День российской науки: как поддержка исследований и молодых талантов укрепляет технологический суверенитет России
15:58
06.02.2026
День российской науки: как поддержка исследований и молодых талантов укрепляет технологический суверенитет России
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Этот праздник был учрежден в 1999 году и приурочен к дате основания Российской академии наук. Ученые во все времена вносили значимый вклад в развитие мировой науки. Сегодня они продолжают исследовать новые области, внедрять передовые технологии и разрабатывать инновационные решения, укрепляя технологический суверенитет страны.
Согласно результатам социологического исследования ВЦИОМ «Основные индексы десятилетия науки и технологий» (2025), 78% россиян гордятся современной российской наукой, а 77% доверяют мнению отечественных учёных. Особенно высок уровень поддержки среди молодёжи: 86% студентов испытывают гордость за научные достижения России. При этом престиж профессии учёного остаётся стабильно высоким: 59% респондентов отмечают его рост, а 63% родителей хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру.
Десятилетие науки и технологий и национальный проект «Молодежь и дети» способствуют созданию комфортной исследовательской среды, в частности, для всестороннего профессионального развития молодых учёных.
«Российская наука – это стратегический ресурс развития страны и основа её технологического суверенитета. 78% граждан гордятся её достижениями. По национальному проекту "Молодежь и дети" мы создаем целые научно-образовательные экосистемы. Строится сеть современных кампусов, создано более 970 молодёжных лабораторий, открыто 50 передовых инженерных школ, закуплены тысячи единиц самого современного оборудования. Наша общая задача – создать условия, при которых каждый учёный сможет максимально реализовать свои идеи», – заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
В 23 регионах России для подготовки квалифицированных кадров открыто 50 передовых инженерных школ (ПИШ). К 2030 году их число планируется увеличить до 100. ПИШ оснащены современными лабораториями, инжиниринговыми центрами и опытными производственными полигонами, где идеи превращаются в готовые продукты.
Развивать науку и делать открытия с первого курса помогает программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». По ней вузы получают гранты на осуществление собственных программ развития, талантливые студенты создают технологические проекты и проводят исследования. В 2025 году участие в программе принял 141 вуз из 56 регионов России.
В честь Дня российской науки по всей стране пройдут сотни мероприятий, в том числе по инициативам Десятилетия науки и технологий. Среди них – тематические экскурсии, кинопоказы, квизы и открытие научных детских площадок.
День российской науки отмечают специалисты из самых разных сфер – астрономии, филологии, биологии, физики, химии. Достижения российских химиков нередко становятся драйверами отрасли и экономики страны. Сейчас в России более 300 высших учебных заведений, в которых можно получить образование в области органической, неорганической, физической, аналитической и высокомолекулярной химии.
Специальности, полученные по одному из этих направлений, востребованы в медицине, энергетике, IT, пищевой промышленности, и даже космической отрасли. Например, выживать в экстремальных условиях космоса позволяют созданные химиками материалы. Из них, в частности, делают корпуса космических кораблей, которые при входе в атмосферу выдерживают температуру в тысячи градусов.
Сегодня в российской химической отрасли работают больше 710 тыс. человек. К 2030 году по нацпроекту «Новые материалы и химия» планируется запустить как минимум 130 химических производств. Для этого необходимо подготовить не менее 35,5 тыс. специалистов с высшим образованием в области химии и порядка 110 тыс. со средним профессиональным. В 2025 году более 6 тыс. человек, включая студентов и преподавателей вузов, прошли обучение и получили дополнительные квалификации в химической области.
Технология борьбы с наледью
Молодые ученые из Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема вывели свою разработку для борьбы с наледью и снежным накатом на этап реального производства. Первая пробная партия устройств была собрана и сейчас тестируется на улицах Биробиджана. Оно крепится на колесный трактор как навесное оборудование. Этот проект развивается по программе «Приоритет-2030».
Ключевое преимущество технологии – применение сдвиговых деформаций, которые при малых затратах энергии позволяют разрушать ледяной накат толщиной до 14 см. В отличие от обычных снегоочистителей, рабочие элементы этого не касаются асфальта, что защищает дорожное покрытие и ускоряет уборку. Компактные размеры позволяют работать в тесных дворах и на парковках. Изобретение защищено российскими патентами.
Проект уже вызвал интерес индустриальных партнёров. В феврале пройдут полевые испытания на базе компании «Томскнефть ВНК» на дорогах северных районов Сибири.
«Проект IceTech – это пример того, как фундаментальная наука трансформируется в реальный продукт, способный качественно улучшить жизни населения нашей страны в регионах с холодным климатом. Мы ставили задачу создать не просто эффективное, но и максимально надёжное и простое в эксплуатации устройство», – отметил руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Виталий Земляк.
По его словам, успешные испытания в городской среде показали, что техническое решение позволяет эффективно справляться с наиболее сложным типом снежных образований, плотность которых близка к плотности льда. Проблема решается механическим путём: в снежном накате создаются сдвиговые деформации, применения химических реагентов не требуется. Предстоящие полевые испытания призваны подтвердить эффективность решения в суровых климатических условиях.
Сорбент для очистки воды
Химики Передовой инженерной школы СПбГУ создали материал, с помощью которого можно очищать водоёмы от нефтепродуктов. Тонкая прочная пленка не тонет даже в шторм и может использоваться многократно.
«Ключевое преимущество нашего материала, представляющего собой гибкую тонкую плёнку, – высокая сорбционная ёмкость по отношению к нефтепродуктам, что в основном обеспечивается сложной пористой трёхмерной структурой, образованной переплетением микро- и нановолокон», – поясняла ведущий специалист сектора «Умные экотехнологии» Передовой инженерной школы СПбГУ Анастасия Носова.
Новый сорбент работает как губка – при контакте с нефтепродуктом впитывает загрязнения. Один грамм этого полимера способен поглотить до 40 граммов моторного масла или около 20 граммов сырой нефти.
Материал успешно прошел испытания в холодной солёной воде при волнении. После впитывания нефть отжимают, сорбент промывают, и он снова готов к работе. По словам исследователей, даже после пяти циклов его эффективность почти не снижается.
Этот материал можно применять по-разному: размещать на поверхности воды для сбора нефтяной или масляной плёнки или, утяжелив один край, вертикально погружать в толщу воды для её фильтрации. Сейчас ученые работают над созданием аналогичного материала из возобновляемого сырья.
Композитный корабельный вал
Специалисты из Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) по национальному проекту «Новые материалы и химия» разработали и изготовили из полимерных композиционных материалов (ПКМ) образцы корабельного вала (элемент, который соединяет двигатель судна с гребным винтом). Комплект опытных валов передали заказчику – российскому судостроительному предприятию.
Конструкции судовых валопроводов часто делают из дорогих сталей, устойчивых к коррозии, и сложных деталей. Их производство требует длительной механической обработки, что делает изготовление более дорогим и долгим. Если использовать элементы из полимерных композитов, масса валопровода станет меньше по сравнению с металлическим вариантом. Это также ускорит производство, потому что потребуется меньше механической обработки и возрастет автоматизация процесса.
Продолжение в комментариях...