Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов
Многотрековая программа магистратуры «Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области изучения структуры и свойств неорганических материалов, в том числе наноструктурированных и наноразмерных. Студенты учатся применять инновационные материалы в различных секторах экономики, используют цифровые технологии для создания материалов с заданными свойствами.
С первого года обучения в магистратуре студенты участвуют в процессах разработки, исследования и получения новых материалов, используя уникальное оборудование последнего поколения. Выпускники программы «Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов» работают в ведущих научных организациях и компаниях с наукоемким производством.
Студенты очной образовательной программы «Физика, методы исследований и технологии функциональных материалов» проводят научные исследования в области проектирования, разработки и применения функциональных материалов с особыми физическими свойствами для биомедицины, альтернативной энергетики и других наукоемких отраслей.
Многотрековая программа
Для каждого магистранта с первых дней обучения формируется индивидуальная научно-образовательная траектория в соответствии с его исследовательскими интересами и текущими проектами кафедры. Это позволяет студентам максимально сфокусироваться на научной работе и получить необходимые навыки и знания по конкретным дисциплинам. Студенты могут выбрать из четырех образовательных траекторий.
«Инновационные функциональные материалы»
Образовательный трек «Инновационные функциональные материалы» готовит высококвалифицированных специалистов в области изучения структуры и свойств неорганических сплавов. Студенты учатся исследовать и разрабатывать функциональные материалы с рекордными магнитными свойствами (магнитомягкие и магнитотвёрдые), а также наночастицы для биомедицинских применений, в частности, для создания новых препаратов и лекарственных средств. Во время обучения магистранты используют уникальное оборудование последнего поколения. Выпускники трека «Инновационные функциональные материалы» работают в ведущих научных организациях и компаниях с наукоемким производством.
«Магнитные материалы для биомедицины»
Образовательный трек «Магнитные материалы для биомедицины» создан на стыке материаловедения, химии и биомедицины и готовит специалистов в области разработки и применения наноматериалов (в том числе магнитных) для создания новых препаратов и лекарственных средств. В ходе очного обучения студенты осваивают методики синтеза наночастиц, проводят тесты по определению их эффективности и безопасности для живого организма. Магистранты исследуют возможности применения мультифункциональных наногибридных материалов с противоопухолевым эффектом, в том числе в качестве контрастных агентов МРТ или для целей магнитной гипертермии и адресной доставки лекарств.
«Материаловедение класса Мегасайенс»
Образовательный трек «Материаловедение класса Мегасайенс» готовит высококвалифицированных специалистов в области материаловедения и физики конденсированного состояния, использующих передовые методы и способы изучения структуры материалов. Студенты изучают процессы формирования структуры и функциональных свойств, методы исследования материалов с применением синхротронных и нейтронных источников. Во время учебы магистранты получают навыки командной работы, сбора и анализа больших данных и другие компетенции, необходимые как для научной карьеры, так и для работы в крупных промышленных холдингах, IT-компаниях и госкорпорациях. Полученные знания и навыки могут стать основой для создания собственного стартап-проекта. Занятия ведут ведущие эксперты НИТУ МИСИС и НИЦ «Курчатовский институт».
«Материалы альтернативной энергетики»
Образовательный трек «Материалы альтернативной энергетики» готовит высококвалифицированных специалистов в области синтеза и исследования материалов, используемых в альтернативной энергетике (в основном водородной, солнечной и ветроэнергетике). С первого года обучения в магистратуре студенты участвуют в процессах разработки, исследования и получения новых материалов, используя уникальное оборудование самого последнего поколения. Выпускники трека «Материалы альтернативной энергетики» будут востребованы в ведущих научных организациях и компаниях с наукоемким производством не только на предприятиях энергетического сектора, но и на промышленных предприятиях вообще, т.к. в ходе обучения они получат фундаментальные знания в области материаловедения.
Обучение у ведущих ученых и практиков индустрии
Обучение с привлечением ведущих ученых и лучших преподавателей-экспертов в сфере материаловедения позволяет студентам быть в курсе последних достижений и открытий в области физического материаловедения, новейших методов исследования материалов, технологий и методов их производства, актуализированных на международном уровне нормативных документов. На треках преподают ведущие ученые в области технологии производства, химии, химического синтеза наноматериалов, биомедицины и энергетики.
Инфраструктура для исследований
Кафедра оснащена современным аналитическим и технологическим оборудованием, позволяющим проводить исследования и аттестацию материалов в соответствии с международными стандартами. При этом во время обучения магистранты имеют возможность выполнять курсовые научно-исследовательские и дипломные работы на базе ведущих лабораторий и ключевых партнеров НИТУ МИСИС.
Использование цифровых технологий
Современные технологические решения, уникальное программное обеспечение и базы данных активно используются при прогнозировании свойств материалов и анализе результатов.
Научные публикации и регистрация патентов
Студенты программы магистратуры активно публикуют собственные научные работы, а также работы в соавторстве в международных научных изданиях с высоким импакт-фактором. В качестве дополнительной поддержки исследований можно зарегистрировать патенты на изобретения и открытия студентов.
дисциплин в области материаловедения, технологии материалов, а также физических и структурных методов исследования материалов, а также 3 базовые общепрофессиональные дисциплины
Ключевые дисциплины:
Материаловедение и технологии перспективных материалов
Математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов
Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
Теория фаз и фазовых превращений
Физические свойства наноматериалов
Метрология и испытания функциональных материалов
Дифракционные и микроскопические методы
Физические методы исследования материалов
Спектроскопические и зондовые методы
Атомное строение неорганических материалов
Управление проектами
Философские проблемы науки и техники
Иностранный язык
Дисциплины по выбору:
Структурные методы исследования наноматериалов
Магнитомягкие материалы: технологии получения и обработки
Магнитотвердые материалы: технологии получения и обработки
Магнетизм наночастиц
Биофизика
Медицинская химия
Синхротронные и нейтронные методы исследования
Методология исследований на установках класса Мегасайенс
Материалы и технологии альтернативной энергетики
Физические основы энергетики
Материалы и технологии водородной энергетики
Современные компьютерные технологии в структурном анализе
Практические навыки
Знание основных типов современных функциональных материалов различного назначения
Проведение научных исследований
Умение использовать оборудование для испытаний и диагностики
Умение использовать программные продукты обработки и анализа результатов исследований
Знание технологических процессов производства функциональных материалов
Работа с нормативными базами контроля качества материалов
Государственный советник Российской Федерации III класса. Область научных интересов (научная тематика): Физика, разработка и получение сплавов со специальными свойствами; Наноматериалы и нанотехнологии; Компьютерное моделирование материалов и технологических процессов; Физика твёрдого тела; Физика металлов; Мёссбауэровская спектроскопия; Физика магнитных явлений. Руководитель трека «Магнитные материалы для биомедицины».
Руководитель трека «Инновационные функциональные материалы». Область научных интересов: физика конденсированного состояния, физика магнитных явлений, физика магнетизма.
Область научных интересов связана с изучением процессов перемагничивания, фазовых и структурных превращений в сплавах для постоянных магнитов и установлением их роли в формировании высококоэрцитивного состояния в магнитотвердых материалах на основе литых Fe-Ni-Al, Fe-Ni-Al-Co, спеченных SmCo5, Nd2Fe14B сплавов и нанокристаллических материалах на основе системы Nd-Fe-B.
С 1975 года по настоящее время Максимов Г.В. является сотрудником биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Вся научная и педагогическая деятельность Г.В. Максимова связана с кафедрой биофизики биологического факультета Московского университета (старший лаборант — 1973г., младший научный сотрудник — 1975г., старший научный сотрудник −1987г., доцент — 1994г., профессор — 2000г.).
Область научных интересов: методы исследования структуры твердого тела, магнитные материалы, материалы и инженерные решения для больших физических экспериментов.
НИТУ МИСИС сотрудничает с ведущими компаниями и научно-исследовательскими организациями. Выпускники программы могут продолжить обучение в аспирантуре НИТУ МИСИС и других ведущих вузов страны, строить карьеру в качестве постдоков в лучших университетах мира, занимать позиции научных сотрудников академических организаций или R&D отделов крупных инновационных компаний и стартапов. Компетенции востребованы в металлургии, машиностроении, энергетике, авиакосмической отрасли, ОПК, фармацевтике и других инновационных секторах экономики.
Осваиваемые профессии
Инженер I категории
Инженер-физик
Инженер-химик
Инженер-исследователь
Инженер-исследователь на установке Мегасайнс
Инженер-лаборант
Инженер по техническому контролю качества продукции
Инженер I категории по разработке, сопровождению и интеграции технологических процессов
Вопросы и ответы
Подать документы* на поступление можно несколькими способами:
Получить социальный налоговый вычет может Заказчик по договору. Ознакомиться с подробной информацией можно на странице Платное обучение в разделе «Информация о предоставлении налогового вычета».
На проживание в общежитии могут рассчитывать все иногородние студенты*, в том числе, поступившие на платные места.
* студенты, прописанные в других государствах, субъектах Российской Федерации, а также жители дальнего Подмосковья.
Да, если это будет работа по осваиваемой специальности в одной из профильных научно-исследовательских организаций или компаний.
Во время ознакомительной практики студенты посещают профильные научно-исследовательские организации и компании.
Производственная практика может проходить в НИТУ МИСИС или в любой из выбранных профильных организаций — по желанию студента и по согласованию с принимающей стороной.
Преддипломная практика — в НИТУ МИСИС или в организации, в которой студент выпускного курса выполняет научно-исследовательскую работу.
