Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID 344.

18 сентября 2015 г. Emerald Group Publishing при поддержке Cabell's International проводит бесплатный вебинар «Publish Not Perish: How to improve your chances of getting published» («Публикуйся, не гибни: как повысить ваши шансы опубликовать исследование»)
 
Из обращения организаторов вебинара: «Публикация является основой карьеры исследователя. Рост числа опубликованных работ открывает двери для финансирования, увеличения видимости в пределах соответствующей дисциплины и карьерного роста исследователя. В условиях, когда в журнал ежедневно подается миллион рукописей на рассмотрение, на что обращают внимание редакторы, решая, принимать или не принимать рукопись к публикации? На этом бесплатном вебинаре Simon Linacre, executive publisher (Саймон Линакр, исполнительный издатель) издательской группы Emerald Group Publishing (Великобритания), даст обзор процесса издания научной публикации и остановится на том, что же необходимо знать автору при подготовке статьи в журнал, что повысит ее шансы быть опубликованной”.
 
Регистрация по ссылке http://www.cabells.com/register
 
Для регистрации необходимо указать адрес электронной почты и подтвердить его. После регистрации организаторы пришлют контрольное письмо. После подтверждения адреса будет выслана ссылка для участия в вебинаре и напоминание о нем ближе к дате проведения.
 
Аудитория вебинара: молодые ученые и специалисты, аспиранты и соискатели, доценты и академические профессоры. Полезно также прослушать вебинар и редакторам научных российских журналов. Вебинар доступен ученым всех стран и проводится на английском языке.
 
Приглашаем всех авторов прослушать вебинар, получить новую информацию и одновременно проверить свои знания английского языка.
 
Время проведения: с 19.00 до 19.30 и с 21.00 до 21.30 (по московскому времени).
Прочитано 982 раз
Оцените материал

Сегодня в Пекине состоялось открытие центра российских исследований, созданного Китайским народным университетом (КНУ) и СПбГУ на базе Китайского народного университета. В церемонии приняли участие вице-премьеры РФ и КНР Ольга Голодец и Лю Яньдун и ректор СПбГУ, профессор Николай Кропачев.

Ольга Голодец отметила, что центр призван внести важный вклад в развитие и укрепление двусторонних межгосударственных отношений. По мнению Лю Яньдун, создание центра отражает прочный, устойчивый характер отношений между обеими странами и является значительной вехой в их развитии.

«Символично, что центр российских исследований открывается именно во время визита в Китайскую Народную Республику президента Российской Федерации Владимира Путина, — отметил в своем выступлении ректор СПбГУ. — Совместное участие наших лидеров в важнейших мероприятиях двух государств, переговоры на высшем уровне отражают устойчивый стратегический характер многовекторного партнерства России и КНР, в котором существенная роль принадлежит проектам в области гуманитарного сотрудничества».

Именно в этой области открывшийся центр российских исследований призван занять особое место. Под его эгидой будут объединены усилия ведущих экспертов обеих стран для проработки стратегического планирования межгосударственных отношений в экономической, политической, социально-культурной областях, что укрепит взаимопонимание между Россией и Китаем.

Важнейшим направлением деятельности центра станет подготовка фундаментальных научных трудов, аналитических и справочных изданий, а также проведение многоуровневых культурно-просветительских мероприятий. «Открытие центра оказалось бы невозможным без созидательной подготовительный работы экспертов Китайского народного университета и непосредственно его ректора, — подчеркнул Николай Кропачев. — Я хотел бы искренне поблагодарить наших китайских партнеров и выразить уверенность в том, что наша совместная работа будет продолжаться и развиваться так же активно, целеустремленно и плодотворно во благо наших государств и нашего сотрудничества».

Меморандум о намерении по созданию совместного с Китайским народным университетом Российского центра был подписан ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и президентом Университета Ренминь Чэнь Юйлу 23 мая 2014 года в Санкт-Петербурге.

Информацию о центрах региональных исследованиях, действующих в СПбГУ, можно найти в разделе "Центры региональных исследований".

 

Прочитано 1328 раз
Оцените материал

Именно так отзываются сами участники о III международной конференции «Физика Большого адронного коллайдера (LHCP 2015)». Она открылась 31 августа в Санкт-Петербурге. Одним из организаторов выступает СПбГУ.

Данная конференция — действительно знаковое событие для научного сообщества. В течение недели ученые из четырех коллабораций Большого адронного коллайдера (БАК), выступая с докладами, представят данные экспериментов. Они уникальны тем, что получены после того, как БАК перезапустили с новой мощностью. Почти два года назад коллайдер остановили, чтобы подготовить его для работы при более высоких энергиях столкновений частиц. Сейчас на БАК воспроизводятся условия, при которых возникла наша Вселенная в результате Большого взрыва более 10 млрд лет назад. Впервые в истории протонные пучки весной этого года столкнули с суммарной энергией 13 ТэВ (тераэлектронвольт). «Это именно та энергия, ради которой и строили коллайдер, и это именно та энергия, которая возникла в первую 0,000000001 секунды после Большого взрыва. Ученые исследуют это состояние вещества. Возможно, будет обнаружено что-то новое», — рассказал Сергей Сергеевич Афонин, д. ф.-м. н., профессор СПбГУ. Но это вопрос будущего.

Пока же на конференции LHCP 2015 ученые делятся данными о том, что они успели увидеть в ходе экспериментов за несколько месяцев работы БАК на полной мощности. «Весь научный мир очень ждал, когда это произойдет. Пока значительными результатами может похвастаться только коллаборация LHCb. Исследователи зафиксировали новое пентакварковое состояние, подобное тому, что было предсказано теоретически. Об этом наблюдении сообщалось полтора месяца назад», — отметил профессор Сергей Афонин.

И пусть на руках у ученых пока немного новых значимых данных, это нисколько не снижает значимости конференции для научного мира. По сути она знаменует собой начало новой эпохи и для БАК, и для физиков, и для всего человечества. По словам Сергея Афонина, раньше работа ЦЕРНа, частью которого является БАК, была нацелена на проверку известных нам предсказаний, в основном того, что касается Стандартной модели элементарных частиц. Те открытия, которые были сделаны в ЦЕРНЕ еще в 80-е годы, подтвердили справедливость Стандартной модели. Последним кирпичиком в ней стало открытие бозона Хиггса. Эту элементарную частицу нашли в 2012 году в результате исследований на коллайдере. «Главной целью нового запуска БАК на полную мощность является не подтверждение теоретических предсказаний, а открытие чего-то нового вне Стандартной модели. Есть множество гипотез, догадок о том, что мы могли бы увидеть за ее пределами, в области так называемой Новой физики. Эксперименты, которые будут проходить в ближайшие годы на БАК, как раз и дадут нам понять, какая из этих гипотез правильная. А может быть, мы увидим, что нет никакой новой физики вне Стандартной модели. В этом и заключается интрига», — пояснил Сергей Афонин.

Интриги точно не будет в одном вопросе. Ученые СПбГУ продолжат участвовать в проведении экспериментов на БАК. До сих пор это были проекты, в основном реализуемые на детекторе ALICE. Начиная с 1992 года Университет принимал активное участие в разработке двух центральных подсистем данной установки на БАК. Она-то как раз и предназначена для поиска и исследований «первоматерии» Вселенной, существовавшей в первые микросекунды после Большого взрыва. Именно при участии СПбГУ в 2007 году была создана Внутренняя трековая система ITS — центральная система ALICE. Спустя всего год данная система стала первой, на которой была получена физическая информация сразу после запуска коллайдера. Ее эксплуатация продолжается и сегодня.

Неизменным останется и тот факт, что СПбГУ является мировой кузницей кадров в области физики элементарных частиц. Более 50 лет назад данное направление физики начал развивать в Университете профессор Юрий Викторович Новожилов под непосредственным руководством академика Владимира Александровича Фока — основоположника петербургский школы теоретической физики. Сегодня студенты-физики СПбГУ имеют возможность приезжать в ЦЕРН и принимать непосредственное участие в проведении экспериментов на БАК. «Там они соприкасаются с наукой высшей пробы», — подчеркнул Сергей Афонин.

Конференция «Физика Большого адронного коллайдера (LHCP 2015)» продлится до 5 сентября 2015 года. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Прочитано 1404 раз
Оцените материал

Проректор по учебной работе Е. Г. Бабелюк рассказала об участии студентов и аспирантов СПбГУ в Конкурсе грантов для студентов вузов, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, проводимом Правительством Санкт-Петербурга. Этот конкурс предполагает финансирование в размере 15 млн рублей, при этом выплаты победителям составляют 50 тыс. рублей для аспирантов и 20 тыс. рублей для студентов.

Общее количество заявок от обучающихся СПбГУ — 136 (65 аспиранты, 71 студенты). Из них было отклонено 13 заявок (5 аспиранты, 8 студенты), т. е. 9,6 %. В среднем (по данным ТОП-13 организаций-участников Конкурса) отклоняется около 10 % заявок.

Е. Г. Бабелюк ознакомила со статистикой других вузов Санкт-Петербурга: СПбГПУ (Политех) — 536 заявок (6 отклонено), НИУ ИТМО — 477 заявок (17 отклонено), СПбГГУ (Горный) — 116 заявок (4 отклонено). 

Какие недочеты совершали студенты и аспиранты СПбГУ при подаче заявок:

  • отсутствие отзыва научного руководителя — 5 случаев;
  • заявка подана в 1 экземпляре — 5 случаев;
  • на заявке отсутствует гербовая печать Университета — 4 случая;
  • в пакете документов отсутствует заявление-анкета участника — 2 случая;
  • документы не сброшюрованы — 2 случая.

Проректор по учебной работе отметила, что перед Университетом стоит задача работать над количеством и качеством заявок студентов и аспирантов, ведь участие в городских конкурсах дает преимущество на правительственных конкурсах и конкурсах Президента РФ, а также позволяет иметь больше шансов для получения других стипендий. Анализ, проведенный в этом году, показал, что студенты и аспиранты СПбГУ, обучающиеся по программам «Философия» и «Социология», в конкурсах практически не участвуют. Однако кто, как не студенты классического университета, должны побеждать в подобных номинациях? Очевидно, что даже многие преподаватели не осознают необходимость стимулирования студентов для участия в конкурсах. Е. Г. Бабелюк также сообщила, что наряду с кураторством для первого курса не исключает появления научных кураторов для студентов. 

Проректор по научной работе С. П. Туник высказал мнение о том, что участие в конкурсах — в большей мере проблема не студентов, а преподавателей. Ведь именно в ходе работы с научным руководителем студент получает консультации и доводит свою деятельность до конечного результата, а затем оценки этого результата в разнообразных конкурсах. Для получения финансирования на исследования студентов необходима заинтересованность преподавателей в подготовке квалифицированных специалистов и использовании их в качестве деятельных участников научных проектов.

Проректор по учебной работе Е. Г. Бабелюк рассказала об опыте студентов-юристов, для которых введение портфолио послужило дополнительным стимулом для научной деятельности. Также, чтобы еще больше мотивировать студентов, можно ввести в качестве дополнительного вступительного испытания в магистратуру защиту портфолио.

Прочитано 1340 раз
Оцените материал
Теги:
Открыта регистрация на цикл бесплатных вебинаров по курсу «Автоматизация научной публикации. Как упростить и ускорить публикацию научных статей», которые состоятся с 14 по 15 октября 2015 года.
 
Прочитано 858 раз
Оцените материал
В 2015 году о достижениях ученых СПбГУ в области физики и химии рассказали журналы Science, Nature и другие реферируемые издания с мировым именем. 

Прощальный подарок от MESSENGER

 
Перед тем, как зонд MESSENGER разбился о поверхность Меркурия в апреле 2015, аппарат позволил ученым открыть одну из тайн ближайшей к Солнцу планеты. Международная группа исследователей с участием доцента кафедры физики Земли СПбГУ Николая Цыганенко установила возраст магнитного поля Меркурия. Его первые следы ученые зафиксировали в вулканических породах, изверженных около 3,9 миллиарда лет назад и с тех пор сохранивших в себе намагниченность. Установив, что Меркурий, как и Земля, приобрел собственное магнитное поле на самых ранних стадиях своего формирования, исследователи сделали новый шаг в изучении истории возникновения Солнечной системы. 
 
Подробнее читайте в статье Low-altitude Magnetic Field Measurements by MESSENGER Reveal Mercury's Ancient Crustal Field («Низковысотные измерения магнитного поля аппаратом MESSENGER позволили обнаружить древнее поле коры Меркурия»), Science, 22 мая, 2015 года. 
 
Из жизни наночастиц
 
Руководитель сектора экспериментальных исследований аэродисперсных систем кафедры физики атмосферы СПбГУ Евгений Михайлов совместно с коллегами из Германии описал и рассчитал экспериментальные особенности фазовых переходов наночастиц из одного состояния в другое. Ученые доказали: наночастицы могут переходить в жидкое состояние не только вследствие роста температуры и влажности, но и при уменьшении их размера. «Результаты этой работы имеют большое значение как для исследователей, работающих в области физики атмосферы, так и для специалистов, занимающихся биомедициной и материаловедением, — пояснил Евгений Михайлов. — Например, полученные данные могут быть использованы для контроля растворимости лекарственных препаратов или реакционных компонентов при синтезе наночастиц для медицинских или технических целей».
 
Подробная информация о результатах исследования — в статье Size Dependence of Phase Transitions in Aerosol Nanoparticles («Твердое или жидкое состояние: размер наночастиц как индикатор их фазового состояния»), Nature Communications, 14 января 2015 года.  
 
Эксперимент с ионами кальция в ловушке
 
Ученые из Японии, США и России провели экспериментальное и теоретическое исследование, в результате которого изотропия скорости света (независимость ее величины от направления в пространстве) была подтверждена на принципиально новом уровне с использованием микроскопических квантовых объектов. В состав группы исследователей вошел профессор кафедры квантовой механики СПбГУ Илья Тупицын.
 
Ученые использовали ионы кальция, которые находились в электромагнитной ловушке во внешнем вертикальном магнитном поле, менявшем свою ориентацию по мере вращения Земли. При этом точность измерений примерно в сто раз превысила предыдущие опыты с электронами и в пять раз — эксперименты типа Майкельсона — Морли, проводимые со светом. Исследование продемонстрировало новую возможность для проведения высокоточных экспериментов по проверке лоренцевой симметрии с использованием квантово-информационной техники. 
 
О деталях эксперимента читайте в статье Michelson-Morley Analogue for Electrons Using Trapped Ions to Test Lorentz Symmetry («Проверка лоренцевой симметрии в эксперименте типа Майкельсона — Морли для электронов с использованием ионов, захваченных ловушкой»), Nature, 29 января 2015 года. 
 
Кюветы из СПбГУ — в помощь экспериментаторам в области квантовой оптики
 
В апреле 2015 года в журнале Nature Physics была опубликована статья Generation of a Squeezed State of an Oscillator by Stroboscopic Back-action-evading Measurement («Получение сжатого состояния осциллятора методом стробоскопического исключения обратного действия»). Для проведения исследования, описанного в публикации, было разработано специальное оборудование. В течение трех лет доцент кафедры общей физики СПбГУ Михаил Балабас во взаимодействии с коллективом Центра квантовой оптики при Институте Нильса Бора (Копенгагенский университет, Дания) создавал уникальную микрокювету с пара´ми атомов щелочных металлов. Именно такая кювета с антирелаксационным покрытием была использована в ходе исследования в области квантовой телепортации. 
 
