Что изучать в НЦФМ
Если по складу характера вам близки великие дела (например, поиск ответов на загадки природы), есть место, где этим можно заниматься продуктивно и с комфортом. В партнерском материале рассказываем о десяти направлениях научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ) — и о вопросах мироздания, которые решают участники этих направлений.
Те, кто пока не готов выбирать место для постоянной учебы или работы на долгий срок, могут поучаствовать в регулярных мероприятиях НЦФМ. Центр устраивает ежегодные школы для студентов, аспирантов, молодых специалистов и ученых по направлениям своей научной программы. Это возможность послушать лекции от ведущих ученых России и мира, представить собственные научные доклады мэтрам науки и жить на территории центра в формате all inclusive.
Следите за новостями о научных мероприятиях НЦФМ на сайте школ и в соцсетях Национального центра в Telegram и «ВКонтакте».
Национальный центр физики и математики основан на экспериментальной и расчетной базе Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ. На территории НЦФМ будет комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «миди-сайенс» и «мегасайенс». Образовательной частью центра стал филиал Московского университета «МГУ Саров». Несколько причин поступать в него мы собрали здесь. А об устройстве и жизни в академгородке тут рассказали сами студенты.
Научную кооперацию НЦФМ составляют более 50 научных организаций и наукоемких компаний. Учредители центра: Госкорпорация «Росатом», РАН, Министерство науки и высшего образования России, МГУ, ОИЯИ, НИЦ «Курчатовский институт» и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Реклама: ЧУ «Центр коммуникаций», ИНН 9705152344
Причиной ферромагнетизма стали p-орбитали атомов хлора
Физики создали многослойную структуру, которая продемонстрировала ферромагнитные свойства при комнатной температуре. Для этого кристалл NaCl2 поместили между двумя мембранами из оксида графена. При этом ферромагнетизм ученые объяснили локализацией спиновых моментов в атомах Cl, что, в свою очередь, обусловлено p-орбиталями элемента (в отличие от Fe, Co или Ni, в которых подобные свойства возникают за счет d-орбиталей). Благодаря таким экзотическим параметрам двумерный материал может оказаться полезным для электроники и спинтроники. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.