Отмазка. На написание этого поста меня сподвигли всякие пидарасы, которые постят это уже на Пикабу не впервые и пришлось разбираться что это и для чего это, а то от их "прорывов " и "мегасаенсов" как то блевать тянет.
Кратенько и популярно эта вундервафля это синхротрон. Ну что такое синхротрон, это ка циклотрон только немного отличается.
Циклотрон проще, дешевле, более узкий спектр задач.
Синхротрон это уже сложней, он может работать с частицами более селективно.
Уникален ли этот проект разумеется нет, разве тем что строился сразу а не переделывался как многие другие установки.
Ну и самый главный вопрос простого обывателя, да захрена оно. Нет наверное ещё кто то спросит а оно черные дыры делать умеет?
На второй вопрос сразу можно сказать, нет, не получится сделать черную дыру, конец света откладывается.
А что касается применения, на практике, ну про электронный микроскоп всё слышали же, знаете как оно к примеру применяется если нет то гуглить. Там не сложно.
А теперь скажите, доводилось ли Вам когда то ну допустим посмотреть в школьный учебный микроскоп и потом когда то воспользоваться настоящим микроскопом.
Ну так вот если сравнивать обычный серийный электронный микроскоп и синхротрон в данном применении то это вот так и будет примерно по уровню.
В общем одно из его применений это структурный 3D фотоаппарат который может заснять всё очень очень точно... Разрешение нанометры, не микро, нано, на самом деле можно видеть кристаллическую решетку.
Граждане физики простите ежели можете, я пытался на пальцах
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии ЦКП «СКИФ» всем параметрам — строительство завершено. Первые эксперименты на установке запланированы на осень 2026 года.
СКИФ — это синхротрон поколения 4+. По сути, это гигантский микроскоп, который позволяет учёным изучать структуру любого объекта на атомном уровне, не разрушая его. Благодаря этому можно ускорить разработку новых лекарств, сверхпрочных материалов и технологий для энергетики и электроники.
Комплекс расположен в наукограде Кольцово под Новосибирском. Это 34 здания общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров на участке в 30 гектаров. Теперь, когда стройка официально завершена, учёные готовятся к первым экспериментам, рассказали в пресс-службе Миноборнауки России.
Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь
Проект «Сибирского кольцевого источника фотонов». Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press
В России завершено строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — установки класса «мегасайенс», сравнимой по научной ценности с Большим адронным коллайдером. Объект, расположенный в наукограде Кольцово под Новосибирском, обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе.
Установка позволяет с помощью рентгеновских лучей просвечивать любые объекты, досконально изучая их структуру и воссоздавая трехмерную модель. Под таким «рентгеном» ученые смогут «увидеть» даже атом. Это ускорит разработку лекарств, а также развитие микроэлектроники, материаловедения, авиастроения и термоядерного синтеза.
Вид на площадку строящегося СКИФа в 2024-м году. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Строительство началось в 2020 году, однако после 2022 года зарубежные подрядчики из Англии, Германии, Швейцарии и Японии разорвали контракты. Недостающие детали разработали и создали российские ученые Института имени Г.И. Будкера. В основе работы СКИФа лежит принцип автофазировки, открытый советским физиком Владимиром Векслером еще в 1944 году.
Накопительное кольцо периметром 476 метров, предназначенное для генерации синхротронного излучения, в центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", 2026 год. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сейчас установку принимает комиссия РАН из 13 академиков. Первый научный эксперимент (связанный с новым полиэтиленом) пройдет не позднее октября 2026 года.
В России завершаются работы по строительству одного из самых мощных синхротронов планеты, в наукограде Кольцово под Новосибирском. Этим летом там уже начнут проводить исследования. Далее попытаюсь на пальцах объяснить для чего он нужен, какие задачи решает и с какими проблемами столкнулись при его реализации.
Кому больше нравится видеоформат, записал этот материал на видео, там показан этот объект:
История
Начнем с того, что давным-давно в 1895 году был обнаружен новый вид лучей. Эти лучи были способны проникать сквозь разные препятствия внутрь предмета, не разбирая его на части и не нарушая целостности. Это были лучи рентгена. В наше время почти все сталкивались с оборудованием, излучающим рентгеновские лучи, в медицинских учреждениях.
