四月 2025

Космонавт Дмитрий Петелин встретился со студентами ЮУрГУ

В преддверии Дня космонавтики Герой России, лётчик-космонавт Дмитрий Петелин встретился со студентами аэрокосмического направления Южно-Уральского государственного университета.

Дмитрий Петелин – выпускник аэрокосмического факультета ЮУрГУ по специальности «Самолёто- и вертолётостроение». А сейчас действующий лётчик-космонавт и Герой России. А сейчас Дмитрий Александрович готовится защитить кандидатскую диссертацию на тему «Разработка оценки повышения качества тренажерного комплекса системы жизнеобеспечения экипажа МКС».

КЭз-498

ВремяПодгруппаМестоДисциплина

Понедельник, 23.06.2025

16:10:00 — 16:55:00 709/3б Системы модельно-упреждающего управления
Зачет

Вторник, 24.06.2025

КЭз-497

ВремяПодгруппаМестоДисциплина

Понедельник, 23.06.2025

10:00:00 — 10:55:00 802/3б Интеллектуальные технологии обработки информации
Зачет

Четверг, 26.06.2025

КЭз-495

ВремяПодгруппаМестоДисциплина

Понедельник, 23.06.2025

09:00:00 — 10:00:00 802/3б Интеллектуальные технологии обработки информации
Зачет

Четверг, 26.06.2025

Стартовал прием заявок на VI волну конкурса «Студенческий стартап»

Университетская предпринимательская экосистема готова оказать всестороннюю помощь при подготовке и подаче заявок на данный конкурс.

Если у тебя есть идея, проект, прототип или MVP, а может быть уже первые продажи!  А значит 1 000 000 руб. на развитие точно не будет лишним!

Сотрудники и студенты ИМСГН запустили образовательный курс в сфере кинематографии

Образовательный курс в сфере кинематографии, разработанный творческим обьединением «Клауд Академия», предоставляет студентам уникальную возможность познакомиться с основными направлениями киноиндустрии, научиться создавать документальные фильмы и продемонстрировать свои работы на кинофестивале. Проект стал результатом сотрудничества молодых южноуральских кинематографистов и кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью ЮУрГУ.

Способ обеззараживания зерновых культур и других продуктов растительного происхождения

Патент на изобретение № 2794769 (RU) Реферат Изобретение относится к технологии обеззараживания и стерилизации сыпучих и твердых продуктов и может быть использовано для обеззараживания продукции сельского хозяйства, в пищевой промышленности, при хранении и сушке зерна, а также для посевного материала. Способ обеззараживания зерна предусматривает воздействие на обрабатываемое зерно потоком холодной плазмы, который генерируют на воздухе при атмосферном давлении, за счет отрицательного коронного разряда между анодом и катодом при импульсном напряжении. Обеззараживание производят при совместном воздействии импульсного электрического поля и холодной плазмы при следующих параметрах: разность потенциалов 8-15 кВ, частота 100 Гц, длительность импульса 1-100 мс. Зерно размещают на поверхности анода толщиной слоя 10 мм, временя обработки составляет 10-30 с. Изобретение обеспечивает получение устойчивого обеззараживающего эффекта при минимальной длительности воздействия, позволяет минимизировать риски активизации плесневой микрофлоры в процессе переработки зерна, а также увеличение сроков хранения зерновых культур. Описание Изобретение относится к технологии обеззараживания и стерилизации сыпучих и твердых продуктов и может быть использовано для обеззараживания продукции сельского хозяйства (зерна пшеницы, ячменя, овса и др., а также снековой продукции, готовых завтраков, кормовых смесей и других продуктов растительного происхождения), в пищевой промышленности, при хранении, а также для посевного материала. Задачей предполагаемого изобретения является получение устойчивого обеззараживающего эффекта при краткосрочной обработке зерновых культур, используемых как на продовольственные цели, так и в качестве семенного материала, а также для увеличения сроков хранения зерновых культур за счет проникновения плазменной струи во все неровности биологического объекта и эффективного уничтожения микроорганизмов по всей поверхности. Техническая задача реализуется тем, что способ обеззараживания зерна, предусматривающий воздействие на обрабатываемое зерно потоком холодной плазмы, который генерируют на воздухе при атмосферном давлении, за счет отрицательного коронного разряда между анодом и катодом при импульсном напряжении, согласно изобретения, обеззараживание происходит при совместном воздействии импульсного электрического поля и холодной плазмы при следующих параметрах: разность потенциалов 8-15 кВ, частота 100 Гц, длительность импульса 1-100 миллисекунды, причем зерно размещают на поверхности анода толщиной слоя 10 мм при времени обработки 10-30 секунд. Заявленное изобретение отличается от прототипа тем, что обеззараживание зерна происходит за счет совместного действия импульсного электрического поля и воздействия потока холодной плазмы. Генерация импульсного электрического поля, а также холодной плазмы осуществляется за счет отрицательного коронного разряда между электродами на импульсном напряжении с параметрами: разность потенциалов 8-15 кВ, частота 100 Гц, длительность импульса 1-100 миллисекунд, плазмообразующее вещество - воздух при нормальных условиях, в течение 5-60 секунд, что значительно сокращает длительность обеззараживания зерновых культур. Установлено опытным путем, что наибольшие влияние на обеззараживающий эффект оказывает длительность импульса и частота их следования. Так наилучший эффект обеззараживания наблюдается за счет совместного действия импульсного электрического поля и воздействия потока холодной плазмы, которые генерируются в межэлектродном промежутке с параметрами: разность потенциалов 8-15 кВ, частота 100 Гц, время воздействия 5-60 сек., длительность импульса 1-100 мс. Электроды могут быть выполнены как в виде плоских пластин, так и в виде стержней или комбинированный вариант. Материал электродов может быть различный: нержавеющая сталь, сталь 3, графитовые стержни и др. Преимуществом предложенного способа является: - возможность обработки зерновых культур без создания вакуума, в воздушной среде; - возможность обеззараживать термочувствительные материалы, а именно зерно пшеницы, ячменя, овса и др., а также снековой продукции, готовых завтраков, кормовых смесей и других продуктов растительного происхождения, т.к. данный способ воздействия не вызывает нагрева объекта; - используемые в предложенном способе плазменные источники не являются источником радиационной опасности, не требуют специальных помещений и специально подготовленного персонала, экологически безопасны; - метод позволил добиться минимальной длительности воздействия 20 секунд при получении полной стерилизации биологических объектов не правильной геометрической формы. Для получения подробной информации и оформления покупки обращаться в патентный отдел: Адрес: пр. Ленина, 76 Аудитория 321 главного корпуса Телефон: (351) 267-90-46 E-mail: khafizovaie@susu.ru И.о. начальник отдела Хафизова Илона Эдуардовна

