ЭКБСОН
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА
к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки
Личный кабинет
Новости и объявления
29.04.2025 г.

Запатентован новый способ цифровой защиты линий электропередач

Инженеры Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева предложили новый способ цифровой дистанционной защиты воздушных линий электропередачи (ВЛЭП). Изобретение направлено на повышение надежности электроснабжения в ситуациях, когда происходит неисправность в измерительных цепях напряжения — ключевом элементе, от которого зависит корректная работа дистанционной защиты. Получен патент, действующий на территории всех стран Евразийского патентного сообщества.


Источник: Минобрнауки России

25.04.2025 г.

Создан первый в мире наномембранный детектор спина свободных электронов

Физики из России впервые в мире применили наномембраны из ферромагнитных пленок для создания детектора, способного измерять спиновые характеристики свободных электронов. Это устройство позволит создать новые типы электронных микроскопов, а также станет частью оборудования Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), сообщила пресс-служба Института физики полупроводников СО РАН.


Источник: Российский научный фонд

24.04.2025 г.

Ученые РАН создали программный комплекс распознавания речи для карельского языка

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) в сотрудничестве с коллегами из Карельского научного центра РАН создали программный комплекс распознавания речи для карельского языка (ливвиковского наречия) по аудиоматериалам. В перспективе технология позволит переводить устную речь в режиме реального времени.


Источник: Минобрнауки России

18.04.2025 г.

Космический поворот: Вселенная может вращаться

Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Noticesof the Royal Astronomical Society, проведенное учеными из Института астрономии Гавайского университета, предполагает, что Вселенная может вращаться — только очень медленно. Это открытие поможет решить одну из самых больших загадок астрономии.


Источник: Научная Россия

17.04.2025 г.

«Могло сильно влиять на климат»: российские ученые установили, что ядро Земли намного моложе, чем считалось ранее

Российские ученые установили, что твердое ядро Земли сформировалось 550—650 млн лет назад. Ранее считалось, что оно образовалось намного раньше — разница в оценках составляет более 1 млрд лет. Полученные авторами новой работы данные проливают свет не только на геологическую историю планеты, но и на эволюцию жизни на Земле, поскольку без твердого ядра не могло быть устойчивого магнитного поля. Именно оно защищает все живое от убийственного воздействия солнечного ветра и космической радиации.


Источник: Российский научный фонд

15.04.2025 г.

Математики описали, как квазичастицы взаимодействуют друг с другом

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского государственного университета (ТГУ) предложили новую интерпретацию нелинейных уравнений Шредингера. Новый подход позволяет анализировать динамику полей в нелинейной среде и определять, как локализованные структуры, такие как квазичастицы, взаимодействуют друг с другом.


Источник: Минобрнауки России


15.04.2025 г.

Эксперимент впервые зарегистрировал убегающие электроны

Томские ученые впервые экспериментально зарегистрировали убегающие электроны — сверхбыстрые заряженные частицы — в лабораторной модели атмосферных разрядов, называемых красными спрайтами.


Источник: Российский научный фонд

10.04.2025 г.

В Петербурге создали сенсор, превосходящий по чувствительности нос человека

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Академического университета им. Ж.И. Алферова разработали сенсор нового поколения, способный улавливать запахи и газы быстрее и точнее, чем человеческий нос.

В основе «умного носа» — микроэлектромеханическая система (МЭМС), на которую можно наносить различные чувствительные материалы. Изначально разработчики фокусировались на обнаружении опасного для здоровья сероводорода — это актуально как для промышленной, так и для бытовой безопасности, — а затем расширили спектр определяемых веществ. Сейчас сенсор способен улавливать восстановительные и окислительные газы, такие как угарный газ, метан, пары алкоголя и другие.


Источник: Минобрнауки России

08.04.2025 г.

Индикаторы опасности: новые методы анализа веществ, созданные российскими учеными

Быстрое и точное выявление разных веществ — залог успеха во многих областях, включая экологию, медицину, промышленность. Поэтому ученые разрабатывают все более совершенные методы поиска всевозможных соединений в воде, продуктах, биологических жидкостях. Многие из этих инноваций стоят на страже здоровья человека и сохранности природы: помогают проверять пищу и напитки, находить опасные загрязнители в воздухе, почве и водоемах. Знакомимся с несколькими новыми технологиями в этой сфере, созданными в нашей стране.


Источник: Научная Россия

02.04.2025 г.

Создана дорожная карта развития квантово-химических ИИ

Российские и зарубежные физики построили дорожную карту развития систем искусственного интеллекта, применяемых для решения задач квантовой химии и материаловедения. Ее реализация позволит применять ИИ для сверхточного моделирования материалов и производственных процессов, таких как сварка и термообработка, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.


Источник: Российский научный фонд

31.03.2025 г.

Гибридный материал разрушил органические загрязнители и собрал энергию из окружающей среды

Ученые разработали магнитоэлектрический нанокомпозит на основе поливинилиденфторида и наночастиц феррита висмута, способный эффективно разрушать органические загрязнители под действием света и ультразвука, а также генерировать электрический заряд при механическом воздействии и в магнитном поле. В экспериментах с модельным загрязнителем метиленовым синим материал показал до 97% эффективности при облучении светом и 83% при действии ультразвука. Кроме того, при сжатии и ультразвуковой обработке напряжение композита увеличилось в 1,9 раза по сравнению с чистым полимером, и при этом материал накапливал электромагнитную энергию. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Polymer.