Позже для изучение предметов, в качестве источников излучения, использовали классические рентгеновские трубки. Наши физики Дмитрий Иваненко и Исаак Померанчук в 1944-м году предсказали, что электроны, если их разогнать будут сбрасывать часть энергии, обосновав таким образом принцип синхротронного излучения.
Ученые выяснили, что спектр синхротронного излучения достаточно широк. Он включает и видимый свет, и ультрафиолет, и инфракрасное, и, что самое важное, рентгеновское излучение. А значит с помощью этого излучения можно изучать материалы. Эти ускорители стали чем-то вроде микроскопа для физиков. Только вот микроскоп этот помогает взглянуть не только на внешний вид, но и на внутренний. И чем больше энергия частиц, тем ярче картина. Разные вещества с помощью этих частиц можно рассматривать вплоть до атомов.
СКИФ
Почему новый научный комплекс назвали СКИФ? А потому что расшифровывается это так — Сибирский кольцевой источник фотонов. Это научная установка класса «мегасайенс».
Инфраструктура
Что такое класс «мегасайенс»? Это класс уникальных сверхмощных научных комплексов, которые позволяют проводить сложные, уникальные исследования, выходящие за рамки существующих знаний.
СКИФ представляет собой ускорительно-накопительный комплекс, в котором электроны разгоняются и удерживаются в кольцевой орбите. Основной принцип работы основан на явлении синхротронного излучения. Когда лёгкие заряженные частицы, например электроны, движутся по круговой орбите с высокой скоростью, они испускают электромагнитное излучение по касательной к направлению движения.
Хочу заметить, что это не совсем то, что называют коллайдером, хотя у них есть нечто общее. СКИФ — это синхротрон, то есть циклический ускоритель заряженных частиц, в котором они разгоняются до скоростей, близких к световым, по кольцевой траектории, генерируя сверхмощное излучение.
Экспериментальные станции
Коллайдер — это ускоритель частиц, в котором частицы (например, протоны или тяжёлые ионы) сталкиваются во встречных потоках.
Это очень грубое описание, чтоб была понятна суть.
Проблемы
В нашей стране возникла высокая потребность в таком источнике синхротронного излучения. Так как было некоторое технологическое отставание в этом сегменте. В России работает две таких установки, но они уже немного устарели и значительно уступают в своих характеристиках другим таким объектам.
Одна установка — первого поколения, была практически первой в мире и начала работать в 70-ых годах, до сих пор работает в Институте ядерной физики Сибирского Отделения Российской Академии Наук, одновременно используется и как коллайдер, и как синхротрон.
Другая — второго поколения — изготовлена и запущена специалистами Института ядерной физики Сибирского Отделения Российской Академии Наук в Курчатовском институте в Москве в 1990-е годы.
В России построено и сейчас строится много проектов типа мегасайнс. И всегда при реализации таких сложных комплексов возникает огромное количество проблем. Ну никак без этого. Это и удорожание проекта из-за того, что пришлось разрабатывать свое оборудование вместо зарубежного, так как ввели санкции. Сдвиги сроков сдачи объекта. Нехватка специалистов и многое другое.
Чтоб вы понимали на сколько это сложный проект, приведу несколько примеров тех трудностей с которыми столкнулись при реализации.
Стояла задача обеспечить вибро- и термостабильность ускорительно-накопительного комплекса. Это важно для создания правильных условий при проведении научных экспериментов. А в 20 километрах от комплекса проходит Транссибирская магистраль. Особенности местности таковы, что вибрация распространяется на большие расстояния. Человек её почувствовать не может. А электронный пучок в накопителе может, он же тоньше человеческого волоса. Микроскопические колебания земли влияют на качество и результаты научных исследований. Наличие цифровой информационной модели, которую разработали ранее, позволило выбрать оптимальные технические решения, чтобы защитить наиболее чувствительное здание накопителя и обеспечить ему максимальную вибрационную стабильность.
