013 по 2018 годы🗓.
Ниже представлен список изданий, подготовленных
к выставке⬇
в Институте элементоорганических соединений открылась выставка
к юбилею академика
А.А. Музафарова
Научные интересы Азиза Мансуровича Музафарова связаны с синтезом кремнийорганических соединений. Он является одним
из пионеров в новой области высокомолекулярных соединений — химии кремнийорганических дендримеров и сверхразветвлённых полимеров.
С помощью разработанных им методов были созданы разнообразные молекулярные нанообъекты🔬: многолучевые функциональные полимерные звёзды , молекулярные щётки и наногели.
В своих работах А.М. Музафаров сформулировал критерии сверхразветвлённости, обосновал получение нового поколения кремнийорганических материалов и распространил идеологию синтеза сверхразветвлённых полимеров на макромономеры.
Азиз Мансурович Музафаров
был директором ИНЭОС РАН
с 2013 по 2018 годы🗓.
Ниже представлен список изданий, подготовленных
к выставке⬇
🔥3👍2❤1
Forwarded from Российская академия наук
Академик Азиз Мансурович Музафаров отмечает 75 лет!
Академик Музафаров — один из ведущих специалистов в области химии высокомолекулярных соединений. Он внёс вклад в развитие синтеза кремнийорганических соединений. В результате использования разработанной им методологии достигнут высочайший в кремнийорганической химии уровень управления структурой и свойствами новых материалов.
✨Желаем крепкого здоровья и вдохновения для новых научных свершений!
#Юбилеи_РАН
Академик Музафаров — один из ведущих специалистов в области химии высокомолекулярных соединений. Он внёс вклад в развитие синтеза кремнийорганических соединений. В результате использования разработанной им методологии достигнут высочайший в кремнийорганической химии уровень управления структурой и свойствами новых материалов.
✨Желаем крепкого здоровья и вдохновения для новых научных свершений!
#Юбилеи_РАН
🔥15
Forwarded from РНФ
📌 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Applied Materials Today.
Разработка открывает путь к персонализированному лечению сложных повреждений и хронических ран, поскольку позволит врачам корректировать биохимические процессы в ткани в зависимости от стадии заживления и особенностей состояния пациента.
«Говоря о покрытиях для терапевтических целей, научное и медицинское сообщества сталкиваются с проблемой длительного удержания молекул. Наша научная группа долго ломала голову и в итоге разработала технологию микрокамер, в которых вещество действительно удерживается длительное время. Преимущество состоит в том, что лекарственный препарат фиксируется внутри капсул в полимерной пленке, позволяя последовательно высвобождать его в ране. Мы рассчитываем, что меньше чем через три года внедрим эту технологию в медицинскую практику. На первом этапе удалось показать, что она не наносит вреда. Следующий шаг — доказать наличие статистически значимого терапевтического эффекта. Думаю, в течение 1–2 лет мы сможем это подтвердить», — комментирует разработку кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха, научный директор Научно-исследовательского центра LIFT, грантополучатель РНФ Глеб Сухоруков
«Предложенное покрытие позволяет ускорить заживление ран и значительно снизить образование рубцовой ткани, тем самым обеспечивая более эстетичный и быстрый результат по сравнению с существующими методами лечения. Особенно это касается хронических ран, отягощенных сопутствующими состояниями, например, диабетом. Поэтому разработка потенциально поможет повысить качество жизни пациентов, сократить затраты на терапию и снизить риск осложнений. В дальнейшем мы планируем адаптировать эту систему для более сложных повреждений, где факторы рубцевания и скорости заживления особенно важны, в частности, в случае повреждения нервных тканей и спинного мозга. В сегодняшней реальности, когда людей с тяжелыми ранами мы видим больше, чем когда-либо в ХХI веке, крайне важно находить способы оказания им помощи», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Ермаков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра LIFT
#новостинауки_РНФ #химия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM