Форма поиска

Основные научные направления

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – крупный научный центр. На кафедрах университета, в учебно-научных лабораториях, на исследовательском ядерном реакторе, в радиационно-ускорительном центре и других подразделениях университета выполняются важные работы по государственным и международным научно-техническим программам.

Наука в цифрах
10
действительных членов и членов-корреспондентов Российской Академии наук
16
заслуженных деятелей науки и техники Российской Федерации
215
докторов наук
862
кандидатов наук
450+
штатных сотрудников научно-исследовательской части университета
В научных исследованиях участвуют:
620
профессоров и преподавателей
526
сотрудников учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала
550
докторантов и аспирантов
Все студенты старших курсов

 

В МИФИ проводятся как фундаментальные, так и прикладные исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники, утвержденным правительством России. К числу важнейших из них относятся следующие:

  • Ядерные физика и технологии, в том числе физика высоких энергий, физика частиц, астрофизика и космофизика, физика плазмы, лазерные, плазменные и пучковые технологии, детекторы ионизирующих излучений, молекулярная физика, радиационная биофизика и ядерная медицина, безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиохимия и ядерная химия, физическая защита ядерных объектов и материалов.
  • Энергетика и энергосбережение, в том числе реакторные технологии нового поколения, защищенные топливные циклы ядерной энергетики, замкнутый топливный цикл, перспективные виды ядерного топлива, безопасность, управляемый термоядерный синтез, управление рисками и жизненным циклом изделий, интеллектуальные энергетические сети Smart-Grid, экстремальное материаловедение и композиты, накопители энергии, суперконденсаторы, сверхпроводящие элементы систем генерации и передачи энергии, альтернативная энергетика и пр.
  • Индустрия и исследования наносистем и наноматериалов, в том числе наноэлектроника, СВЧ-наноэлектроника, интегральная радиофотоника, наномеханика, интеллектуальные наноматериалы, материалы для ядерных и космических применений, композиционные материалы и др.
  • Космические исследования и технологии, в том числе космология, темная материя, космические лучи, физика Солнца, космическое приборостроение и радиационно-стойкая электроника и др.
  • Компьютерные технологии, в том числе многомасштабное многомерное моделирование физического эксперимента, основных процессов и технологических решений в ядерных, медицинских и космических установках, наносистемах и наноустройствах; создание тренажерных систем; компьютерная визуализация; распределенная информационно-вычислительная среда GRID; кибербезопасность; обработка больших объемов данных; имитационное и прогнозное моделирование.
  • Безопасность и противодействие терроризму, в том числе ядерное нераспространение, высокочувствительные системы поиска ядерных и взрывчатых веществ.
  • Медицинские и биотехнологии, в том числе ядерная медицина и медицинская физика, нано-биоинженерия, радиационная биофизика, радиофармацевтика, методы инвекторной доставки препаратов, нанотераностика, томографы, гамма-зонды, портативные ускорители для лучевой терапии, электронные и интеллектуальные системы диагностики, комплексные методы терапии онкологических заболеваний, нейтрон-захватная терапия.

Перспективы развития предполагают фокус и развитие следующих блоков направлений научно-исследовательской деятельности университета:

Основные прорывные направления, где вуз является признанным лидером и обладает уникальными компетенциями и преимуществами:

  • ядерные исследования и технологии;
  • физика частиц высоких энергий и космофизика;
  • лазерные, плазменные и пучковые технологии;
  • СВЧ-наноэлектроника;
  • интегральная радиофотоника;
  • радиационно-стойкая электроника;
  • информационные технологии.

 

Перспективные сопутствующие направления мирового уровня, которые развиваются на базе основных направлений и являются перспективными, зачастую находясь на стыке нескольких дисциплин:

  • управляемый термоядерный синтез;
  • материалы для ядерных и космических применений;
  • космические исследования и технологии;
  • ядерная медицина и медицинская физика;    
  • нанобиотехнологии;      
  • биомедицина;
  • квантовые методы передачи информации;
  • трансляционная медицина;
  • технологии и современные материалы в наноэлектронике, функциональной электронике, спинтронике и фотонике;
  • мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды;
  • компьютерные методы в экономике и в финансово-экономической безопасности;
  • обработка больших объемов данных;
  • имитационное и прогнозное моделирование.

 

Развивающиеся в вузе направления, которые могут быть не связаны напрямую с основными научно-исследовательскими компетенциями университета, но являются перспективными и актуальными на рынке:

  • альтернативная энергетика и «зеленые» технологии;
  • интеллектуальные энергетические сети smart-grid;
  • сверхпроводящие элементы систем генерации и передачи энергии;
  • физическая защита ядерных объектов и материалов;
  • новые материалы и методы нанотераностики;
  • радиохимия;
  • радиофармацевтика и методы инвекторной доставки препаратов;
  • электронные и интеллектуальные системы диагностики;
  • когнитивные технологии;
  • машинное обучение и нейросети;
  • искусственный интеллект в кибербезопасности;
  • блокчейн технологии;
  • интернет вещей.
Ошибка в тексте: