en
Feedback
Сколтех

Сколтех

Open in Telegram

Сколковский институт науки и технологий. Входит в группу ВЭБ.РФ _____ 🔹 Сколтех в МАХ: https://max.ru/Skoltech 🔹 Задать свой вопрос об образовании в Сколтехе: @Skoltech_Admissions 🔹 Stay updated in English: @skoltech_en

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel Сколтех

Channel Сколтех (@skoltech_daily) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 203 subscribers, ranking 17 736 in the Education category and 57 860 in the Russia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 203 subscribers.

According to the latest data from 26 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 8 over the last 30 days and by -7 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 12.12%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 8.33% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 1 358 views. Within the first day, a publication typically gains 933 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 9.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as сколтеха, лаборатория, профессор, сколтех, стартап.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
Сколковский институт науки и технологий. Входит в группу ВЭБ.РФ _____ 🔹 Сколтех в МАХ: https://max.ru/Skoltech 🔹 Задать свой вопрос об образовании в Сколтехе: @Skoltech_Admissions 🔹 Stay updated in English: @skoltech_en

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 27 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Education category.

11 203
Subscribers
-724 hours
+137 days
+830 days
Posts Archive
☀️ Как панцирь микроводоросли подсказал учёным новый подход к управлению терагерцовым излучением Учёные Сколтеха совместно с
☀️ Как панцирь микроводоросли подсказал учёным новый подход к управлению терагерцовым излучением Учёные Сколтеха совместно с коллегами из Курчатовского института, ИОФ РАН и ИФТТ РАН изготовили увеличенную в тысячи раз копию узорчатого панциря одноклеточной диатомовой водоросли и подтвердили с её помощью предсказанный ранее оптический эффект в эксперименте с терагерцовыми волнами. Исследование опубликовано в журнале Light: Advanced Manufacturing при поддержке гранта РНФ. Панцирь диатомеи — природная фотонная структура, чья трёхмерная архитектура работает как дифракционная решётка и перераспределяет проходящее излучение. Эволюция «научила» водоросль фокусировать солнечный свет, создавая внутри эффект Тальбота — чередующиеся световые узоры, направляющие энергию к фотосинтезирующим органеллам. Учёные увеличили структуру в 2 тысячи раз — это позволило наблюдать эффект уже в терагерцовом диапазоне, ведь вместе с размерами решётки сдвигается и взаимодействующее с ней излучение. Однако масштабирование создало новую задачу: воспроизвести сложную 3D-структуру. Для этого потребовались сотни снимков с микроскопов под разными углами, реконструкция геометрии и оптимизация параметров LCD-печати. ТГц-излучение безопасно для организма (в отличие от рентгена), чувствительно к молекулам воды и перспективно для диагностики рака кожи и неразрушающего контроля материалов, проникая в диэлектрики и выявляя дефекты. Но для работы с ним пока не хватает линз, зеркал и дифракционных элементов — увеличенная копия панциря водоросли может стать их прообразом.
«Следующим шагом может стать переход от демонстрационной масштабированной модели к целенаправленному проектированию диатомоподобных структур: подбор материалов с низкими оптическими потерями и оптимизация их геометрии под конкретные задачи. При этом работа с оптимизированным природой дизайном существенно упростит расчёты по сравнению с проектированием компонентов с нуля, а 3D-печать сделает производство дешевле, чем при использовании дорогостоящей литографии», — прокомментировала результаты исследования один из его авторов и руководитель грантового проекта, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Юлияна Цветинович.
«Эта работа — хороший пример взаимодействия учёных из вузов с одной стороны и НИИ в системе академии наук и за её пределами с другой, — отметил научный руководитель исследования профессор Дмитрий Горин, заведующий Лабораторией биофотоники Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха. — Кроме того, примечательно, что иногда — и это как раз тот случай! — масштабирования объекта, позволяет упростить эксперимент, не теряя в качестве получаемой физической картины явления».
Сколтех входит в группу ВЭБ.РФ.

🛰️ Солнце не просто светит. Оно разговаривает с Землёй Когда мы были детьми, Солнце казалось просто огромной доброй лампой н
🛰️ Солнце не просто светит. Оно разговаривает с Землёй Когда мы были детьми, Солнце казалось просто огромной доброй лампой на небе. Но на самом деле это живая звезда, у которой есть вспышки, пятна, солнечный ветер и настоящий характер. Именно эта мысль стала отправной точкой для сказки «Солнечные приключения Луми и Орлы», которую написала доцент Сколтеха, директор Центра инженерных систем и наук и директор магистерской программы «Инженерные системы: аэрокосмос, робототехника, цифровое проектирование» Татьяна Подладчикова.
«Если ты видишь тёмное пятно на Солнце, странный хвост кометы или северное сияние в небе, сначала позволь себе почувствовать, что это почти волшебство, а потом задай самый научный вопрос на свете: "А почему так происходит?" Именно с такого вопроса начинается путь учёного».
Вместе с героями книги читатели узнают, почему у кометы два хвоста, как рождаются солнечные вспышки, что такое протуберанцы и откуда появляется северное сияние. ☀️ Научный факт. Во время мощных вспышек Солнце может выбрасывать в космос гигантские облака плазмы. Достигая Земли, они вызывают магнитные бури, способные влиять на работу спутников, навигации, радиосвязи и даже электросетей. Поэтому прогнозирование космической погоды — важная задача современной науки.
«Любопытство — это не просто желание узнать что-то новое, а настоящий двигатель будущего».
Уже этой осенью сказка войдет в иллюстрированный сборник «Сказки от ученых» — совместный проект Издательства «Наука» и Сколтеха, в котором современные российские исследователи рассказывают детям о своей работе языком сказок. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. СКОЛТЕХ Телеграм | МАХ | ВК Издательство "НАУКА"  TG | MAX | ВК

🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых» Продолжаем знакомить вас с авторами будущего сборника «Сказки от ученых», которы
🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых»   Продолжаем знакомить вас с авторами будущего сборника «Сказки от ученых», который Издательство «Наука» выпускает совместно со Сколтехом.   Новый герой нашей рубрики — биомеханик, старший преподаватель Центра технологий материалов Сколтеха Дмитрий Коломенский, автор сказки «Как Жук полетел».   Человек мечтал подняться в небо тысячи лет. Мы научились строить самолеты, вертолеты и космические корабли, но одна из самых совершенных летательных машин по-прежнему помещается на кончике пальца.   Сегодня на Земле живет более миллиона видов насекомых, большинство из которых умеют летать. Особенно поражают крошечные жуки-перокрылки: они меньше миллиметра, но за одну секунду преодолевают расстояние, почти в тысячу раз превышающее длину собственного тела. Лишь современные методы высокоскоростной съемки, компьютерного моделирования и биомеханики позволили ученым приблизиться к разгадке того, как им это удается.   Эти исследования — не просто попытка понять природу. Они помогают создавать летательные аппараты нового поколения: сверхманевренные дроны, микророботов для поисково-спасательных операций, мониторинга окружающей среды и медицины, а также новые конструкции крыльев для авиации будущего. Когда-то Леонардо да Винчи мечтал построить махолет, вдохновляясь птицами. Сегодня ученые идут еще дальше — они учатся летать у самых маленьких существ на Земле.  
Сам Дмитрий признается, что его путь в науку тоже начался с мечты: «В детстве я зачитывался научно-фантастическими книгами и решил стать авиаконструктором. А потом понял, что самые удивительные летательные аппараты уже создала природа — нужно только научиться понимать их».  
Именно эта идея вдохновила Дмитрия Коломенского на сказку «Как Жук полетел». Ведь самые невероятные открытия часто рождаются не из стремления превзойти природу, а из желания внимательно к ней присмотреться. И то, что сегодня кажется сказкой, завтра может стать новой технологией.   📚 Уже этой осенью сказка войдет в иллюстрированный сборник «Сказки от ученых» — совместный проект Издательства «Наука» и Сколтеха, в котором современные российские исследователи рассказывают детям о своей работе языком сказок.   Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. СКОЛТЕХ Телеграм | МАХ | ВК Издательство "НАУКА"  TG | MAX | ВК

🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых» Новый герой нашей рубрики — энергетик, ведущий производственный инженер Центра э
🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых» Новый герой нашей рубрики — энергетик, ведущий производственный инженер Центра энергетических технологий Сколтеха Дмитрий Титов, автор сказки «Пётр-мастер и датчики».   Мы редко задумываемся о том, сколько тысяч километров линий электропередачи каждый день доставляют электричество в наши дома, школы, больницы и на предприятия. Но достаточно небольшой неисправности — поврежденного изолятора, обледенения проводов или перегрева оборудования, — чтобы без света остались целые районы.   Именно поэтому ученые создают интеллектуальные системы мониторинга. Электросети можно сравнить с нервной системой страны. И как человеку нужны нервные окончания, чтобы почувствовать боль, так современной энергетике нужны тысячи датчиков, которые первыми замечают, что где-то возникла проблема.   Но путь Дмитрия в науку начался совсем не так, как можно ожидать.  
«В университете моего города самые высокие проходные баллы были на энергетических специальностях, и я решил: раз туда сложнее всего поступить, значит, стоит попробовать», — вспоминает он.
  Позже оказалось, что именно энергетика стала делом всей жизни. Остаться в науке Дмитрию помогли преподаватели и ученые, которые умели увлекать своим примером. А сегодня больше всего его вдохновляет момент, когда разработки выходят за пределы лаборатории и начинают работать в реальном мире.  
«Даже спустя годы в нашей работе ты остаешься как ребенок: учишься, удивляешься, открываешь новое. И если бы меня попросили дать совет будущим ученым — я бы сказал: цените и не теряйте это состояние ума».
  Именно эта мысль легла в основу сказки «Пётр-мастер и датчики». Ведь настоящая наука начинается с любопытства, а самые надежные технологии рождаются из желания сделать мир немного безопаснее и научить машины замечать опасность раньше человека.   📚 Уже этой осенью сказка войдет в иллюстрированный сборник «Сказки от ученых» — совместный проект Издательства «Наука» и Сколтеха, в котором современные российские исследователи рассказывают детям о своей работе языком сказок. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий.   СКОЛТЕХ Телеграм | МАХ | ВК Издательство "НАУКА"  TG | MAX | ВК

🍀 Финальный конкурсный отбор в магистратуру Сколтеха завершился! Два насыщенных дня позади. Предпринимательские испытания, интервью с профессорами, тестирование по английскому и письменный экзамен по математике. Всё как в мире большой науки и инноваций. Мы видели вашу энергию, искренний интерес, смелость и готовность принимать вызовы. И пусть эти дни запомнятся вам не волнением и спешкой, а тем самым моментом, когда вы чувствовали себя как наш Катион — счастливым, уверенным и уже почти студентом Сколтеха. До встречи в Сколтехе, будущие магистры! 🤩

⚡️ Как «упаковать» больше данных в световой сигнал? Учёные Сколтеха и НИУ «МИЭТ» нашли способ ускорить переключение поляризац
⚡️ Как «упаковать» больше данных в световой сигнал? Учёные Сколтеха и НИУ «МИЭТ» нашли способ ускорить переключение поляризации света для оптической связи и вычислений. Вместо громоздких вращающихся механизмов они применили фазовый материал GST, меняющий свойства при нагреве. Разработанный поляризатор площадью менее сотой доли квадратного сантиметра работает в обоих состояниях — кристаллическом и аморфном — и, в отличие от аналогов, энергонезависимо сохраняет выбранную структуру.
«Управление поляризацией — весьма привлекательный способ „упаковать“ больше данных в практически тот же самый световой сигнал. Мы показали, что наш поляризатор способeн управлять поляризацией проходящего через него света за счёт переключения материала между упорядоченным кристаллическим и неупорядоченным аморфным состояниями»,
— отметил руководитель исследования, доцент Центра инженерной физики Сколтеха Сергей Дьяков. Исследование опубликовано в журнале Light: Advanced Manufacturing. Сколтех входит в группу ВЭБ.РФ. 📲 Новости и события Сколтеха также доступны в MAX и VK.

🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых» Продолжаем знакомить вас с авторами будущего сборника «Сказки от ученых», которы
🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых»   Продолжаем знакомить вас с авторами будущего сборника «Сказки от ученых», который Издательство «Наука» выпускает совместно со Сколтехом.   Новый герой нашей рубрики — химик и материаловед Федор Федоров, автор сказки «Электронный нос».   Мы привыкли думать, что запах — это просто аромат цветов, свежего хлеба или дождя. Но для ученых запах — настоящий источник информации. Он может рассказать о состоянии окружающей среды, подсказать, что продукт начал портиться, предупредить об опасных веществах или помочь обнаружить болезнь еще до появления симптомов. Именно поэтому исследователи создают электронный нос — устройство, которое умеет анализировать запахи гораздо точнее человека и превращать невидимые сигналы окружающего мира в понятные данные.   Но путь к этой технологии начался вовсе не в лаборатории. Как вспоминает сам Федор, в детстве он мечтал придумать лекарство от смерти — волшебную таблетку, которая спасала бы всех, кого мы любим. Именно тогда родилось желание заниматься химией. Позже оно привело его в материаловедение, аналитическую и физическую химию, а сегодня — к созданию интеллектуальных сенсоров, способных «чувствовать» окружающий мир.
 «Думаю, нужно не бояться мечтать. Развивая науку, мы в каком-то смысле продолжаем сказку», — говорит ученый.
Именно эта мысль легла в основу «Сказки про Электронный нос». Ведь многие технологии, которые когда-то казались фантастикой, со временем становятся частью нашей повседневной жизни.   📚 Уже этой осенью сказка войдет в иллюстрированный сборник «Сказки от ученых» — совместный проект Издательства «Наука» и Сколтеха, в котором современные российские исследователи рассказывают детям о своей работе языком сказок.   Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. СКОЛТЕХ Телеграм | МАХ | ВК Издательство "НАУКА"  TG | MAX | ВК

⚡️ Как «заморозить» движение электронов? Учёные Сколтеха и Китайской академии наук выяснили, как подбирать параметры плазменн
⚡️ Как «заморозить» движение электронов? Учёные Сколтеха и Китайской академии наук выяснили, как подбирать параметры плазменной мишени, чтобы лазерные вспышки сохраняли аттосекундную длительность (10⁻¹⁸ секунды) и не «размывались» при прохождении через плазму. Моделирование провели на суперкомпьютере Сколтеха «Жорес», получив карту допустимых параметров для точного проектирования источника излучения.
«Аттосекундный импульс можно сравнить с очень короткой вспышкой. Мы получили практический критерий, который позволяет заранее определить допустимые параметры мишени и избежать большого числа ресурсоёмких расчётов»,
— отметила Елизавета Липкова, младший инженер-исследователь Лаборатории суперкомпьютеров в искусственном интеллекте Центра искусственного интеллекта Сколтеха. Результаты исследования опубликованы в Applied Physics Letters. Сколтех входит в группу ВЭБ.РФ. 📲 Новости и события Сколтеха также доступны в MAX и VK.

Video message00:24

🌟 Финальный отбор в магистратуру Сколтеха стартовал! Ректор Сколтеха, академик РАН Юлия Горбунова приветствовала всех участников тёплой напутственной речью. Впереди 2 дня испытаний, тестов и волнений. Вы уже сделали самое сложное — подали заявку и прошли первые этапы. А теперь каждый ответ, каждая задача и каждая минута приближают вас к цели. Мы желаем удачи всем участникам отбора! 🍀

🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых» Кто превращает современные научные исследования в сказки? Начинаем знакомить вас
🛰️ Знакомимся с авторами «Сказок от ученых»   Кто превращает современные научные исследования в сказки? Начинаем знакомить вас с авторами будущего сборника «Сказки от ученых», который Издательство «Наука» выпускает совместно со Сколтехом.   Первая героиня нашей рубрики — физик Юлияна Цветинович, написавшая сказку «Микросупергерои». Путь Юлияны в науку начался с простого детского вопроса: почему днем небо голубое, а вечером становится красным? Ответ скрывается в самой природе света. Белый солнечный свет состоит из множества цветов. Голубые лучи рассеиваются в атмосфере сильнее остальных, поэтому днем небо кажется голубым. На закате солнечный свет проходит через гораздо более толстый слой атмосферы. Голубая часть спектра успевает рассеяться, а до наших глаз доходят главным образом красные и оранжевые оттенки. Желание разобраться в таких, казалось бы, привычных явлениях привело Юлияну в физику. Сегодня она исследует взаимодействие света с природными наноструктурами и изучает диатомовые водоросли — микроскопические одноклеточные организмы, относящиеся к числу древнейших групп фитопланктона на Земле. Они производят значительную часть кислорода нашей планеты, а их ажурные кремниевые панцири с уникальными оптическими свойствами вдохновляют ученых на разработку новых фотонных материалов, биосенсоров и других перспективных технологий. Именно эта научная работа легла в основу сказки «Микросупергерои». Ее герои — диатомовые водоросли, которые помогают увидеть, что даже самые маленькие обитатели нашей планеты могут играть огромную роль в жизни Земли и вдохновлять на новые открытия. Как говорит сама Юлияна, настоящее чудо может ждать совсем рядом — в луче света, в капле воды или под объективом микроскопа. 📚 Уже этой осенью сказка «Микросупергерои» войдет в иллюстрированный сборник «Сказки от ученых» — совместный проект Издательства «Наука» и Сколтеха, в котором современные российские ученые рассказывают детям о своей работе языком сказок. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. СКОЛТЕХ Телеграм | МАХ | ВК Издательство "НАУКА"  TG | MAX | ВК