Источник: Российский научный фонд

28.03.2025 г.

Биотехнологи БелГУ получили гипоаллергенное молоко от генетически модифицированных кроликов

От аллергий на молоко и молочные продукты страдает приблизительно каждый 50-й ребенок и каждый 100-й взрослый. Основным аллергеном выступает опиоидный пептид бета-казоморфин, содержащийся в бета-казеине молока. Он способен снижать сопротивляемость организма инфекциям и другим чужеродным организмам за счет нарушения толерантности клеток иммунной системы, а также вовлечен в развитие сахарного диабета 2 типа. Иные формы казеина не являются аллергенами или являются ими в редких случаях.


Источник: Минобрнауки России

27.03.2025 г.

Предугадать действительность: Нейросети научились точнее предсказывать поведение случайных систем

Ученые предложили подходы сильного и слабого предсказания, чтобы прогнозировать поведение стохастических, то есть случайных, систем с помощью нейросетей. Авторы определили, когда удается точно рассчитывать будущие значения какого-либо параметра системы, а в каких условиях такое прогнозирование невозможно, но можно делать слабый прогноз — предсказать вероятность того или иного поведения системы. Режим слабого предсказания с использованием нейросетей можно применять для таких стохастических систем, как нейронные сети, что важно для разработки интерфейсов «мозг—компьютер», а также в прогнозировании финансовых рынков и климатических изменений.


Источник: Российский научный фонд

26.03.2025 г.

Состоялся старт первого сеанса на ускорительном комплексе NICA

В подмосковной Дубне 25 марта был дан старт первому сеансу работы ускорительного комплекса NICA, построенного на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). На мероприятии присутствовали полномочные представители всех стран — участниц проекта.


Источник: Минобрнауки России

24.03.2025 г.

РИА Новости: «Ученые научились вычислять депрессию»

Инновационный математический подход— Q-анализ для диагностики клинической депрессии создали ученые БФУ имени И. Канта. По их мнению, новый метод поможет разработать более точные методы диагностики и персонализированные подходы к терапии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.


Источник: Российский научный фонд

21.03.2025 г.

Найдены новые ограничения для свойств темной материи

Команда ученых Токийского столичного университета добилась успехов в поисках темной материи, наблюдая за галактиками с помощью новой спектрографической технологии и Магелланова телескопа. Точные измерения в инфракрасном диапазоне, проведенные всего за 4 часа наблюдений, позволили установить новые пределы времени жизни темной материи. Полученные результаты, опубликованные в журнале Physical Review  Letters, подчеркивают исключительную полезность технологии и расширяют поиск в менее изученных частях спектра.


Источник: Научная Россия

18.03.2025 г.

Разработан новый метод сканирующей микроскопии

Исследователи из России и Франции разработали новый метод сканирующей микроскопии, который позволяет с нанометровым разрешением отслеживать появление квантовых вихрей в различных сверхпроводящих материалах и манипулировать их свойствами. Это позволит более точно и быстро выявлять дефекты в сверхпроводниках и устройствах на их базе, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.


Источник: Российский научный фонд

14.03.2025 г.

Созерцание природы облегчает физическую боль

В новом исследовании международная группа неврологов под руководством Венского университета показала, что общение с природой может облегчить острую физическую боль. Удивительно, но для снятия боли было достаточно просто посмотреть видео о природе. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии исследователи обнаружили, что при просмотре видеороликов о природе острая боль оценивалась как менее интенсивная и неприятная — наряду с уменьшением активности мозга, связанной с болью. Полученные результаты позволяют предположить, что природные методы лечения могут быть использованы в качестве перспективных дополнительных подходов к лечению боли. Исследование было недавно опубликовано в известном журнале Nature Communications


Источник: Научная Россия

14.03.2025 г.

Продлен срок подачи заявок на конкурсы «мегагрантов» РНФ

Российский научный фонд информирует об изменениях срока подачи заявок на конкурсы «мегагрантов» для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых, в том числе исследований, имеющих прикладной характер.

Изменение срока предоставления заявок на конкурс фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых, а также конкурс исследований, имеющих прикладной характер: заявки на конкурсы представляются до 17:00 (мск) 30 апреля 2025 года. Результаты конкурсов утверждаются правлением Фонда в срок по 11 июля 2025 года включительно и размещаются на сайте РНФ.


Источник: Российский научный фонд

06.03.2025 г.

Создана ИИ-модель для выявления фактов финансового мошенничества

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совместно с коллегами из России, Узбекистана и Индии предложили модель искусственного интеллекта, которая в перспективе поможет защитить граждан от мошенников.


Источник: Минобрнауки России

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
Цель проекта
ЭКБСОН - это сводный каталог нового поколения.
Целью проекта является создание информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного каталога библиотечных ресурсов. Данная цель подразумевает создание на единой программно-технологической информационно-лингвистической платформе унифицированного библиографического Сводного каталога информационных и полнотекстовых ресурсов библиотек университетов и других учебных заведений, а также библиотек научных организаций.

Стать участником проекта
Для участия в проекте просим Вас заполнить Соглашение и направить его в ГПНТБ России, по адресу: 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д.17, ГПНТБ России. Все возникающие вопросы Вы можете урегулировать по e-mail: admin@gpntb.ru