Карбид кальция — дешево и безопасно
 
Руководитель лаборатории кластерного анализа СПбГУ Валентин Анаников и постдок Санкт-Петербургского университета Константин Родыгин поделились с научным сообществом результатами исследований химических приложений карбида кальция. В основу работы была положена идея переноса классической ацетиленовой химии на «предшественника» ацетилена в промышленности и лаборатории. Метод, предложенный исследователями из СПбГУ, позволяет осуществить синтез тиоэфиров напрямую из карбида кальция без выделения и хранения газообразного ацетилена. 
 
«На первом этапе реакции выделяется ацетилен из карбида кальция и воды, а на втором этапе к ацетилену присоединяется молекула тиола, — пояснил Константин Родыгин. — Оба процесса протекают в одной колбе и не требуют сложного лабораторного оборудования». Применение карбида кальция не только принципиально упрощает и удешевляет процедуру синтеза, но и позволяет избежать проблем, связанных с транспортировкой, хранением, использованием взрывоопасного ацетилена. Таким образом, ученые СПбГУ на конкретном примере показали, что из дешевого и легкодоступного сырья можно синтезировать ценные продукты, востребованные в материаловедении и органическом синтезе. 
 
О своем открытии исследователи рассказали в статье Efficient Metal-Free Pathway to Vinyl Thioesters with Calcium Carbide as the Acetylene Source («Эффективный некаталический путь к виниловым тиоэфирам через карбид кальция в качестве источника ацетилена»), Green Chemistry, 4 августа 2015 года.
Прочитано 1184 раз
Оцените материал
Санкт-Петербургский государственный университет объявляет предварительный конкурсный отбор заявок (далее - Конкурс) на финансирование в 2017-2019 годах совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом исследовательских
проектов (далее - DFG), выполняемых совместно научным коллективом СПбГУ и научным коллективом из Федеративной Республики Германия (далее - ФРГ).
 
Срок выполнения проекта - до 3 лет. Научный коллектив СПбГУ финансируется из средств СПбГУ в объеме до 7 млн.руб. ежегодно. Научный коллектив из ФРГ финансируется DFG в объеме, предусмотренном рамками грантов DFG-Sachbeihilfe (http://www.dfg.de/formulare/50_01/50_01_en.pdf).
 
Не допускается представление на конкурс проектов, цели и задачи, а также ожидаемые результаты которых совпадают с целям и задачами, а также ожидаемыми результатами научно-исследовательской работы (далее - НИР), финансируемых как за счет средств СПбГУ, так и за счет государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, программ Министерства образования и науки РФ, Федеральных целевых программ, и прочих источников, финансируемых из бюджета Российской Федерации.
 
Заявки принимаются до 03 ноября 2015 года (ректорский флигель, к.101).
 
Подробная информация о конкурсе изложена в Распоряжении №137 от 18.08.2015 "Об объявлении предварительного конкурсного отбора заявок на финансирование в 2017-2019 годах совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом исследовательских проектов, выполняемых совместно научным коллективом СПбГУ и научным коллективом из Федеративной Республики Германии".
Прочитано 1975 раз
Оцените материал
Теги:
Санкт-Петербургский государственный университет объявляет открытый конкурсный отбор заявок (далее - Конкурс) на финансирование за счет средств СПбГУ в 2016-2018 г.г. фундаментальных и прикладных научных исследований (далее - НИР), выполняемых совместно с зарубежными учеными из стран Федеративной Республики Бразилии, Республики Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики (Мероприятие 1).

Срок выполнения НИР - в зависимости от срока планируемой совместной работы, но не более 3 лет.

Объем финансирования НИР из средств СПбГУ до 5 млн. руб. ежегодно. Из средств СПбГУ финансируется проведение части совместных исследований, выполняемой в СПбГУ.

Конкурс проводится по приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ до 2020 года (приоритетное направление должно быть явно указано в заявке), при этом имеют преимущество заявки по следующим областям знаний естественнонаучных
направлений:
  • Информационные технологии и вычислительные системы;
и гуманитарных направлений:
  • Глобальные проблемы и международные отношения;
а также по тематике, соответствующей следующим приоритетным направлениям:
  • Управленческие кадры и технологии;
  • Социальные процессы и технологии.
Заявки на конкурс принимаются до 18-00 05 октября 2015 года.
 
Подробная информация о конкурсе изложена в Распоряжении №140 от 20.08.2015 "0б объявлении открытого конкурсного отбора заявок на финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований за счет средств СПбГУ".
 
Разъяснять порядок проведения Конкурса уполномочен проректор по научной работе С.П.Туник (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.).
Прочитано 2349 раз
Оцените материал

Минералы, необходимые для возникновения жизни на Земле, обнаружили ученые СПбГУ в образцах пород, добытых в окрестностях Мертвого моря. Результаты исследований и новая концепция зарождения жизни на нашей планете недавно опубликованы в Scientific Reports (международном научном журнале из группы Nature).

Ученые СПбГУ открыли сразу 5 новых минералов (фосфидов), определили их структуру и изучили свойства. Их уникальность в том, что прежде такие минералы находили лишь в метеоритах. Во время презентации исследований на Science-ланче в СПбГУ (традиционной встрече ученых с журналистами) С. Н. Бритвин, доцент кафедры кристаллографии СПбГУ, рассказал, что фосфиды чрезвычайно редко встречаются в земных породах — отмечены были только две случайные единичные находки. А здесь, среди образцов, найденных в пустыне Негев и на Трансиорданском плато, геологи обнаружили целую ассоциацию природных фосфидов различного состава и структуры. Их открытие и позволило сформулировать новую гипотезу о том, как зарождалась жизнь на Земле.

Новые находки

На берегах Мертвого моря фосфиды обнаружил и собрал в 2012 году Михаил Николаевич Мурашко (сейчас он сотрудник СПбГУ). Он-то и «углядел» в образцах пять новых минералов бронзового цвета с металлическим блеском, которые при анализе оказались фосфидами. Они стали знаменитыми только сейчас, а тогда о них знали лишь немногие. М. Н. Мурашко — из их числа. За его находкой стоят 47 лет экспедиционной жизни, путешествий по странам и континентам петербургского энтузиаста минералогии и увлечённого коллекционера редких минералов. По оценкам специалистов, на Земле сейчас известно всего около 5000 видов минералов. А в его коллекции — больше 3800. И добрую половину из них Михаил Николаевич добыл собственными руками!

Почему фосфиды найдены в окрестностях Мертвого моря? Чем уникальна эта местность? Оказывается, не только тем, что она стала ареной для многих библейских преданий. Святая земля очень богата и в геологическом отношении: здесь, в пустыне Негев, на территория Израиля и Иордании, обнаружено больше 200 видов минералов. Место очень интересное, но мало изученное, тяжелое для работы, считает М. Н. Мурашко. Первый раз в эти места он приехал в 2004 году, и с тех пор устраивает туда экспедиции каждый год (из последней вернулся в апреле).

Организацию всех работ и в Израиле и в Иордании взял на себя Евгений Вапник, выпускник Ленинградского горного института, а ныне научный сотрудник университета им. Д. Бен-Гуриона (г. Беэр-Шева, Израиль). Евгений, как никто другой, знает большинство выходов пород геологической формации Хатрурим, и без его участия геологические и минералогические исследования в тех местах невозможны… Работать в пустыне можно всего полгода, с конца сентября по конец апреля, а в летнее время даже местные жители не выдерживают. Основная трудность: нужно много воды: при температуре около 400 С  требуется 4-5 литров в день на человека.

«Ночевок не устраиваем, их технически сложно организовать. Каждое утро доезжаем на машине до места очередных исследований, а потом километров пять-шесть идем пешком, — рассказывает М. Н. Мурашко. — Обнаженность коренных пород там хорошая. Есть проявления размером до нескольких десятков метров (причем, на разных берегах Мертвого моря, и в Израиле, и в Иордании). Большая удача, если удается отобрать образец с интересными минералами из коренных обнажений. А чаще осматриваем обломки — например, в сухом русле реки Халамиш. Вернувшись вечером домой, изучаем находки под бинокуляром, исследуем другими доступными методами...»

Первые фосфиды в пустыне Негев М. Н. Мурашко нашел еще в 2006-2007 гг. Но это были фосфиды известные, описанные ранее. И он стал обращать внимание на подобные образования, поскольку теперь знал, что они тут есть! Ведь в его работе поисковика главное — знать, куда смотреть. А Михаил Николаевич — признанный специалист, за многие годы полевых работ он отточил свои профессиональные навыки. Окончив Горный институт в Ленинграде по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», затем аспирантуру, он там же защитил кандидатскую диссертацию о происхождении мусковитовых пегматитов Иркутской области. «Мусковит — это слюда, — объяснил он мне, — важное техническое сырье для радиоэлектроники». А с 1992 года до недавнего времени М. Н. Мурашко работал самостоятельно. Открыл ЗАО «Систематическая минералогия» и стал искать и добывать редкие минералы по заказу университетов, минералогических музеев и коллекционеров.

«По литературе я выбираю массив, где должны быть редкие минералы. Ищу их целенаправленно, поэтому заранее изучаю парагенезис: узнаю, вместе с какими другими минералами встречаются тот, который я разыскиваю. А уж на самом обнажении вижу, где он может быть и где его быть не может. Образование и опыт позволяют это сделать», — пожал плечами М. Н. Мурашко. 

Например, в 1990-е годы он устраивал экспедицию на вулкан Толбачик на Камчатке. И среди образцов, которые там добыл, он нашел 2 новых минерала. Позже кристаллографы подтвердили, что минералы новые. Они были утверждены, и по предложению Михаила Николаевича их назвали авдонинит и григорьевит (в честь профессоров-минералогов В. Н. Авдонина и Д. П. Григорьева из горных институтов Екатеринбурга и Петербурга)... В пустыне Негев в 1960-е годы были описаны 6 редких минералов, которых больше никто никогда нигде не встречал. Вот за этими минералами он и отправился в Израиль. Практически все они были найдены и дополнительно обнаружено несколько десятков новых минералов, На сегодняшний день уже 20 из них утверждены комиссией по новым минералам номенклатуре и классификации при Международной минералогической ассоциации (и, пожалуй, только пара-тройка — без участия М. Н. Мурашко). Многие работы выполнены при участии российских ученых из Новосибирска, Черноголовки и Кракова.