🎬 Мы продолжаем знакомить вас с героинями проекта «Учёные дамы». Сериал рассказывает истории женщин, которые изменили науку
+3
🎬 Мы продолжаем знакомить вас с героинями проекта «Учёные дамы». Сериал рассказывает истории женщин, которые изменили науку и продолжают это делать сегодня. В преддверии премьеры мы приоткроем завесу и покажем вам эксклюзивные кадры из сериала — как выглядят наши героини на экране, в каких деталях воссозданы их истории и как учёные дамы прошлых веков оживают в кадре. Исторические личности, которые двигали науку конца XIX и XX веков: 👩‍🔬 Софья Ковалевская Первая в мире женщина-профессор математики. Получила премию Бордена Парижской академии наук за решение задачи о движении твёрдого тела — её не могли решить ни Эйлер, ни Лагранж. Её методы до сих пор применяются в теории дифференциальных уравнений. 👩‍🔬 Ольга Ладыженская Математик, чьи труды сформировали современную теорию дифференциальных уравнений в математической физике. Автор более 250 работ, цитируемых по всему миру. Была близкой подругой Анны Ахматовой — поэтесса доверила ей рукописи «Реквиема» перед тем, как сжечь их в годы репрессий. 👩‍🔬 Надежда Ладыгина-Котс Основательница отечественной школы сравнительной психологии, сооснователь Дарвиновского музея. Растила собственного сына и шимпанзе Иони, сравнивая их развитие. Её вывод — интеллектуальные различия количественны, а не качественны — опередил время и вдохновил зарубежных приматологов. Её монографию перевели на несколько языков, а Франс де Вааль назвал её «невоспетой героиней науки». 👩‍🔬 Нина Субботина Одна из первых российских женщин-астрономов. Глухонемая с детства, она вела наблюдения Солнца, планет и переменных звёзд в собственной обсерватории, участвовала в наблюдении пяти полных солнечных затмений и движении кометы Галлея. Первая в России женщина, опубликовавшая монографию по истории астрономии — и получившая за неё премию в 1913 году. 👩‍🔬 Зинаида Ермольева Советский микробиолог, «Госпожа Пенициллин». Создала первый советский антибиотик «Крустозин» — он оказался эффективнее западных аналогов. В 24 года выпила раствор холерных вибрионов, чтобы доказать их природу, — едва не погибла, но сделала открытие, которое легло в основу санитарных норм хлорирования воды. Во время войны предотвратила эпидемию холеры в осаждённом Сталинграде. Кроме того, в сериале приняли участие современные женщины-учёные: 👩‍🔬 Татьяна Подладчикова Кандидат технических наук, директор Центра инженерных систем и наук Сколтеха, руководитель Лаборатории космической погоды. Исследует солнечные вспышки и геомагнитные бури, которые угрожают спутникам и энергосетям. Награждена Международной медалью имени Александра Чижевского. Студенты Сколтеха не раз признавали её лучшим преподавателем. 👩‍🔬 Александра Скрипченко Доктор физико-математических наук, декан факультета математики НИУ ВШЭ. Специализируется на теории динамических систем, маломерной топологии и геометрической теории групп, а также изучает математические объекты, описывающие процессы движения и изменения в физике. Автор более 100 научных работ. Лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных, обладатель медали РАН для молодых учёных. 👩‍🔬 Вера Толченникова Кандидат биологических наук, нейробиолог, директор НИИ «Развитие мозга и высших достижений» РУДН, сотрудник кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Изучает познавательную деятельность животных, психофизиологические и иммуноэндокринные взаимодействия при обучении. Активно занимается популяризацией науки. 👩‍🔬 Ирина Алексеенко Кандидат биологических наук, руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук. Специализируется на изучении механизмов устойчивости микроорганизмов к антибиотикам и поиске новых противомикробных соединений. В центре её исследований — биоплёнки патогенных бактерий и разработка альтернативных подходов к терапии инфекций. Автор ряда патентов и научных статей в высокорейтинговых международных журналах. Премьера — 21 августа. Смотрим на «Одноклассниках» и Okko и вдохновляемся.

🎓 «Пятнадцать лет — это пубертатный период» В интервью «Ъ-Науке» ректор Сколтеха, академик РАН Юлия Горбунова рассказала, ка
🎓 «Пятнадцать лет — это пубертатный период» В интервью «Ъ-Науке» ректор Сколтеха, академик РАН Юлия Горбунова рассказала, как институту удаётся сохранять статус одного из главных научно-технологических центров страны и куда направлен его вектор сегодня. Сколтех продолжает задавать тренды: вместо традиционных факультетов институт фокусируется на научном фронтире — от станций 5G/6G до аккумуляторов для Арктики и «органов на чипе». А ещё учат студентов превращать фундаментальные знания в реальный бизнес и строят научные мосты со странами БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки. При этом искусственный интеллект в Сколтехе рассматривают не как замену человеку, а как мощного партнёра, ведь в основе любого технологического прорыва всегда остаются инженерные знания, смелость и человеческая интуиция. 🔍 О линиях собственных разработок, обучении математике с шести лет и о том, как вырастить Нобелевских лауреатов, — читайте в полном интервью ректора Сколтеха для «Ъ-Науки».

😍 Сколтех открывает двери: экскурсии по кампусу, где создают будущее Вы когда-нибудь заглядывали за кулисы места, где рождаю
+8
😍 Сколтех открывает двери: экскурсии по кампусу, где создают будущее Вы когда-нибудь заглядывали за кулисы места, где рождаются технологии завтрашнего дня? Сколтех — это не просто университет. Это особое пространство, где студенты с первого дня учатся создавать продукты мирового уровня. Здесь проводят исследования и дают технологические решения в области искусственного интеллекта, наук о жизни и здоровье, агротехнологий, современных материалов, энергоэффективности и других научных сферах. Теперь у вас есть шанс увидеть всё своими глазами.
Что вас ждёт: 🏛 Архитектурный шедевр от швейцарского бюро Herzog & de Meuron — авторов лондонской галереи Тейт Модерн. Кампус Сколтеха признан лучшим в мире по версии UNESCO и Prix Versailles. 🏗 12 зданий и 3 гигантских кольца, которые образуют единый архитектурный ансамбль. 🌿 Полностью проницаемые внутренние дворы, где свет, воздух и природа становятся частью учебного процесса. 📚 Лестницы-близнецы, помещения-трансформеры, балконы-террасы и главный холл с библиотекой — пространства, где рождаются идеи. 📸 Уникальные локации, где проводят мероприятия, снимают рекламу, сериалы и кино.
Вы узнаете: — какими достижениями Сколтех гордится, — что здесь изучают и как устроены 6 ключевых исследовательских направлений, — чем Сколтех отличается от других российских университетов, — и, наконец, кто же здесь властелин колец и как найти библиотеку 😉
Ближайшие даты: 📅 8 августа 12:00. 📅 15 августа 12:00. 📅 23 августа 12:00. 📅 29 августа 12:00.
Экскурсия длится 1,5 часа, часть маршрута — на улице (около 30 минут). Одевайтесь по погоде и берите удобную обувь — вокруг Сколтеха брусчатка. 📍 Экскурсия рассчитана на гостей старше 12 лет. Вход строго по билетам и паспорту. Количество мест ограничено — они разлетаются быстро. Узнать все подробности и записаться можно по ссылке.

⭐️«Знание делает мир более красивым и глубоким» Студентка Сколтеха Полина Белозёрова о том, почему знание не лишает мира крас
⭐️«Знание делает мир более красивым и глубоким»
Студентка Сколтеха Полина Белозёрова о том, почему знание не лишает мира красоты и что значит быть частью студенческой космической миссии. Полина изучает фотонные технологии, проектирует высокочастотные платы и участвует в создании студенческого малого космического аппарата «Skoltech LUMOS» в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» 🎓 В интервью она рассказала, как фундаментальная физика становится инженерными решениями, почему в космической отрасли невозможно перестать учиться и что дает участие в реальном космическом проекте уже во время учебы. 💬Читайте новое интервью в рубрике «Лица космоса»   #КадрыДляКосмоса #ЛицаКосмоса 🚀Сайт | ВК | MAX

🌡 Углеродные нанотрубки: новая модель для датчиков в экстремальных условиях Исследователи Сколтеха совместно с коллегами из
🌡 Углеродные нанотрубки: новая модель для датчиков в экстремальных условиях Исследователи Сколтеха совместно с коллегами из Харбинского политехнического университета и Университета Цзянсу (Китай) представили первую эмпирическую модель, объясняющую и прогнозирующую поведение датчиков на основе иерархических трёхфазных систем из углеродных нанотрубок в диапазоне температур от –170 °C до 90 °C. Однослойные углеродные нанотрубки — основа передовых многофункциональных материалов. Их можно производить в виде порошков, плёнок или волокон. В этом исследовании авторы объединили несколько форм, чтобы определить практические ограничения «умных» материалов для использования в экстремальных условиях.
«Волокна из однослойных углеродных нанотрубок и нанокомпозиты на их основе — это универсальные материалы. Они прочные, обладают высокой проводимостью и чувствительны к механической деформации, химическим веществам и перепадам температуры, — поясняет Никита Гордеев, аспирант программы «Физика» Сколтеха и первый автор статьи. — Однако эта мульти-чувствительность — обоюдоострый меч: если материал чувствителен ко всему одновременно, трудно определить, изменение какого параметра мы зафиксировали. Разделять такие сигналы — сложная задача, но её решение позволяет понять, на что именно реагирует материал».
Команде удалось выяснить, что, несмотря на структурные различия, температурная зависимость электропроводности одно-, двух- и трёхфазных систем подчиняется одному и тому же фундаментальному механизму: прыжковому переносу носителей заряда при криогенных температурах и металлическому рассеянию при высоких температурах.
Доцент Центра фотоники Сколтеха Дмитрий Красников подчеркнул простоту и универсальность этого результата: «Полученный, по сути, закон сложения сопротивлений встречается во многих разделах физики и естественных наук. Это одно из проявлений красоты природы, когда такая сложная многофазная система подчиняется столь универсальному и элегантному принципу».
«Материалы нового поколения позволяют упростить инженерные системы, используя один материал для выполнения задач, которые сегодня решаются набором различных систем и материалов. Нацеливая исследования на создание датчиков, которые в будущем будут интегрированы в рыночные продукты, мы обеспечиваем себе лидерство в их широкомасштабном внедрении. Для этого нам нужно понимать, как эти материалы взаимодействуют друг с другом, каковы их ограничения и что мы можем сделать для их улучшения», — отметил доцент Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Хассаан Ахмад Батт.
«Данное исследование закладывает базис работы с иерархическими углеродными материалами, которые уже находятся на пороге промышленного внедрения, — комментирует профессор Альберт Насибулин, директор Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха и руководитель Лаборатории наноматериалов. — Материалы на основе однослойных углеродных нанотрубок, бесспорно, впечатляют. Волокна из углеродных нанотрубок обладают исключительно высокой удельной проводимостью и могут быть интегрированы в аэрокосмические композиты в качестве датчиков или проводки без ущерба для материала-носителя. Равномерно диспергированные полимерные нанокомпозиты с однослойными углеродными нанотрубками обеспечивают многофункциональную основу, которую современное поколение композитов просто не может предоставить. Объединение этих двух подходов для создания „умных“ материалов, с самого начала спроектированных для обеспечения прочности, электрических и тепловых характеристик и мониторинга в реальном времени, — это следующий шаг. Однако понимание их сложного температурного поведения — уже другой уровень сложности. Благодаря этой работе мы теперь знаем, как меняются их сенсорные свойства при экстремальных температурах, которые испытывают крупные инженерные системы, например самолёты, и как отделить температурные эффекты от других внешних воздействий».
Работа опубликована в журнале Carbon и поддержана грантом Российского научного фонда. Сколтех входит в группу ВЭБ.РФ.

📸 Среди сотен прекрасных фотографий со стенда Сколтеха на VK Fest мы отобрали самые яркие и эмоциональные фотографии. Это оказалось непросто, потому что каждый кадр был живым, искренним и по-настоящему тёплым. Спасибо каждому гостю за улыбки, азарт и интерес к науке. Вы все великолепны! До встречи в следующем году 💙

🤖 Сколтех на международной арене: будущее инженерного ИИ на WAIC 2026 в Шанхае На международной конференции по искусственном
🤖 Сколтех на международной арене: будущее инженерного ИИ на WAIC 2026 в Шанхае На международной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026) состоялась специальная сессия AI Journey: «Создавая следующее поколение ИИ», собравшая ведущих мировых исследователей и экспертов отрасли. Евгений Бурнаев, вице-президент по развитию ИИ и директор Центра ИИ Сколтеха, представил доклад «Not Just ChatGPT: How AI Is Transforming Engineering», посвящённый переходу от отдельных нейросетей к полноценному «инженерному ИИ». Он объяснил, почему многие корпоративные ИИ-проекты останавливаются на стадии экспериментов, и предложил системный подход для их масштабирования в сложных промышленных процессах.
«Сегодня задача состоит уже не в том, чтобы доказать, что искусственный интеллект способен решать отдельные инженерные задачи. Следующий шаг — научиться объединять модели и ИИ-агентов в надёжные системы, которые понимают контекст, используют накопленный опыт, объясняют свои решения и работают вместе с человеком. Именно такой инженерный подход позволит масштабировать ИИ от пилотных проектов до реального производства», — отметил Евгений Бурнаев.
Эксперты сессии — среди которых топ-менеджеры Сбера, разработчики архитектуры RWKV и исследователи Университета Фудань — обсудили развитие автономных агентов, новые рекуррентные архитектуры моделей и вопросы безопасности технологий ИИ.