Начало строительства
Так и с термостабилизацией. Температура внутри помещений с технологическим оборудованием не должна колебаться более, чем на полградуса Цельсия, независимо от погодных условий, иначе это влияет на траектории электронного пучка. В итоге специалисты смогли оперативно и точно спроектировать систему, которая поддерживает заданную температуру.
В общем, трудностей было много.
Стройка
Чем он полезен?
Тут сразу возникает вопрос, а чем именно полезен этот научный комплекс для страны, экономики и промышленности?
Начнем с того, что если кому-то из ученых, из любого региона страны, нужно будет провести какие-то исследования, то они могу записаться на проведение такого в СКИФ. Научный комплекс рассчитан на 2000 исследований в год 24/7.
Области исследований
Так же, в этом комплексе заинтересованы промышленники. Например, в авиации и машиностроении. СКИФ поможет инженерам-конструкторам — повысить прочность материалов, создать долговечные антикоррозийные покрытия, создать прочные сварные швы. Без рентгеноструктурных исследований сегодня невозможно создание новых металлических покрытий, полимеров и композитов с заранее заданными свойствами, в том числе для работы в экстремальных условиях: в Арктике, космосе, внутри ядерных реакторов и так далее.
Кстати, в России помимо научных мегапроектов открываются и промышленные, недавно рассказывал про один их таких, материала называется — «Россия опять что-то запускает: Амурский ГХК вышел на финальный технологический рубеж», посмотреть можно тут в Телеграм или Максе.
Нефтедобытчики тоже в деле. Они создали консорциум по внедрению синхротронного излучения в своей отрасли. СКИФ поможет геологам — находить месторождения драгоценных металлов, разрабатывать месторождения редкоземельных металлов, добывать трудноизвлекаемые запасы нефти и газа.
СКИФ поможет и аграриям. Повысить срок хранения зерна, создать более эффективные и безопасные удобрения, улучшить селекцию сельхозкультур и бороться с болезнями растений и животных.
Ускорительный комплекс
Фармацевтам и врачам тоже нужны исследования в таких научных комплексах. Зная, как устроены и взаимодействуют между собой белки и нуклеиновые кислоты, можно создавать молекулы, которые усиливают или блокируют их активность. Это ускорит разработку противовоспалительных, противовирусных, антибактериальных препаратов.
Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный также в наукограде Кольцово, СКИФ расположен там же под Новосибирском, планирует использовать СКИФ для широкого спектра биологических исследований. Прежде всего — для изучения вирусов, в том числе новых и потенциально опасных для человека и животных.
Можно будет заглянуть даже внутрь археологической находки. Так же он полезен экологам, энергетикам, в микроэлектронике и во многом другом.
О самом объекте
Проект этот стартовал в 2018 году, строительство началось в августе 2021 года. Сейчас уже все построено и готовится летом к запуску.
Иностранные поставщики кинули и решили отказаться от поставок ранее заказанного сложного оборудования. В итоге русские на 95% сделали всё сами и не прогадали. Научились создавать аналоги того, что раньше за большие деньги закупали за рубежом. Причем, значительную часть необходимой аппаратуры сделали прямо по соседству, в Новосибирске.
Объект занимает площадь в 30 Га. Периметр накопительного кольца 476 м. СКИФ представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. В создании СКИФ принимали участие около 200 российских компаний. Первые эксперименты начнутся же этим летом. Для его работы нужно 12 МВт энергии, это если очень грубо прикинуть, то столько же потребляет небольшой город с населением от 15 000 до 20 000 жителей.
Ученые смогут проводить полный цикл научных работ. Тут есть семь экспериментальных станций для проведения исследований. Лабораторный корпус, оснащенный научным оборудованием для подготовки и хранения образцов. Центр обработки данных для хранения, систематизации и анализа экспериментальных данных.
Территория «СКИФ» с высоты
В самом большом и главном объекте сгустки электронов поступают в накопительное кольцо каждую секунду. Путем многократной инжекции (впуску), формируется пучок из 510 сгустков, временной промежуток между которыми составляет 2,8 наносекунд. Пролетая через устройства генерации излучения — вигглеры, ондуляторы или поворотные магниты — каждый сгусток электронов порождает вспышку излучения (поток фотонов).
Важно в этом проекте и то, что он создан не только для чистой науки, а поможет решению множеству прикладных задач в хозяйственной деятельности. И на синхротроне смогут работать по заявкам коллективы исследователей из любых регионов России.
И еще вот что хотелось бы добавить, что сейчас начали реализовывать ещё один подобный проект, который будет конкурентом СКИФу, только мощностью в два раза больше. Строят его в Протвине Московской области на базе Института физики высоких энергий им. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Называется «СИЛА». Проект пока на начальном этапе, пуск запланирован на 2033 год.
В новосибирском наукограде Кольцово завершается стройка синхротрона СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов). Это установка поколения 4+, одна из самых сложных в стране. На данный момент объект готов на 99,7%.
Всего здесь планируется разместить 30 экспериментальных станций — к 2035 году. Первая очередь включает семь станций. На двух из них уже закончен монтаж и проведены холостые испытания.
Первая станция называется «Быстропротекающие процессы». Она нужна, чтобы смотреть, как ведут себя материалы при сильных ударах, высоком давлении и жаре. Вторая — «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне». Она позволит учёным заглянуть внутрь образцов в материаловедении, биологии, археологии и даже палеонтологии.
Остальные пять станций первой очереди почти готовы. Среди них специальная лаборатория, где будут учить студентов работать на синхротроне. Именно на ней планируют провести первые эксперименты. Также в списке: станция с алмазными наковальнями для изучения материалов под сверхвысоким давлением («Микрофокус»), установки для структурного анализа, спектроскопии и исследования электронной структуры. Они пригодятся химикам, материаловедам, медикам, энергетикам, металлургам и разработчикам микроэлектроники.
Как отметили в Минобрнауки России , оборудование делали местные институты Сибирского отделения РАН — ИЯФ, Институт гидродинамики, Институт приборостроения и другие. Всю координацию вёл Институт катализа. 88 элементов станций сконструированы и произведены в стране впервые. Всего подписано больше полутора тысяч контрактов с субподрядчиками, в работе участвуют четыре студенческих конструкторских бюро.
В команде центра уже 300 человек, из них 45 — кандидаты наук и 16 — доктора наук. Качество оборудования, по оценке специалистов, очень высокое. Ввод СКИФа даст толчок и фундаментальной науке, и прикладным разработкам для промышленности.
Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь
Утерянный каталог Гиппарха два тысячелетия оставался скрыт под слоями монашеских молитв, пока луч синхротрона не вернул его миру.
Лампа освещает сирийскую письменность IX-X веков на древнем пергаменте, под которой скрыт стёртый звёздный каталог Гиппарха. Фото: Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory
Средневековые переписчики собственноручно уничтожили древний текст, поскольку пергамент ценился дороже записанного на нём знания. Греческую копию звёздного каталога Гиппарха Никейского соскоблили, поверх нанесли сирийские молитвы, а затем использовали тот же лист снова и снова. Так первое в истории систематическое описание звёздного неба оказалось скрыто под наслоениями средневековых записей. Сам каталог был составлен около 129 года до нашей эры.
Астроном работал без телескопа и оптических приборов, определяя координаты примерно 850 звёзд невооружённым глазом с точностью до одного градуса. Оригинал труда исчез, а его копия оказалась запечатана в рукописи Codex Climaci Rescriptus, которая много веков хранилась в монастыре Святой Екатерины на Синае.
Возвращение текста из забвения началось в калифорнийской лаборатории. В 2022 году мультиспектральная съёмка выявила призрачные следы древней записи под молитвами, но полную расшифровку удалось выполнить только с помощью синхротрона — пятисотметрового кольца в национальной лаборатории SLAC. Электроны, разогнанные до скорости света, при поворотах в магнитном поле генерировали рентгеновское излучение, превосходящее по интенсивности солнечное в миллионы раз.