Автоматизированный способ определения формальдегида

Патент на изобретение № 2786344 (RU) Реферат Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для автоматического высокомобильного экологического мониторинга. Автоматизированный способ определения формальдегида заключается в автоматическом определении формальдегида, состоит из одной из известных высокочувствительных реакций комплексов реагентов с формальдегидом, ведущей к образованию светопоглощающих и флуоресцирующих комплексов, где газообразная проба формальдегида в проточном режиме контактирует с 0,2-0,4% холодным раствором серной кислоты с температурой 5-15 °C для перевода формальдегида из газовой фазы в жидкую, и отличается тем, что в режиме реального времени в реакционную камеру подаются необходимые реагенты и создаются условия для полного протекания реакции, а затем с помощью дегазатора из образовавшегося раствора удаляются пузырьки газа и он подается в проточную кювету, при этом для возможности уменьшения габаритов устройств, использующих способ в качестве источника света и монохроматора, используется светодиод, а в случае флуоресценции – монохроматор испускаемого света – миниатюрная призма, далее на заключительном этапе вся система промывается дистиллированной водой, а для регистрации сигналов и обработки результатов измерений подается на специализированное программное обеспечение. Техническим результатом является автоматизация процесса определения концентраций формальдегида без контроля оператора. Описание Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для автоматического высокомобильного экологического мониторинга атмосферного воздуха, жилых и производственных объектов (зданий и сооружений), сточных вод, материалов (например, ДСП, МДФ) на предмет определения в них содержания формальдегида с использованием малогабаритного спектроанализатора. Изобретение позволяет определять содержание формальдегида автоматизированным способом для последующего анализа полученной информации в режиме онлайн. Очень важно контролировать содержание формальдегида в воздухе, воде, а также в твердых материалах, содержащих фенолформальдегидные смолы. Санитарно-химический контроль состояния воздуха, воды, твердых материалов является сложной химико-аналитической задачей, так как анализируемые системы имеют многокомпонентный состав, а определяемые концентрации находятся на уровне, который может быть 10–6 и ниже %. Техническим результатом заявляемого изобретения является возможность определения концентраций формальдегида без контроля оператора автоматизированным способом в режиме онлайн с точностью и чувствительностью на уровне стационарных аналогов спектофотометрического и спектрофлуоресцентного определения за счет реализации определения в проточном режиме и обеспечения полноты протекания реакции формальдегида с реагентами и последующей дегазацией. Указанный технический результат достигается за счет автоматизированного определения формальдегида и состоит в том, что выбирается одна из известных высокочувствительных реакций реагентов с формальдегидом, ведущая к образованию светопоглощающих и флуоресцирующих комплексов. Газообразная проба формальдегида в проточном режиме контактирует с 0,2-0,4% холодным раствором серной кислоты с температурой 5-15 градусов Цельсия для перевода формальдегида из газовой фазы в жидкую. Далее в режиме реального времени в реакционную камеру подаются необходимые реагенты и создаются условия для полного протекания реакции. Затем с помощью дегазатора из образовавшегося раствора удаляются пузырьки газа, и он подается в проточную кювету, при этом для возможности уменьшения габаритов устройств, использующих способ в качестве источника света и монохроматора, используется светодиод, а в случае флуоресценции – монохроматор испускаемого света – миниатюрная призма. На заключительном этапе вся система промывается дистиллированной водой. Для регистрации сигналов и обработки результатов измерений используется специализированное программное обеспечение. Предлагаемый способ имеет изобретательский уровень, поскольку обладает новизной и приводит к автоматизации и мобильности уже известных способов определения формальдегида исключительно в лабораторных условиях. Предлагаемый способ промышленно применим, так как может быть реализован в приборе, который имеет небольшие габариты, может быть использован в мобильных лабораториях и переносных установках с возможностью передачи данных на персональный компьютер и анализа полученных данных, а также для определения источника формальдегида. Для получения подробной информации и оформления покупки обращаться в патентный отдел: Адрес: пр. Ленина, 76 Аудитория 321 главного корпуса Телефон: (351) 267-90-46 E-mail: khafizovaie@susu.ru И.о. начальник отдела Хафизова Илона Эдуардовна