Программа «Биомедицинские наноматериалы» создана на стыке материаловедения, химии и биомедицины и направлена на подготовку специалистов в области разработки и применения наноматериалов (в том числе магнитных) для создания новых препаратов и лекарственных средств. Студенты в ходе очного обучения изучают методики синтеза наночастиц, проводят тесты по определению их эффективности и безопасности для живого организма, исследуют возможности применения мультифункциональных наногибридных материалов, обладающих противоопухолевым эффектом, в том числе, в качестве контрастных агентов МРТ, для целей магнитной гипертермии и адресной доставки лекарств, занимаются проектами по разработке теоретических и практических подходов управления биологическими процессами низкочастотным магнитным полем.
Программа посвящена инновационным направлениям современного материаловедения, связанным с изучением процессов получения новых высокотемпературных и сверхтвёрдых материалов, их свойств и возможности применения в различных отраслях промышленности. Студенты работают над созданием материалов, которые используются при создании газотурбинных двигателей, гиперзвуковых летающих объектов, для производства режущего и бурового инструмента, различных защитных покрытий, а также изучают процессы синтеза искусственных алмазов, в том числе и для ювелирной промышленности.
Программа направлена на получение знаний, необходимых для конструирования структур новых материалов на основе металлов и сплавов под требуемые свойства — прежде всего высокой прочности и сопротивления разрушению — и разработки технологий получения материалов для инновационных сфер применения в различных областях — в энергетике, авиации и космической технике, на транспорте, в медицине. Особое внимание уделяется развитию компетенций исследователей и экспериментаторов, изучению информационных технологий в материаловедении, включая Big Data, технологии машинного обучения, использования возможностей цифровизации при создании, управлении свойствами, прогнозировании работоспособности нового материала и обеспечении надежной эксплуатации изделий и технологий.
Программа магистратуры «Физика и технологии функциональных материалов» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области изучения структуры и свойств неорганических материалов (в том числе наноструктурированных и наноразмерных) для различных сфер применения, включая функциональные материалы с рекордными магнитными свойствами (магнитомягкие и магнитотвёрдые), а также материалы для биомедицинских применений. С первого года обучения в магистратуре студенты участвуют в процессах разработки, исследования и получения новых материалов, используя уникальное оборудование самого последнего поколения. Выпускники программы «Физика и технологии функциональных материалов» работают в ведущих научных организациях и компаниях с наукоемким производством.
Магистерская программа направлена на изучение процессов получения инновационных материалов, исследования их физико-химических свойств и практического применения в металлургии, аэрокосмической отрасли, атомной энергетике, наноиндустрии и медицине. Структура обучения в рамках программы «Физико-химия процессов и материалов» сочетает сочетает в себе лучшие традиции старой школы, ключевые тренды индустрии и инновационные методы исследования материалов. Студенты рассматривают наноматериалы, новые типы металлических сплавов, алмазы и керамики, композиты, сверхтвердые и высокотемпературные материалы, что позволяет получить максимально широкий профиль подготовки и находиться на острие науки.
В настоящее время и на длительную перспективу стали и сплавы остаются основными материалами, обеспечивающими все отрасли экономики и промышленности. Магистерская программа «Прикладная аналитика в металловедении» сочетает в себе современные знания из области материаловедения, цифровых технологий и Big data как основ технологического прорыва, и отвечает международным стандартам и требованиям Индустрии 4.0. Студенты изучают лучшие практики и последние достижения материаловедения, металловедения и физики прочности. Они учатся проектировать новые материалы, самостоятельно проводить комплексные исследования с использованием оборудования мирового уровня, приобретают навыки программирования на языке Python для обработки больших массивов информации, решают конкретные фундаментальные и инновационные задачи современной промышленности.
The program is designed to train future engineers who will implement sustainable energy solutions. Thus, its content balances between theoretical knowledge and practical skills in the field of renewable energy. Our students learn about the pros and cons of conventional and renewable energy sources, explore solar energy conversion as a concept, develop solar panels for the IoT and create “invisible” materials under the supervision of the world-renowned lecturers and scholars.
The program aims to provide a fundamental knowledge base for talented engineers and scientists who want to continue research in the field of developing innovative materials. Students explore the modern scientific and applied research problems of materials science, learn the principles of materials design for different purposes, observe the theoretical (thermodynamic, kinetic, structural, etc.) and experimental methods and apply it to their on-going research projects.
Готовим специалистов широкого профиля для научной и производственной работы в области аналитических методов исследования, разработки и производства различных материалов, в том числе биосовместимых материалов (полупроводники, диэлектрики, металлы), используемых в микро- и наноэлектронике, оптоэлектронике, солнечной энергетике, силовой электронике и в устройствах отображения информации, в медицине.
Программа магистратуры реализуется в многотрековом формате и включает два трека:
«Материаловедение функциональных материалов наноэлектроники»;
«Лазерная техника: материалы и устройства».
Наш сайт использует файлы cookie.
Мы не идентифицируем вас, а улучшаем работу сайта.
Оставаясь, вы даете согласие на обработку файлов cookie.
*Приём документов начинается с 20 июня.