Учёные НИТУ МИСИС приблизили создание мощных магнитов без редкоземельных элементов

Одним из перспективных кандидатов в качестве альтернативы редкоземельным магнитам в ряде применений считается сплав на основе марганца и алюминия. Его магнитные свойства связаны с так называемой τ-фазой. Однако она нестабильна: легко разрушается при изменении температуры или условий обработки.

Учёные НИТУ МИСИС выяснили, как на поведение такого сплава влияет добавление небольшого количества ванадия и разные режимы охлаждения — от обычной закалки до сверхбыстрого охлаждения расплава на вращающемся медном диске. В работе были рассмотрены сплавы с различным содержанием марганца в диапазоне 51–55%.

«Состав и режим охлаждения позволяют точнее управлять структурой материала. Мы выяснили, что добавление ванадия делает магнитную τ-фазу менее устойчивой: она формируется в более узком диапазоне составов и разрушается при более низкой температуре. Однако при сверхбыстрой закалке ванадий помогает получить эту фазу без дополнительной термообработки», — сказал к.т.н. Михаил Горшенков, доцент кафедры физического материаловедения, ведущий научный сотрудник центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience НИТУ МИСИС.

Лучший результат получен для сплава на основе марганца, алюминия и ванадия (Mn₅₃Al₄₄V₃). В литом образце после закалки и отжига доля магнитной фазы превышала 90%. В тонких металлических лента, полученных при сверхбыстром охлаждении, высокая доля этой фазы образовывалась без дополнительной термообработки, что в перспективе позволит упростить технологию получения требуемой ферромагнитной фазы с малым размером зерна. Исследователи также отмечали небольшой рост намагниченности ферромагнитной фазы.

«Ещё одним интересным результатом является обнаружение гистерезиса температуры Кюри: температура фазового перехода ферромагнетик-парамагнетик при нагреве образца оказалась более чем на 100 ℃ выше, чем при охлаждении. При этом изменения кристаллической структуры материала не наблюдалось. Такой эффект нехарактерен для большинства ферромагнетиков и не наблюдался ранее на изучаемых нами сплавах. Мы предполагаем, что наблюдаемый эффект может быть связан с протеканием магнитного фазового перехода по механизму первого рода. Сейчас мы изучаем этот эффект, так как он может быть полезен для производства различных датчиков», — сказала Анастасия Фортуна, ассистент кафедры физического материаловедения, НИТУ МИСИС.

Подробные результаты опубликованы в научном журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Q2). Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 23-13-00161.

В МИСИС создали алюминиевый композит для 3D-печати в атомной и аэрокосмической отрасли

Исследователи НИТУ МИСИС разработали композитный материал нового поколения для 3D-печати, который одновременно обладает прочностью, пластичностью и радиационной стойкостью.

Алюминиевые сплавы — один из главных материалов в современной промышленности благодаря балансу лёгкости и прочности. Однако в чистом виде они не способны выдержать ни экстремальные механические нагрузки, ни радиационное облучение, поэтому не могут применяться для производства деталей самолётов, спутников, ядерных реакторов. Чтобы улучшить характеристики алюминиевых сплавов, учёные добавляют в их матрицу частицы тугоплавких соединений. Например, карбид вольфрама (WC) используют для повышения твёрдости, термоустойчивости и поглощения радиации. Тем не менее практическое применение подобных композитов в аддитивном производстве сопряжено с рядом технологических трудностей. Нерешённой проблемой остаётся равномерное распределение наночастиц в металлической матрице, из-за чего в процессе 3D-печати под воздействием высоких температур они формируют нежелательные фазы и ухудшают эксплуатационные свойства изделий. Также нанодобавки меняют структуру порошков, из-за чего последние теряют сыпучесть и перестают нормально подаваться в 3D-принтер.

Учёные НИТУ МИСИС разработали двухэтапную технологию, позволяющую преодолеть эти ограничения. Используя метод низкоэнергетического планетарного шарового измельчения, исследователи изготовили порошок алюминиевого композита (силумина) с добавлением наночастиц WC, сохранив сыпучесть и оптимальную плотность материала.