Новые исследования

Провести кристаллохимические исследования добытых образцов М. Н. Мурашко попросил Сергея Николаевича Бритвина, известного специалиста в области минералогии и кристаллографии, доцента кафедры кристаллографии СПбГУ. Обратился к нему, потому что Бритвин много лет занимался исследованиями метеоритного вещества, даже кандидатскую диссертацию он защитил на тему «Фосфиды в высокометалльных метеоритах».

«Прежде в природе было известно всего 8 минералов этого класса, все найдены в метеоритном веществе и только 2 из них были встречены в единичных зернах в земных породах. Они были найдены лишь в россыпях на острове Гренландия, и предполагали, что они тоже — из метеоритов, — объяснил С. Н. Бритвин. — А в образцах, привезенных М. Н. Мурашко со Святой земли, мы нашли 7 фосфидов, в том числе 5 абсолютно новых, до сих пор неизвестных в природе. Они имеют явное земное происхождение (один из образцов, к примеру, был найден в бульдозерной яме!). А в апреле 2015 года фосфиды были обнаружены в Иордании в коренных породах».

На встрече с журналистами С. Н. Бритвин наглядно показал миниатюрные масштабы исследований, которые проводились при анализе фосфидов. Он продемонстрировал нам стеклянную иголку (еле видный волосок), которую вставляют в приспособление (гониометрическую головку) прибора — монокристального рентгеновского дифрактометра. На слайде его презентации этот волосок (при увеличении) выглядел как толстый карандаш. А на нем крохотной точкой чернел монокристалл фосфида, который Сергей Николаевич выделил для анализа его структуры. (см. презентацию)

«Еще лет пять-шесть назад провести такой анализ было бы невозможно. Найденные минералы — часто очень мелкие, некоторые порядка 10 микрон всего. И к тому же фосфиды похожи друг на друга, — рассказал С. Н. Бритвин. — Но в СПбГУ создан мощный Научный парк, установлено самое современное оборудование для анализа вещества. В ресурсном центре «Рентгеноструктурные методы исследования» мы можем всесторонне изучить кристаллическую структуру минералов, чтобы с уверенностью подтвердить: найденный минерал — новый. Он отличается от всех известных.

Как рассказал М. Н. Мурашко, Бритвин — уникальный исследователь. Мало кто может работать в масштабах порядка 10 микрон. Нужен верный глаз и твердая рука. И еще большой опыт таких исследований. По его словам, С. Н. Бритвин отложил другие свои заботы для того, чтобы исследовать фосфиды.

Директор ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследования» Научного парка СПбГУ Олег Сергеевич Грунский рассказал журналистам о методах, используемых для исследования фосфидов и других объектов (рентгеноструктурный анализ, дифрактометрия высокого разрешения, рентгенофазовый анализ, терморентгенография). С их помощью можно изучать, например, структуру белков, состав красок на художественной миниатюре без ее разрушения, кусочки ржавчины на трубах реактора, древние предметы, найденные археологами, и др.

В последние годы СПбГУ по праву стал одним из мировых центров описательной минералогии и кристаллохимии. Для исследования сюда присылают образцы минералов из США, Великобритании, Германии и других стран. С. Н. Бритвин является первооткрывателем около 25 новых минералов, еще столько же он открыл в соавторстве с другими исследователями, а на счету у С. В. Кривовичева — 60 новых минералов (открытых в соавторстве).

Новая гипотеза

Чем же важны фосфиды? Откуда к ним такой интерес? Дело в том, что они содержат фосфор — элемент жизни, он входит в состав фосфорорганических соединений (например, аденозинтрифосфорной кислоты — АТФ, отвечающей за процессы обмена и передачи энергии в организмах теплокровных животных, в том числе человека), в состав ДНК и РНК. Без фосфора не может существовать живая клетка.

«Геохимики считают, что фосфиды стали источником первоначального фосфора, который был необходим для зарождения и развития жизни на Земле. Само возникновение жизни, по устоявшимся гипотезам, было связано с переходом фосфора из низкой степени окисления в фосфидах по цепочке (фосфиды — фосфиты — полифосфаты — фосфонаты — эфиры полифосфорных кислот) в высокую степень окисления, которая является биологической формой, — пояснил профессор СПбГУ С. В. Кривовичев (заведующий кафедрой кристаллографиии СПбГУ). — Но прежде фосфиды находили только в метеоритах. И считалось, что другого источника пребиотического фосфора, земного происхождения, нет и быть не может... Наша находка расширила прежние представления. Она показывает, как архейский пребиотический фосфор мог образовываться в земных условиях».

Как же это происходило? В местах, где были найдены фосфиды, на поверхность выходит древняя геологическая формация Хатрурим (комплекс горных пород, связанных единым геологическим происхождением), которая, как мне объяснили, образована от 3 до 1,5 млн лет назад. В древности в этой местности из-под осадочных пород, из толщи битумов (углеродистых веществ) выходили метан и другие газы и загорались. Земля горела ярко и на большой площади. При таком восстановительном горении с избытком углеродистого вещества, по версии ученых СПбГУ, из фосфатов коренных пород при температуре до 1500 С и образовались фосфиды. А уникальные условия огромной безводной пустыни Негев позволили этим фосфидам сохраниться, «дожить» до наших дней и стать объектом исследований.