Способ получения смешанного фотокатализатора на основе оксида титана

Патент на изобретение № 2760442 (RU) Реферат Изобретение относится к области химической технологии. Данное изобретение может быть использовано для очистки сточных вод промышленных предприятий, содержащих трудноокисляемые органические соединения. Способ получения смешанного фотокатализатора на основе оксида титана включает три этапа: первый этап проводят по пероксидной методике, причем к 0,1 М раствору оксисульфата титана добавляют 0,05 М силиката натрия и гидролизуют гидроксидом натрия с концентрацией 1,5 М до рН 3,2; полученный гелеобразный осадок центрифугируют со скоростью 3000 об/мин и отмывают дистиллированной водой до отрицательной реакции на противоионы исходных солей; затем к гидрогелю добавляют 30 % раствор перекиси водорода и доводят дистиллированной водой и водным аммиаком 3М до рН 7, получая пероксокомплекс титана и кремниевую кислоту; после чего в смесь по каплям вводят 3 М раствор азотной кислоты до достижения значения рН 2, затем проводят гидротермальную обработку в автоклаве при саморегулирующемся давлении 3 МПа и температуре 180 °С в течение 24 часов, полученный осадок отделяют центрифугированием при скорости 3000 об/мин, отмывают дистиллированной водой и сушат в сушильном шкафу при 60 °С в течение 24 часов; второй этап включает получение золя кремниевой кислоты, при этом через бюретку с катионитом КУ-2-8 пропускают раствор силиката натрия с концентрацией 0,28 г/л, в полученный золь кремниевой кислоты вводят фотокаталитически активный оксид титана, полученный на первом этапе, осуществляют перераспределение частиц под воздействием УЗ частотой 60 Гц в течение 90 минут; третьим этапом проводят гранулирование фотокатализатора методом капельного введения в иммерсионное масло на 24 часа, после чего полученные гранулы отмывают от масла и высушивают в сушильном шкафу при температуре 100 °C до постоянной массы. Техническим результатом является получение высокоэффективного гранулированного смешанного фотокатализатора на основе TiO2/SiO2 в матрице силикагеля с размером гранул 0,1+ см и размером фотокаталитически активных частиц 15-20 нм. Описание В основу изобретения положена техническая задача, заключающаяся в получении гранулированного смешанного высокоэффективного термостабильного фотокатализатора на основе оксидов титана и кремния. Техническим результатом является получение гранулированного смешанного фотокатализатора на основе TiO2/SiO2 в матрице силикагеля с размером гранул 0,1+см и размером фотокаталитически активных частиц 15-20 нм. Технический результат получают за счет того, что способ получения смешанного фотокатализатора на основе оксида титана, согласно изобретения, включает три этапа: первый этап проводят по пероксидной методике, причем к 0,1 М раствору оксисульфата титана добавляют 0,05 М силиката натрия и гидролизуют гидроксидом натрия с концентрацией 1,5 М до рН 3,2; полученный гелеобразный осадок центрифугируют со скоростью 3000 об/мин и отмывают дистиллированной водой до отрицательной реакции на противоионы исходных солей; затем к гидрогелю добавляют 30% раствор перекиси водорода и доводят дистиллированной водой и водным аммиаком 3М до рН 7, получая пероксокомплекс титана и кремниевую кислоту; после чего в смесь по каплям вводят 3 М раствор азотной кислоты до достижения значения рН 2, затем проводят гидротермальную обработку в автоклаве при саморегулирующемся давлении 3 МПа и температуре 180°С в течение 24 часов, полученный осадок отделяют центрифугированием при скорости 3000 об/мин, отмывают дистиллированной водой и сушат в сушильном шкафу при 60°С в течение 24 часов; второй этап включает получение золя кремниевой кислоты, при этом через бюретку с катионитом КУ-2-8 пропускают раствор силиката натрия с концентрацией 0,28 г/л, в полученный золь кремниевой кислоты вводят фотокаталитически активный оксид титана, полученный на первом этапе, осуществляют перераспределение частиц под воздействием ультразвука (далее УЗ), частотой 60 Гц в течение 90 минут; третьим этапом проводят гранулирование фотокатализатора методом капельного введения в иммерсионное масло на 24 часа, после чего полученные гранулы отмывают от масла и высушивают в сушильном шкафу при температуре 100°C до постоянной массы. Гранулированный смешанный фотокатализатор на основе TiO2/SiO2 получают за счет того, что размер фотокаталитически активных частиц оксида титана снижают до 15…20 нм и внедряют в гранулы из инертной подложки на основе оксида кремния. Эти гранулы получают размером 0,1+ см, что позволяет легко отделять фотокатализатор от очищенной воды методом отстаивания. Использование гидротермального способа получения фотокатализатора позволяет избежать высокотемпературных процессов, при этом получив высоко фотокаталитически активную фазу TiO2 - анатаз. Использование дешевых и неопасных соединений (перекись водорода, оксисульфат титана, силикат натрия) для синтеза дает возможность получать недорогой и высокоактивный фотокатализатор. Для получения подробной информации и оформления покупки обращаться в патентный отдел: Адрес: пр. Ленина, 76 Аудитория 321 главного корпуса Телефон: (351) 267-90-46 E-mail: khafizovaie@susu.ru И.о. начальник отдела Хафизова Илона Эдуардовна