📢 Дедлайн близко: успей подать документы на программу «Искусственный интеллект и финансовые технологии» (ИИФТ)! До 28 июля о
📢 Дедлайн близко: успей подать документы на программу «Искусственный интеллект и финансовые технологии» (ИИФТ)! До 28 июля открыт приём заявок на уникальную магистерскую программу, созданную совместно РЭШ, Сколтехом и Сбером. Программа сочетает фундаментальную подготовку в финансах и экономике с глубоким освоением современных методов машинного обучения и их практическим применением. Выпускники получают два диплома: РЭШ и Сколтеха.
Особенности программы: 🔹 Профессора мирового уровня и эксперты-практики: преподают профессора РЭШ и Сколтеха с опытом работы в ведущих вузах мира и эксперты из Сбера. 🔹 Глубокое погружение в финансы (РЭШ) и искусственный интеллект (Сколтех): изучение ключевых аспектов современных финансовых рынков, институтов и технологий, а также освоение моделей машинного обучения, глубокое обучение и обработка естественного языка. 🔹 Реальные проекты и стажировки в Сбере: возможность применить полученные знания на практике и пройти стажировку в ведущей финансовой организации страны. 🔹 Индивидуальная образовательная траектория: гибкий набор учебных дисциплин, который позволит выстроить свой собственный путь, например, с акцентом на ИИ, трейдинг или управление рисками. 🔹 Карьерная поддержка и сильное профессиональное сообщество: доступ к тренингам, встречам с выпускниками и еженедельной рассылке с вакансиями. Это возможность стать частью сплоченного сообщества выпускников РЭШ и Сколтеха.
❗️Важно: подача документов доступна на Госуслугах до 18:00 28 июля. Количество мест ограничено. 👉 Подать документы можно здесь до 28 июля.

🧬 Сколько проживёт человек, если победит все причины старения, кроме поломок в ДНК? Исследователи из Сколтеха и AIRI впервые
🧬 Сколько проживёт человек, если победит все причины старения, кроме поломок в ДНК? Исследователи из Сколтеха и AIRI впервые математически оценили, насколько соматические мутации — случайные изменения ДНК, накапливающиеся в клетках с возрастом, — ограничивают максимальную продолжительность жизни человека. Оказалось, что даже если устранить абсолютно все остальные факторы старения организма, накопление мутаций остановит счётчик нашей жизни на отметке в 146–194 года.
«Ключевой результат работы — обнаружение больших различий между разными типами тканей. Нейроны и кардиомиоциты, лишённые способности к делению, оказались главным ограничивающим фактором: при устранении всех прочих причин старения одни лишь соматические мутации снижают теоретическую медианную продолжительность жизни с 1759 (для гипотетического нестареющего организма человека) до 156 лет. В то же время ткани с высокой регенеративной способностью — например, печень — могут поддерживать свою функцию на протяжении тысяч лет за счёт постоянного обновления клеток, эффективно нейтрализуя негативное влияние мутаций», — поделился результатами один из ключевых авторов работы Евгений Ефимов, стажёр-исследователь Центра био- и медицинских технологий Сколтеха и научный сотрудник Института AIRI.
«Наше исследование показывает, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но не могут сами по себе объяснить наблюдаемую смертность, — отмечает соавтор работы, научный сотрудник Центра био- и медицинских технологий Сколтеха и старший научный сотрудник института AIRI Дмитрий Крюков. — Это означает, что другие механизмы — например, потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения — вносят сопоставимый вклад».
«Теперь мы можем не просто говорить, что мутации вредны, а количественно оценивать, насколько именно они сокращают жизнь, — добавила научный руководитель работы, доцент Центра био- и медицинских технологий Сколтеха Екатерина Храмеева. — Эта работа важна для того, чтобы понять, на изучение каких механизмов старения стоит тратить ресурсы в первую очередь».
Работа опубликована в журнале npj Aging (Nature Portfolio) и поддержана грантом Российского научного фонда. Сколтех входит в группу ВЭБ.РФ. 📲 Новости и события Сколтеха также доступны в MAX и VK.