Почему земля загорелась? «Был какой-то неизвестный фактор Х... В Библии упоминается, что огонь сошел с неба. Вполне возможно, что самые древние люди видели эти громадные пожары. И в древних книгах оставили косвенное подтверждение того, что источником возгорания стали падения метеоритов», — считает С. Н. Бритвин.

Отвечая на вопросы журналистов, не слишком ли проста их гипотеза, чтобы соответствовать действительности, профессор С. В. Кривовичев объяснил, что теория происхождения жизни на самом деле очень сложна. Они же предлагают новое объяснение лишь одного из ее аспектов — источников происхождения фосфора.

Новые минералы

Статья в Scientific Reports о фосфидах, найденных в земных породах, опубликована в феврале (см. doi:10.1038/srep08355). Ее авторами стали уже известные нам С. Н. Бритвин, М. Н. Мурашко, С. В. Кривовичев, Ю. С. Полеховский (он проводил исследования оптических свойств найденных минералов) из СПбГУ, а также Евгений Вапник из университета им. Д. Бен-Гуриона в Израиле. Их гипотеза происхождения архейского пребиотического фосфора в земных условиях очень заинтересовала рецензентов журнала — судя по их вопросам, на которые отвечали авторы статьи до ее публикации, это высококвалифицированные ученые. Откликов коллег пока не было. По научным меркам, первые статьи на эту тему могут появиться в течение года после публикации (другим ученым нужно собрать материал, провести собственные исследования, чтобы представить их результаты в журналах или на конференциях).

Первооткрыватели минералов имеют право давать им названия. Один из пяти новых фосфидов получил имя мурашкоит (в честь М. Н. Мурашко). А остальные названы по местам находок: негевит (пустыня Негев), зуктамрурит (утес Зуктамрур на побережье Мертвого моря), халамишит (сухое русло реки Халамиш), трансиорданит (Трансиорданское плато)... А минералы бритвинит и кривовичевит, названные в честь кристаллографов СПбГУ, тоже существуют. Всего в честь выпускников и сотрудников нашего Университета названы 47 минералов (см. http://spbu.ru/podrobnosti/22287-universitet-dostoin-knigi-rekordov-ginnessa).

 

Евгений ГОЛУБЕВ

 

 

Прочитано 6001 раз
Оцените материал

С 29 июня до 3 июля в СПбГУ прошла LXV Международная конференция «Ядро 2015. Новые горизонты ядерной физики, ядерной энергетики, фемто- и нанотехнологий».

В ней приняли участие около 100 ученых-физиков из России, США, Швейцарии, Казахстана, Украины. Большое пленарное заседание 30 июня в Актовом зале здания Двенадцати коллегий было посвящено 60-летию Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна).

На конференции «Ядро 2015. Новые горизонты ядерной физики, ядерной энергетики, фемто- и нанотехнологий» рассматривались не только проблемы фундаментальной ядерной физики, но и прикладные вопросы, связанные с ядерной энергетикой, а также с ядерно-физическими технологиями получения радионуклидов, применяемых в медицинских исследованиях.

В последние годы внимание общества к ядерной физике возрастает. Открытие бозона Хиггса в 2012 году подтвердило стандартную модель, описывающую поведение всех элементарных частиц. Но это только 4 % вещества Вселенной. А есть еще 23 % так называемой темной материи и 73 % темной энергии, о которых мы мало что знаем, — объяснил член-корреспондент РАН В. Л. Аксёнов, заместитель заведующего кафедрой ядерно-физических методов исследований СПбГУ, директор Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ). — Перед нами встал вопрос: а что же дальше? Все усилия ученых, работающих в области ядерной физики, направлены сегодня на осмысление того, что предстоит сделать в ближайшем будущем. А также на более глубокое изучение структуры атомного ядра и явлений, которые выходят за рамки стандартной модели» (см. Подписано соглашение о создании научно-образовательной национальной ассоциации «Исследовательские установки МЕГА-класса»).

Профессор Виктор Аксёнов рассказал, что в Гатчине в ПИЯФ, который входит в состав НИЦ «Курчатовский институт», строится самый крупный реактор для нейтронных исследований в мире, технический энергетический пуск которого намечен на 2018 год. Его мощность будет 100 мегаватт, т.е. почти вдвое больше, чем у крупнейшего из ныне существующих реакторов такого типа в Европейском центре нейтронных исследований — институте Лауэ-Ланжевена (Гренобль, Франция), мощность которого 57 мегаватт. С этим центром ученых ПИЯФ и СПбГУ связывает давнее тесное сотрудничество (см. 134. Материалы ректорского совещания от 09.12.2013, п.1). Виктор Аксёнов отметил также, что студенты-физики Университета старших курсов активно участвуют в проведении исследований на оборудовании ПИЯФ — в том числе на реакторе ВВР-М и на ускорителе протонов синхроциклотроне. Студенты и аспиранты СПбГУ принимают участие и в конференции «Ядро 2015», выступают здесь с докладами.

Для того, чтобы заглянуть вглубь крохотного атомного ядра, как выясняется, нужны огромные усилия, огромные энергии и огромные ускорители. Слова «самый большой» не раз звучали на конференции. Например, самый большой в мире синхрофазотрон был запущен в апреле 1957 г. в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ), который создавался как международная межправительственная организация усилиями 12 стран Восточной Европы и как «наш ответ» Европейскому центру ядерных исследований (ЦЕРН). А сегодня в Дубне строится ускоритель тяжелых ионов NICA — «младший брат» Большого адронного коллайдера (БАК). При этом задачи, которые будут решаться на коллайдере NICA, существенно расширят горизонт исследований физики сверхрелятивистских ядерных столкновений, ведущихся на БАК. Очень важно, что этот новый современный коллайдер NICA будет работать в России.

Исследованиям, проводимым в Объединенном институте ядерных исследований, были посвящены многие доклады участников конференции «Ядро 2015». Как сообщил Дмитрий Каманин, начальник отдела международного сотрудничества ОИЯИ, сегодня в Дубне проводят исследования ученые из 750 научных центров 63 стран мира. Физики СПбГУ — в их числе... Но и в нашем Университете совместные исследования с учеными из Дубны — давняя традиция. Например, один из грантов СПбГУ по Мероприятию 2, финансирование которого открыто в этом году, получила тема «Математические методы и вычислительные алгоритмы для исследования спектральных задач квантовой теории». Разработчики проекта — профессор Сергей Яковлев, заведующий кафедрой вычислительной физики СПбГУ, и доктор физико-математических наук Александр Мотовилов, начальник сектора «Малочастичные системы» ОИЯИ, — не просто участники конференции «Ядро 2015». В рамках конференции они проводят секцию № 5 «Применение теории систем нескольких частиц в ядерной и атомной физике». Это традиционная тематика, которую заложили фундаментальными трудами в этой области известные универсанты академик РАН С. П. Меркурьев (их учитель) и академик РАН Л. Д. Фаддеев.

Благодаря грантам СПбГУ по Мероприятию 2 сегодня продолжается участие Университета в крупнейшем мировом эксперименте на тяжелых ионах ALICE по поиску и исследованию кварк-глюонной плазмы на БАК в ЦЕРНе (см. 176. Материалы ректорского совещания от 06.10.2014, п.1). Подготовка эксперимента ALICE и исследования, ведущиеся с 1992 года в лаборатории физики сверхвысоких энергий (руководитель Г. А. Феофилов), включают теоретическую проработку физической программы, анализ новейших экспериментальных данных на основе современных информационно-вычислительных грид-технологий, а также участие в развитии экспериментальной базы.

— Энергия и интенсивность частиц, ускоряемых адронным коллайдером, неуклонно возрастает, и используемые в настоящее время детекторы элементарных частиц уже не могут справиться с новыми задачами, — объяснил доцент Владимир Жеребчевский, заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ. — Работы с новейшими детекторными комплексами для эксперимента ALICE ведутся не только в крупнейших университетах Италии, Кореи, Франции, но и в СПбГУ. Недавно из ЦЕРНа мы получили уникальные пиксельные детекторы (в России таких ни у кого нет!), и сейчас в нашем Университете ведутся их испытания на стендах, разработанных учеными СПбГУ. График экспериментальных исследований очень плотный, а на очереди уже следующие разработки.

Важная роль СПбГУ в подготовке эксперимента ALICE была отмечена в пленарном докладе ведущего сотрудника ЦЕРН Вито Манзари «The new Inner Tracking System of the ALICE experiment: physics, design and performance» («Новая внутренняя трековая система эксперимента ALICE: физика, проектирование и результаты»). После этого выступления в учебной лаборатории ядерных процессов СПбГУ с участием В. Манзари продолжилось обсуждение результатов, полученных в СПбГУ по исследованию новейших кремниевых пиксельных детекторов для ALICE. Вито Манзари высоко оценил работы коллег из Санкт-Петербургского университета, а также отметил важность и значимость процесса обучения студентов и аспирантов в учебной лаборатории.

А профессор Техасского университета A&M (Texas A&M University, США) Владилен Гольдберг после своего доклада на конференции вспомнил, как в конце 1990-х он читал лекции студентам-физикам СПбГУ: «Время тогда было тяжелое, аудитории отапливались плохо, поэтому я разрешал студентам сидеть на занятиях в верхней одежде. Но они приходили и упорно учились — по 6 часов лекций подряд, да еще вечером. Университет всегда был демократичным, можно было быстро решить вопросы — например, включить в материалы лекций  для старшекурсников результаты новейших исследований по ядерной физике…».Сотрудничество ученых СПбГУ с коллегами из Циклотронного института Texas A&M University сегодня также продолжается: они участвуют в совместных экспериментах в области ядерной астрофизики.

Об известности и значимости конференции «Ядро 2015» свидетельствует и приезд в СПбГУ профессора А. В. Шебеко, ведущего научного сотрудника Харьковского физико-технического института. В Россию с Украины он добирался не прямым поездом «Харьков-Москва», а окольными путями, через Беларусь. В 1990-е годы Александр Шебеко защищал докторскую диссертацию в диссовете по ядерной физике при СПбГУ, а теперь результаты своих исследований на стыке физики элементарных частиц, квантовой теории поля и ядерной физики он обязательно обсуждает с коллегами-учеными СПбГУ.

Игорь ТИХОНРАВОВ
Фото М. Волкова

Прочитано 5575 раз
Оцените материал