«Материаловедческие решения Университета науки и технологий МИСИС на протяжении многих лет успешно применяются в различных высокотехнологичных отраслях. Коллектив исследователей под руководством молодого талантливого учёного Дмитрия Московских разработал инновационный композит на основе алюминия, сочетающий высокую прочность и пластичность. Новый материал открывает возможности для аддитивного производства деталей сложной геометрии, используемых в аэрокосмической и атомной промышленности», — отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

«Мы установили, что оптимальное количество карбида вольфрама в композите — 1% от общей массы. В таком виде прочность материала при растяжении составила около 400 мегапаскалей при удлинении на 4%, что сопоставимо с лучшими аналогами на основе силумина, — рассказал к.т.н. Дмитрий Московских, директор НИЦ „Конструкционные керамические наноматериалы“ НИТУ МИСИС. — Также на текущем этапе исследования образец проходит испытания облучением высокоэнергетическими частицами — ионами криптона с энергией 147 мегаэлектронвольт при плотности потока 5,6×1015 ион/см2, что соответствует экстремальным условиям длительного облучения. Теоретически добавка карбида вольфрама должна повышать радиационную стойкость композита, что делает его перспективным для применения в атомной отрасли и космическом машиностроении», — добавил учёный.

На втором технологическом этапе исследователи изучили фазовую эволюцию материала при 3D-печати и влияние полученной структуры на эксплуатационные характеристики образцов. С подробными результатами можно ознакомиться в журнале The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (Q1).

«Мы выявили, что в материале образуются новые фазы — метастабильный β-вольфрам и интерметаллид алюминия и вольфрама, которые усиливают сплав своими свойствами, — объяснил к.т.н. Андрей Непапушев, старший научный сотрудник НИЦ „Конструкционные керамические наноматериалы“ НИТУ МИСИС. — В итоге у нас получилось объединить несколько важных функциональных параметров: малый вес, повышенную прочность и устойчивость к ионизирующему излучению. Такое сочетание в композите, пригодном для аддитивного производства, — это серьёзный шаг вперёд для новых применений в космической и атомной отрасли», — добавил он.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 19-79-30025).

Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов

Учёные Университета МИСИС предложили новые способы моделирования запутанных многочастичных квантовых систем с большим числом состояний. Ранее считалось, что вычислительной мощности классических компьютеров не хватит для подобных расчётов в случае больших систем. На помощь пришли квантовые процессоры и многоуровневые квантовые носители информации – кудиты.

Чтобы моделировать работу сложных структур, где одновременно взаимодействует множество частиц, необходимы квантовые вычисления. Они перспективны для создания сверхпроводников, новых типов электронных устройств, а также для изучения магнетизма и поведения материалов в экстремальных условиях. Один из наиболее часто используемых подходов в статистической физике для такой работы — модель Поттса, обобщение модели Изинга.

При увеличении в расчётах числа частиц и уровней, вычислительной мощности классических компьютеров не хватает, поэтому на помощь приходит квантовое моделирование. Но при кодировании с помощью двухуровневых квантовых систем, кубитов, неизбежно возникают дополнительные корреляции, что увеличивает вычислительные затраты.

Исследователи НИТУ МИСИС предложили новые способы моделирования систем, где взаимодействуют многоуровневые квантовые системы. Физики разработали новый квантовый алгоритм и два варианта разложения сложной квантовой динамики на набор простых операций, которые можно выполнить с помощью уже существующих кудитных квантовых процессоров. Один подход использует вентиль Мёльмера–Соренсена для ионных квантовых компьютеров и дополнительный вспомогательный уровень, а второй – вентиль на световом сдвиге. С подробностями работы можно ознакомиться в научном журнале Entropy (Q2).

«Мы показали, что использование многоуровневых квантовых систем позволяет напрямую и более эффективно моделировать сложные квантовые процессы без необходимости упрощать их до двухуровневых кубитных моделей. Оба предложенных нами подхода позволяют представить модель Поттса в виде последовательности операций, пригодных для квантовых процессоров на основе ионных ловушек», — рассказал инженер лаборатории квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС Максим Гавреев.

Учёные предложили конкретные схемы как для одиночных кудитов, так и для взаимодействующих пар. Используя метод Сузуки–Троттера, они разложили динамику квантовой системы на набор простых логических элементов — квантовых вентилей, которые последовательно преобразуют состояния системы по заданным правилам, что позволяет воспроизводить её динамику на реальных квантовых устройствах. Также подход позволяет выявлять динамические квантовые фазовые переходы — резкие изменения в поведении системы со временем.

«Наши результаты открывают путь к более компактной и точной реализации квантовых симуляций на существующих платформах, что особенно значимо для развития квантовых технологий в ближайшие годы. Важно отметить, что мы предложили оригинальный квантовый алгоритм на основе кудитов», — отметил к.ф.-м.н. Алексей Фёдоров, директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС.

Исследование выполнено в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС «Квантовый интернет» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030». При поддержке гранта РНФ № 24-71-00084 был разработан новый подход к выбору кудитных операций.

Ректор представила в Госдуме результаты участия МИСИС в первом этапе пилотного проекта

В мероприятии под председательством Сергея Кабышева также приняли участие: Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители органов власти, крупного бизнеса и ректоры 17 вузов — участников пилотного проекта.

«Заседание является первым масштабным обсуждением итогов работы первого этапа пилотного проекта, стартовавшего в 2023 году Указом нашего Президента Владимира Владимировича Путина, и знаменует собой переход к началу реализации второго этапа обновления системы», — подчеркнул Валерий Фальков.

Министр отметил, что ключевым результатом многолетней работы стал сформированный образ новой модели высшего образования, в основе которого лежат принципы фундаментальности, практикоориентированности и гибкости.

В рамках проекта введено понятие фундаментального ядра образовательных программ, включающего единую социогуманитарную составляющую и профессиональную часть, дифференцированную по группам специальностей. Вместо бакалавриата и специалитета предполагается единый уровень высшего образования, а также развитие специализированных образовательных треков. Аспирантура при этом выделяется в самостоятельный уровень профессионального образования. Кроме того, ведется работа по формированию нового перечня специальностей, ориентированного на потребности экономики и рынка труда.

«В соответствии с Указом Президента РФ от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» Университет МИСИС – участник пилотного проекта. Для нас это, прежде всего, высокая ответственность: лучшие практики, разработанные, апробированные и адаптированные в рамках «пилота», станут основой уровневой системы, которая будет реализовываться во всех вузах страны. Мы рассматриваем участие в «пилоте» как следующий шаг в развитии образовательной модели НИТУ МИСИС, в основе которой интеграция науки и образования, персонифицированный, практико- и проектно-ориентированный подходы. В своей образовательной деятельности мы активно сотрудничаем со многими вузами страны – как участниками проекта, так и не входящими в «пилот»: это позволяет обмениваться лучшими практиками, синтезировать накопленный опыт», — сказала Алевтина Черникова.

Основными элементами новой модели высшего образования Валерий Фальков назвал: содержание образования; технологии обучения, влияющие на труд и нагрузку преподавателей; роль и статус преподавателя; роль студента и степень его свободы в выборе дисциплин, включая гибкость программ и мобильность в образовательном процессе; обеспеченность современной инфраструктурой для подготовки кадров; регулирование платного приема и распределение бюджетных мест; новые подходы к государственным образовательным стандартам.

«Исходя из этого, мы детализируем новую модель, гармонично сочетая лучшее из советской системы с наработками последних лет, чтобы в итоге создать такую модель, которая будет актуальной на протяжении нескольких последующих десятилетий», — сказал министр.

На втором этапе реализации проекта планируется разработка единых подходов к преподаванию технологий искусственного интеллекта для всех направлений подготовки, а также формирование системы показателей эффективности внедрения новой модели высшего образования.

Владимир Путин: Россия готова развивать совместные научные и образовательные проекты

фото: Владимир Путин: Россия готова развивать совместные научные и образовательные проекты

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, подчеркнул, что Россия готова развивать совместные научные и образовательные проекты, особенно в области биотехнологий. Важным элементом этого процесса станет активное сотрудничество на базе БРИКС и других международных объединений, что позволит интегрировать передовые научные разработки в практическую сферу и создать новые возможности для глобальной кооперации.

Такая стратегия актуальна и необходима, учитывая глобальные вызовы и необходимость диверсификации источников инновационного потенциала. С учетом санкционной политики Запада и вызовов современной мировой экономики, такие инициативы становятся особенно важными для укрепления национальной безопасности, стабильности и независимости. В этом контексте гражданские инициативы, подобные проектам, реализуемым научным сообществом «Наука Пушкина», играют ключевую роль.

По словам Заргаряна Вазгена, консультанта торгово-промышленной палаты Шанхая в Москве, основателя научного сообщества “Наука Пушкина”, такие гражданские инициативы дают возможность не только поддерживать и развивать науку и инновации, но и создавать реальные платформы для интеграции знаний и технологий между странами БРИКС.

“Мы живем в особенное время, в эпоху перемен, когда меняется парадигма мышления. Белое становится черным, а черное — белым. У эпохи перемен есть особая форма проявления: мировые колебания и изменения рождают полезные идеи, озаряют изобретателей к открытиям, ведут к технологическим прорывам. Наша команда руководствуется принципом: все стоит упрощать, насколько это возможно, но не более того. И вы удивитесь силе этого принципа”, — новатор Вазген Заргарян.

фото: Владимир Путин: Россия готова развивать совместные научные и образовательные проекты

Инициативная группа в рамках этого сообщества собрала, направила вопросы и предложения более чем в 10 стран, чтобы выявить оптимальную экосистему, которая будет понятная для разных национальностей и будет учитывать особенности деловой коммуникации каждой страны. Сегодня результат этой работы — практически готовая платформа, которую можно запускать и масштабировать для реализации инициативы.

Эти проекты направлены на то, чтобы дать возможность ученым, предпринимателям и государственным структурам обмениваться опытом и сотрудничать в ключевых областях, таких как биотехнологии, медицина и инновационные технологии. Передовые истории из будущего будут также рассмотрены на конференции BRICS INNO, которая состоится 4 ноября 2026 года в Москве.

Научное сообщество «Наука Пушкина» активно поддерживает идеи многополярности и призывает к построению таких научных и образовательных проектов, которые бы способствовали развитию глобального партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Если у вас имеются новаторские идеи, новаторы друзья, вы можете отправить предложения на info@bricsinno.com.

Учёные МИСИС разработали эффективные способы получения соединений редкоземельных металлов

Внедрение технологий в производство позволит упростить технологические процессы, снизить энергозатраты и экологическую нагрузку.

Соединения РЗМ применяются для разработки новых материалов и устройств с уникальными свойствами, включая катализаторы, керамические материалы, пигменты, электронные устройства, фармацевтику и др. При этом традиционные методы получения их соединений, как правило, основаны на работе с разбавленными растворами, требуют повышенных температур и длительных стадий обработки, что снижает производительность и увеличивает объём солевых стоков.

Учёные НИТУ МИСИС предложили получать карбонат неодима осаждением из концентрированных азотнокислых растворов неодима насыщенными растворами углеаммонийных солей. Новая технология позволяет формировать однородные по форме и размеру частицы со структурой типа тангерита без длительной перекристаллизации и нагрева.

«Использование концентрированного раствора неодима позволило увеличить производительность процесса в 10 раз и сократить объём отходов как минимум в пять раз по сравнению с известными аналогами. Открывается возможность управлять морфологией частиц, что важно для производства катализаторов, керамики, пигментов и электронных компонентов», — сказала автор патента, д.т.н. Елена Богатырева, профессор кафедры цветных металлов и золота НИТУ МИСИС.

Второй патент описывает способ получения порошков диоксида церия — материала, востребованного, в частности, в автомобильных катализаторах и полирующих составах. В отличие от традиционных методов, основанных на длительном прокаливании, разработка учёных МИСИС использует СВЧ-нагрев суспензии карбоната церия.

«Метод позволяет сократить продолжительность термической обработки с нескольких часов до 1-2 минут, исключить стадии промывки и сушки осадка и снизить затраты на реагенты. В результате формируется порошок диоксида церия со сфероидальной формой частиц и высокой долей мелкодисперсных фракций, что повышает его эффективность для дальнейшего использования», — добавила Елена Богатырева.

Запатентованные способы ориентированы на создание технологических решений, пригодных для масштабирования и промышленного внедрения. Они расширяют возможности получения материалов на основе РЗМ и могут быть использованы при формировании современных ресурсосберегающих производственных процессов.

Университет ПромТехДизайн вошел в состав консорциума «Российско-Африканский сетевой университет»

Событие было приурочено к официальному вхождению СПбГУПТД в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ). Документы о членстве руководителю направления международной интеграции и образовательных программ СПбГУПТД А.Ю. Пастухову вручила руководитель проектного офиса консорциума Алла Мазина.

В рабочей встрече приняли участие сотрудники Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, представительства МИД России, а также почетные консулы африканских государств и иностранные обучающиеся. Участники обсудили перспективы межвузовского взаимодействия, эффективность программ языковой подготовки, применение дистанционных образовательных технологий и вопросы миграционного учета. Гости также познакомились с основными направлениями подготовки и условиями обучения иностранных студентов в СПбГУПТД.

По итогам совещания определены дальнейшие шаги сотрудничества: участие делегаций Университета ПромТехДизайн в миссиях РАФУ в Африке для привлечения абитуриентов и реализации совместных образовательных программ.

Кроме того, запланировано вовлечение африканских студентов в культурные и спортивные мероприятия вуза, а также проведение на базе СПбГУПТД международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню Африки.

В России утверждён первый ГОСТ на биопечать, разработанный в НИТУ МИСИС

ГОСТ Р 72595–2026 «Трёхмерная биопечать эквивалентов тканей и органов. Базовые принципы. Термины и определения» разработан учёными НИТУ МИСИС в сотрудничестве с экспертами Ассоциации «Технологическая Платформа БиоТех2030» и лаборатории биотехнологических исследований «3Д Биопринтинг Солюшенс». Документ утверждён приказом Росстандарта и вводится в действие с 1 сентября 2026 года. Он станет основой для ускоренного развития одного из наиболее перспективных направлений современной биомедицины.

Ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова отметила: «Утверждение национального стандарта – важный этап становления биопечати как полноценной отрасли в России. Разработка ГОСТ Р 72595–2026 стала возможной благодаря активной работе консорциума «Инженерия здоровья», сформированного в Университете МИСИС в рамках стратегического технологического проекта госпрограммы «Приоритет-2030». В тесном партнёрстве с индустрией коллектив наших учёных под руководством директора Института биомедицинской инженерии, молодого талантливого д.ф.-м.н. Фёдора Сенатова ведёт прорывные исследования, результаты которых позволят улучшить качество жизни множества людей. Именно в нашем вузе создан 3D-биопринтер, с помощью которого в декабре 2023 года проведена первая в мире операция с in situ биопечатью. А в октябре 2025 года впервые в практике применён разработанный нашими исследователями инновационный метод биопечати хрящей».

Стандартизация необходима для создания эквивалентов тканей и органов для регенеративной медицины, тестирования лекарственных препаратов, разработки персонализированных решений для пациентов. Наличие нормативной базы позволит повысить воспроизводимость результатов, ускорить трансфер технологий из лабораторий в клиническую практику и обеспечить безопасность разрабатываемых решений.

«До настоящего времени развитие трёхмерной биопечати в стране происходило преимущественно в рамках отдельных исследовательских проектов. Появление национального стандарта переводит эту сферу на системный уровень — с едиными требованиями, терминологией и подходами, необходимыми для масштабирования технологий и их внедрения в практику», — добавил управляющий партнёр «3Д Биопринтинг Солюшенс» Юсеф Хесуани.

Кроме того, стандарты создают «инфраструктуру доверия» через кодификацию знаний, единые методы и совместимость подходов.

«Тема биопечати активно обсуждается в мировой повестке, в частности, в рамках ИСО профильный технический комитет активно работает над стандартизацией в области органоидов. Разработка стандартов на терминологию, системы контроля качества, а также рекомендаций по применению в данной сфере способствует повышению доверия к новым технологиям со стороны регулирующих органов и потребителей», – отметил директор ФИЦ Биотехнологии РАН, официальный представитель в ISO/TC 276 «Биотехнологии» Алексей Фёдоров.

Документ закреплён за техническим комитетом по стандартизации № 326 «Биотехнологии» и вводится впервые, формируя единое понятийное поле и базовые принципы для всей отрасли.

«Важно отметить, что при разработке стандарта учитывался международный опыт стандартизации в данной сфере, а сам документ прошел всестороннее обсуждение среди экспертов из промышленности, науки и здравоохранения. Можно сказать, что Россия, таким образом, находится на передовом крае в этом вопросе, закрепляя данное перспективное направление в нормативном поле для регулирующих органов, а также задавая требования к качеству и безопасности такого рода технологий», – подчеркнула Софья Сапун, руководитель практики по отраслевому взаимодействию Ассоциации «ТП БиоТех2030».

Принятие ГОСТа открывает новые возможности для кооперации науки, индустрии и медицины, а также усиливает позиции России в глобальной повестке развития биомедицинских технологий.

Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Школа наставничества»

В 2026 году организаторы приглашают участников из новых регионов и отраслей, что позволит существенно расширить профессиональное сообщество и повысить качество подготовки молодых специалистов. К уже существующим направлениям «Молодежная политика», «Просвещение», «Культура», «Сельское хозяйство», «Медицина», «Транспорт», добавились «Спорт» и «Промышленность».

На презентации проекта на медиаплощадке «Россия сегодня» выступили представители государственных органов, образовательных учреждений, бизнеса и общественных организаций. Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова представила стратегические приоритеты развития наставничества и архитектуру проекта. Особое внимание она уделила запуску обучающей программы для наставников, где будут подробно разобраны наиболее эффективные инструменты и практики.

Главный методолог и руководитель проекта «Школы наставничества» Светлана Попова представила результаты научных исследований 2024-2025 гг., посвященных изучению наставничества как социокультурного феномена, а также ценностям и технологиям наставничества.

Директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова рассказала об организации обучающей программы для наставников, которая будет впервые реализована в 5 сезоне проекта.

На презентации также выступили наставники 4 сезона: заместитель председателя Координационного совета по развитию общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» при Главном управлении МВД России по Саратовской области Елена Лукьянова (направление «Просвещение») и директор по персоналу и организационному развитию агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Екатерина Шутова (направление «Сельское хозяйство»).

Организационную поддержку, координацию участников, развитие методической базы и поддержку межотраслевого взаимодействия уже третий год обеспечивает Университет науки и технологий МИСИС в качестве оператора проекта.

Проект направлен на развитие института наставничества в системе высшего образования и профессиональной подготовки, а также на поддержку студентов и молодых специалистов.

Визит высокого доверия: премьер-министр Вьетнама обсудил в МИСИС будущее инженерного образования

Со стороны Минобрнауки России встречу сопровождал замглавы ведомства Константин Могилевский. На встрече обсуждались перспективы международного сотрудничества в области инженерного образования и высоких технологий.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь сказал: «Дипломатические отношения наших стран установились 75 лет назад, и за это время Вьетнам получил большую поддержку, в том числе – в подготовке кадров. С 1950-х годов вьетнамские студенты и аспиранты приезжают в Россию. Например, вице-премьер Чан Хонг Ха учился и занимался наукой в МИСИС. В условиях индустриализации и постоянно растущего стремления к прогрессу нам важно инвестировать в образование нашей молодёжи, ведь люди – главная движущая сила для развития любого государства. Надеюсь, те, кто сейчас обучается в России, внесут свой вклад в укрепление дружбы между народами наших стран».

Константин Могилевский отметил: «Сегодня в российских вузах обучаются более 3 тысяч студентов из Вьетнама. Правительство Вьетнама приняло решение дополнить российские стипендии дополнительной поддержкой, покрывающей проезд и проживание, что делает образование в нашей стране особенно привлекательным».

«Плодотворное сотрудничество Университета МИСИС с Социалистической Республикой Вьетнам насчитывает несколько десятилетий: в 50-х годах прошлого века в вузе начали обучение первые граждане страны. За это время мы подготовили больше тысячи специалистов и исследователей, многие из которых внесли значимый вклад в экономику Вьетнама: стали руководителями промышленных предприятий, ректорами университетов, государственными деятелями, – отметила ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова. – Так, в сентябре 2024 года НИТУ МИСИС посетил заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха – наш выпускник, который очень тепло относится к родному вузу. Сегодня мы поступательно расширяем взаимодействие с научно-образовательными центрами Вьетнама: в 2025 году визит в НИТУ МИСИС ректора Вьетнамского национального университета, профессора Ле Куана дал начало партнёрству в области квантовых технологий. Мы уделяем большое внимание и профессиональной навигации: активно работаем со школами провинций Ханой, Лаокай, Туенгеан, Нгеан, Хатинь».

В лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий директор Института физики и квантовой инженерии Алексей Фёдоров представил гостям возможности квантового центра, задействованного в реализации Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» ГК «Росатом». Также продемонстрировал 16-кубитный сверхпроводниковый квантовый процессор, демонстрирующий точность двухкубитных операций — 99,4%.

В завершение визита заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования Алексей Карфидов провёл экскурсию по выставке робототехники, в разработке и изготовлении которых принимали участие студенты МИСИС. Среди экспонатов: робот-экскурсовод; беспилотный квадроцикл; робот, подготовленный для участия в «Битве роботов» и робот-собака.

2026 год объявлен перекрестным Годом научно-образовательного сотрудничества России и Вьетнама. Ключевым событием станет третий Форум ректоров российских и вьетнамских университетов, который пройдет в мае в Ханое.