Исследователи готовят палимпсест к облучению рентгеновскими лучами в национальной ускорительной лаборатории SLAC для чтения невидимого звёздного каталога Гиппарха Никейского. Фото: Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory
Ключевым фактором стала разница в химическом составе чернил. В древнегреческом тексте преобладал кальций, тогда как средневековые надписи содержали преимущественно железо. Настроив излучение на длину волны кальция, учёные выделили оригинальный текст сквозь позднейшие наслоения. Экспозиция на каждой точке сканирования составляла всего 10 миллисекунд, а ширина луча не превышала толщины человеческого волоса, что позволило не повредить хрупкий пергамент из шкур животных — материал, переживший Римскую империю, падение Константинополя и эпоху Просвещения.
Одиннадцать страниц палимпсеста доставили вручную из Музея Библии в Вашингтоне в специальных контейнерах с контролируемой влажностью. Любое отклонение температуры могло нанести непоправимый ущерб.
Открытие опровергло устоявшиеся представления о древней астрономии. На экранах проявились координаты звёзд, включая созвездия Ориона и Корабля. Анализ показал, что данные Гиппарха точнее каталога Птолемея, созданного спустя 400 лет. Теория о простом копировании оказалась неверной: координаты различаются, а точность измерений Гиппарха превосходит позднейший вариант на целый градус.
«Мы видим рождение науки в чистом виде», — заявил исследователь Виктор Гайсемберх из Сорбонны и CNRS. — «Человек, вооружённый только разумом и терпением, измерил космос с точностью, которую мы считали невозможной для его эпохи».
Лампа освещает сирийскую письменность на пергаменте IX-X веков, под которым скрыт стёртый звёздный каталог Гиппарха. Фото: Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory
Ранее основными источниками о каталоге Гиппарха были лишь упоминания античных авторов и спорные трактовки Фарнезского Атласа — мраморной статуи с небесной сферой на плечах. Теперь у науки появились прямые доказательства в виде цифр, записанных рукой переписчика, трудившегося над копией оригинала.
Технология синхротронной флуоресценции открывает путь к расшифровке тысяч других палимпсестов. По оценкам специалистов, в монастырских собраниях Европы и Ближнего Востока хранятся сотни пергаментов, под слоями молитв которых могут скрываться утраченные труды по философии, медицине и математике.
Средневековые монахи, стиравшие античные тексты ради экономии материала, невольно законсервировали знание на два тысячелетия, и теперь технологии двадцать первого века начинают вскрывать эти капсулы времени для возвращения утраченного наследия.
На станции «Быстропротекающие процессы» синхротрона СКИФ успешно завершены испытания специальной пневматической пушки, предназначенной для исследования материалов в экстремальных условиях. Этот этап стал важным шагом в подготовке к полноценным экспериментам на строящемся ускорительном комплексе.
Установка, созданная для моделирования мощных ударных воздействий, позволит ученым изучать, как различные материалы, включая современные композиты, ведут себя под нагрузками, возникающими, например, при столкновениях космических аппаратов, в турбинах авиадвигателей или в нештатных ситуациях на критических объектах энергетики. Полученные данные необходимы для разработки более надежных конструкций и проверки теоретических моделей.
1/2
Пневматическая пушка была изготовлена производственной компанией «Дефорт» из Санкт-Петербурга по проекту конструкторов из ядерного центра ВНИИТФ в Снежинске. Ее основные параметры: калибр — 50 миллиметров; длина ствола — 6 метров; скорость ударника на выходе — до 2 километров в секунду. Установка состоит из камер высокого и низкого давления, разделенных металлической мембраной, и ствола. В ходе работы компрессор нагнетает давление до 450 атмосфер. После разрыва мембраны ударник выталкивается из ствола, поражает образец и создает в нем плоскую ударную волну. В этот критический момент высокоскоростной рентгеновский детектор фиксирует процесс сжатия и деформации материала с микросекундным разрешением.