Схема "Модель эффективности комплексной подготовки спортсменов-скалолазов на начальном этапе"

Патент на промышленный образец № 135767 (RU) Описание Для подготовки скалолазов главное значение имеет общая физическая подготовка, тренировка выносливости и скоростно-силовых качеств, а также развитие специфических профессиональных навыков, применяемых в условиях искусственных и естественных скальных массивов. Заявляемый промышленный образец Схема «Модель эффективности комплексной подготовки спортсменов-скалолазов на начальном этапе» имеет следующую структуру: Цель – повысить уровень подготовки спортсменов-скалолазов на начальном этапе. Основная задача – внедрение авторской модели повышения эффективности подготовки (общефизической, специальной, теоретической) спортсменов-скалолазов на начальном этапе. Программа авторской модели подготовки спортсменов-скалолазов на начальном этапе Комплексный контроль (оценка оперативного, текущего или этапного состояния спортсмена)   Результативность: – готовность скалолаза к базовым спортивным стилям скалолазания: боулдеринг, скалолазание на скорость, скалолазание в дисциплине трудность; – способность выступать на фестивалях по скалолазанию, на городских и региональных соревнованиях в мультидисциплинах; – формирование общей и специальной физической подготовленности атлета, позволяющую перейти на следующую ступень спортивного совершенствования; – увеличение силы мышц верхних конечностей (динамометрия), изменение компонентного состава тела (увеличение локальной доли мышечного компонента верхних и нижних конечностей, уменьшение общей доли жировой массы); – улучшение владения биоопорной реакцией организма; – вырабатывание резистентности к травмам кожных покровов; – ускоренное восстановление работоспособности и способности скалолаза справляться с психологическим напряжением в соревновательный период; – выработанная резистентность к стрессорным факторам в скалолазании. Для получения подробной информации и оформления покупки обращаться в патентный отдел: Адрес: пр. Ленина, 76 Аудитория 321 главного корпуса Телефон: (351) 267-90-46 E-mail: khafizovaie@susu.ru И.о. начальник отдела Хафизова Илона Эдуардовна
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.