Как пояснили в пресс-службе ЦКП "Скиф", особенность экспериментов на синхротроне заключается в необходимости точно синхронизировать момент удара с включением мощного пучка рентгеновского излучения для «просвечивания» образца. Однако рассчитать время вылета ударника с необходимой точностью (до микросекунд) невозможно. Для решения этой задачи ученые ИГиЛ СО РАН разработали и изготовили управляемый импульсный затвор. Его функция — в строго заданный момент открыть окно для пучка синхротронного излучения, чтобы защитить чувствительную регистрирующую аппаратуру от постоянной тепловой и радиационной нагрузки. Принцип работы затвора основан на электромагнитном ускорении специальной рамки, которая раскрывает апертуру для пучка всего за 10 микросекунд. Рамка разгоняется с ускорением до 100 000 g, а после срабатывания тормозится магнитной ловушкой. Важно, что как сам затвор, так и высоковольтный блок управления собраны полностью из отечественных компонентов.
Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь
Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН завершили сборку и испытания 16 дипольных магнитов для накопительного кольца строящегося синхротронного центра СКИФ. Эти устройства, созданные с применением постоянных магнитов, показали рекордное магнитное поле в 2,15 Тесла — даже выше, чем планировалось изначально.
Эти магниты — ключевой элемент для генерации особо жёсткого рентгеновского излучения, которое позволит учёным изучать плотные материалы, такие как лопатки авиадвигателей. При этом они достаточно компактны, чтобы не нарушать работу всего кольца, которое должно обеспечивать сверхмалый эмиттанс — один из ключевых параметров, делающих СКИФ установкой уровня «4+".
Сборка таких магнитов — крайне сложная и опасная задача. В отличие от электромагнитов, постоянные магниты невозможно «выключить». Сила притяжения между их частями достигает двух тонн, а энергия каждого собранного магнита такова, что его неконтролируемое размыкание может привести к серьёзным последствиям. На сборку одного такого устройства у подготовленной команды уходит два дня, сообщили в ИЯФ.
«Физика устроена так, что для получения сверхмалого эмиттанса необходимо использовать поворотные магниты с очень слабым магнитным полем, которые испускают «мягкое» излучение. Между тем, жесткое рентгеновское излучение весьма востребовано у ученых, поскольку позволяет изучать плотные объекты, например, лопатки турбин авиадвигателей. Чтобы расширить экспериментальные возможности СКИФ, мы придумали поставить на кольцо 16 коротких — чтобы не «портили» эмиттанс, — но очень сильных поворотных магнитов для генерации жесткого СИ, — прокомментировал заведующий сектором ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Александр Старостенко. — Сделать такие диполи весьма непросто, исследования показали, что для этого нужно применить постоянные магниты. Изначально по техзаданию планировалось получить поле 2.05 Тесла, но мы подобрали марку постоянных магнитов с повышенной стойкостью к размагничиванию, использовали специальный материал 49К2Ф (пермендюр), главная особенность которого заключается в максимальной индукции насыщения, и получили даже большее поле. На данный момент специалисты собрали все 16 BPC-магнитов, измерили их и получили 2.15 Тесла».«Обычно диполи проектируют с электромагнитной катушкой, но, чтобы добиться требуемого магнитного поля в нашем BPC и при этом сделать его компактным мы решили работать с постоянными магнитами, — добавила научный сотрудник ИЯФ СО РАНТатьяна Рыбицкая. — А это очень сложно. Электрический ток в катушке, который и создает магнитное поле, всегда можно выключить и спокойно заниматься сборкой, а в постоянном магните поле не выключишь — получается мы работаем с конструкцией, половинки которой притягиваются друг к другу с усилием около двух тонн. Это очень интересная инженерная задача».«Последний магнит, который буквально заталкивается внутрь диполя, обладает энергией 160 Джоулей, если он вылетит, мало не покажется, — добавилАлександр Старостенко. — Для понимания, 10 Джоулей, выделившиеся в человеке, могут нанести серьезную травму. Поэтому сборка — это очень деликатная работа, которую выполняют люди подготовленные, а рабочее место оборудовано различными элементами защиты».
СКИФ — один из самых масштабных научных проектов России, который создаётся в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты». Эта установка позволит проводить прорывные исследования в самых разных областях — от структурной вирусологии и разработки новых лекарств до материаловедения и кристаллографии.
Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь.