Официальный YouTube канал научного дивизиона Госкорпорации «Росатом». остающиеся после отработки топлива реакторов ядерные отходы. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Научный дивизион Госкорпорации "Росатом". Блок по управлению инновациями Госкорпорации "Росатом" и АО "Наука и инновации" совместно с редакцией популярного российского научно-информационного журнала "В мире науки" подготовили специальный выпуск издания, посвященный.
Делегация Госкорпорации «Росатома» побывала в Кольском научном центре РАН
Для справки: Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» — один из лучших технических вузов России. Осуществляет подготовку элитных специалистов для науки, ИТ и других высокотехнологичных секторов экономики. Университет состоит из 11 институтов, имеет современную научно-исследовательскую инфраструктуру: лаборатории, библиотеку и технопарк. По 29 направлениям подготовки в вузе проходят обучение тысячи студентов под руководством лучших преподавателей и ученых страны. Правительство РФ и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников.
Карпова строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Ожидаемый рост российского рынка ядерной медицины к 2030 году потребует подготовки значительного количества высококвалифицированных разнопрофильных специалистов. Как отметили участники семинара, на текущий момент в России ощущается острая нехватка специалистов в области радиофармацевтики, аналитических химиков, медицинских физиков и инженеров, включая специалистов по радиационной безопасности, и других. По программам высшего образования в стране ежегодно выпускается порядка 70 студентов. Однако для допуска к профессиональной деятельности на промышленном предприятии или в организации выпускники должны пройти основательную квалификационную подготовку на должность, а также постоянно проходить повышение квалификации. Участники семинара обсудили возможную роль Технической академии Росатома в постдипломном образовании специалистов в сфере ядерной медицины, в тесной кооперации с ведущими вузами, медцентрами, НИИ и предприятиями атомной отрасли. С целью системного подхода к организации повышения квалификации в этой области специалистами Академии разрабатываются и реализуются образовательные программы в сфере неэнергетического использования атомных технологий по радиационной безопасности, радиационному контролю, нормативному сопровождению при производстве радиофармпрепаратов. По итогам семинара было заявлено о планах создать межведомственную рабочую группу по развитию радиофармацевтического кластера России, в состав которой войдут представители атомной отрасли, специалисты ведущих клинических центров и профильных департаментов Минздрава, надзорных органов, специализированных центров и институтов сертификации приборного оборудования, профильных вузов, НИИ и КБ, фирм-производителей, логистических и частных компаний.
Тананаева, Горный и Геологический институты, производственные помещения и лаборатории. Гости из научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» сделали свои предложения о возможном взаимодействии в области переработки и извлечения ценных металлов.
Компания создана в 2011 году для активизации инновационного развития Росатома. Среди ключевых задач — увеличение конкурентоспособности продукции и услуг на атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных проектов за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, а также повышение эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов.
ТАСС: Ядерные реакторы в России сделают более долговечными
Главными темами конференции выступили повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности в интересах обеспечения научно-технологического суверенитета и стимулирование исследователей и разработчиков для решения важнейших задач развития страны. Куратор стратегического развития Проектного офиса ФИПС Олег Ена выступил в рамках сессии «Инструменты управления для повышения эффективности научно-технических программ и проектов». В выступлении был анонсирован новый комплексный подход к управлению инновациями, реализуемый Проектным офисом ФИПС и партнёрами Московский государственный университет, Национальная ассоциация трансфера технологий и другие партнёры.
В частности, начальник управления ускорителей Алексей Кириллов рассказал о проекте оптимизации конструкции ускорителя электронов ЛИУ-10, используемого для радиационных испытаний изделий электронной техники. Советник отдела сопровождения радиационных испытаний ЭКБ Госкорпорации «Росатом» Павел Баламутов рассказал о деятельности Межведомственного распределенного центра радиационных испытаний ЭКБ МРЦРИ , целями которого является обеспечение достоверной оценки ЭКБ заданным требованиям по радиационной стойкости, а также сокращение сроков и затрат на проведение оценки ЭКБ без ухудшения её качества. По его словам, в рамках деятельности МРЦРИ также осуществляется совершенствование нормативно-правового обеспечения и стандартизации в области оценки радиационной стойкости ЭКБ. За счет этого в 2025 году будет обеспечен единый подход к ее проведению. Конечно, этого недостаточно для организаций, осуществляющих радиационные испытания и разработчиков ЭКБ. Нужен широкий инструментарий в виде государственных стандартов.
В связи с этим, Госкорпорация «Росатом» внесла изменения в соответствующий план стандартизации на 2023 год.
В настоящее время проводятся работы по возведению зданий, сооружений и инфраструктуры, внутриплощадочных автодорог, а также одной карты для финального размещения РАО. Начало эксплуатации хранилища планируется в 2025 году, окончание сооружения последних модулей хранилища — в 2035 году.
Это позволит продлить срок эксплуатации этих материалов до 60 лет. Одно из главных направлений исследований - разработка конструкционных материалов для двухкомпонентной ядерной энергии. Кроме того, такие исследования помогут ускорить внедрение замкнутого топливного цикла, что значительно снизит зависимость от природного урана.
Атомная наука смотрит в будущее
- Читать также
- На конференции Росатома обсудили реализацию проектов направления «Новая атомная энергетика»
- Росатом наука (бывш. Наука и инновации) | Атомная энергия 2.0
- КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА - КАИ
- Ученые «Росатома» разработали инновационную установку для производства водорода
- Яркое начало года
«Росатом» выделил на технологические стартапы НИЯУ МИФИ 100 млн рублей
10 апреля 2024 года в Технопарке «Сколково», в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» состоялась сессия Госкорпорации «Росатом» «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО). АО «Наука и инновации» обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями, позволяющими в полном объеме осуществлять возложенную на него функцию координации деятельности предприятий, подведомственных Блоку по управлению инновациями. Росатом. Наука и инновации.
АО «Наука и инновации»
В рамках экспозиции были представлены цифровые продукты и натурные образцы, в создании которых использовались цифровые разработки. В их числе импланты, образцы лазерной наплавки композит-металлов, негорючие композитные материалы, лопасть для беспилотников из композитов, инсталляция с многостенными углеродными нанотрубками и композитными материалами с их добавлением, инсталляция с реинжиниргом плитки горячего тракта ГТУ, образец углеродного волокна, полученного с помощью машинного обучения, цифровая платформа «Технологии, материалы и конструкции» для подбора аналогов импортонезависимого оборудования и материала по требуемым характеристикам, программный модуль предсказания свойств полимеров, компьютерное материаловедение многокомпонентных наноструктурных эластомерных материалов для экстремальных условий эксплуатации. Заказчик мероприятия Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие направлено на поиск новых перспективных проектов, импортозамещения, выстраивания производственных цепочек и промышленной кооперации в области новых материалов и технологий.
Сколько может работать современная АЭС и что включает система управления ее жизненным циклом? Сергей Егоров: Возможные и фактически достижимые сроки - на уровне 100 лет. Эксплуатация АЭС наших проектов уже сейчас составляет 60 лет.
Еще половину этого периода можно получить за счет мероприятий по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. Система управления жизненным циклом АЭС включает все, что связано с ее появлением и завершением работы: разработку исследования, конструирование оборудования, проектирование систем, зданий и сооружений , комплектацию, изготовление и поставку элементов и материалов, сооружение строительство и монтаж , пуско-наладку, ввод объекта в эксплуатацию, сам процесс эксплуатации, который сопровождается техническим обслуживанием и ремонтом оборудования и завершается выводом из эксплуатации. А какие требования предъявляются к реакторам четвертого поколения? Сергей Егоров: Экспертный форум Generation IV в начале 2000-х отобрал шесть потенциально соответствующих этому поколению конструкций. Это реакторы на быстрых нейтронах с газовым охлаждением, со свинцовым теплоносителем, с натриевым теплоносителем энергоблоки этого типа БН-600 и БН-800 работают на Белоярской АЭС в России. В такие конструкции закладываются условия, практически исключающие тяжелую аварию на "быстрых" реакторах за счет особых свойств теплоносителя. Плюс к этому есть возможность наработки топлива при переходе к замкнутому топливному циклу, сжигание актинидов наиболее долгоживущих радиоактивных изотопов , усиление барьеров безопасности.
А может ли на будущих АЭС с такими реакторами человека на пульте управления заменить робот? Сергей Егоров: Технически это возможно, и мы такие разработки ведем.
Мы готовы к созданию рабочей группы для обсуждения перспективных проектов». Участники совещания обсудили перечень, тематику и сроки реализации совместных проектов и согласовали вопрос создания рабочей группы для обсуждения научно-технологических деталей проектов. Интеллектуальная «оцифровка» накопленного десятилетиями опыта и экспериментов позволяет прогнозировать процессы настоящего и будущего.
Если мы не будем все делать в цифре, то мы проиграем мировую гонку.
Координирует деятельность двух частных учреждений и десяти научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов, адаптивной оптики, газо-, гидро- и термодинамики, радиохимии и многих других. Компания создана в 2011 году для активизации инновационного развития Росатома.
Молодые ученые из ГНЦ РФ ТРИНИТИ стали лауреатами программы «Человека года Росатома – 2022»
"Росатом" намерен развивать водородную энергетику на базе высокотемпературного реактора | Росатом Наука и инновации 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. а/я 29 irm@ |
"Росатом" намерен развивать водородную энергетику на базе высокотемпературного реактора | Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. |
Эксперты обсудили возможности Росатома по обеспечению России экологичной энергией | АО «Наука и инновации» обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями, позволяющими в полном объеме осуществлять возложенную на него функцию координации деятельности предприятий, подведомственных Блоку по управлению инновациями. |
Ведущие российские эксперты обсудили проблемы и задачи ядерной медицины | В Росатоме создан Дивизиональный совет молодежи В его состав вошли 16 лидеров молодежных движений из 10 институтов научного блока и Частного учреждения по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации». |
Наука и инновации | ФЭИ, входит в научный дивизион госкорпорации Росатом - АО Наука и инновации). |
КАИсты побывали на образовательной экскурсии в Саровском НЦФМ
Из этих ста уже четыре проинвестировано, в процессе рассмотрения сделок находятся еще шесть компаний. То есть мы рассчитываем, что до конца года проинвестируем не меньше четырех компаний, причем не только российских», — рассказал Евгений Кузнецов. По его словам, мандат созданного год назад фонда подразумевает, что он может инвестировать в международные компании, но при условии, что возникает технологический трансфер и Россия становится участником разработки или производства глобального продукта. AI, разработчик искусственного интеллекта для диагностики онкологических и иных заболеваний легких. Стартап успешно прошел пилот в четырех регионах и уже нашел пропущенных в процессе диагностики ранее пациентов. На ПМЭФ они представляют свои разработки. Другой проект — специализированные компоненты для лидаров, системы для компьютерного зрения, которая сейчас будет сверхактуальной для всех потенциально роботизируемых автомобилей.
Источник: Наука и инновации Ученые Росатома представили в Звенигороде результаты актуальных исследований в области управляемого термоядерного синтеза На 51-й Международной конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу было представлено около 250 докладов В Звенигороде Московская область с 18 по 22 марта 2024 года прошел один из крупнейших научных форумов — 51-я международная конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. Ломоносова и др. В конференции только очно приняли участие около 200 ведущих ученых из России и стран СНГ, столько же подключались дистанционно. Было представлено около 250 докладов. В своем обращении к участникам конференции генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал: «Сегодня возможность практического использования управляемого термоядерного синтеза в энергетике выглядит реальной перспективой. Рубеж 50-60-х годов текущего столетия закреплен в качестве опорной даты сооружения демо-реактора в национальных программах ряда стран — наших партнеров по проекту ИТЭР. Не последнюю роль в этом сыграла расширяющаяся международная низкоуглеродная повестка и позитивные результаты проводимых в мире термоядерных исследований, демонстрирующих последовательное преодоление не только научных, но и многочисленных технологических трудностей на пути к термоядерной энергетике. Этим руководствуется и Росатом, работая над наполнением федерального проекта по термоядерным и плазменным технологиям в составе национальной программы развития атомной науки, техники и технологий в России, реализация которого продлена Указом Президента до 2030 года. Ключевыми элементами нашей программы являются создание токамака с реакторными технологиями, в котором мы планируем интегрировать современные научно-технологические решения, а также вывод на рабочие параметры токамака Т-15МД в Курчатовском институте. Рассчитываем, что оба эти объекта, равно как и реализация проекта ИТЭР, станут основой тесной международной кооперации в интересах развития мировой науки», — отметил он. Внимание участников на последних достижениях проекта ИТЭР, а также на необходимости создания отечественных установок и получении прорывных результатов акцентировал заместитель генерального директора по науке и стратегии Госкорпорации «Росатом» Юрий Оленин. Но кроме этого, у нас еще есть важное дело. Это продление федерального проекта по термоядерным технологиям национальной программы РТТН до 2030 года. Мы должны реализовать его главные составляющие: полноценную эксплуатацию курчатовского токамака Т-15МД и строительство нового ТRТ на дальнейшую перспективу, показать яркие, достойные результаты», — подчеркнул он. В своем выступлении он подробно рассказал о проектах, которые Курчатовский институт реализует сегодня в сфере ядерных и смежных технологий, в том числе в сотрудничестве с Росатомом. Среди приоритетных направлений совместной работы он выделил термоядерные исследования, в особенности — создание токамака с реакторными технологиями и вывод на рабочие режимы токамака Т-15МД, подчеркнув, что термояд — важная составляющая Атомного проекта 2. По словам директора направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» — научного руководителя федерального проекта по термоядерным и плазменным технологиям РТТН Виктора Ильгисониса, токамак с реакторными технологиями, который призван совместить уже имеющиеся достижения в удержании высокотемпературной плазмы с практической отработкой технологий, необходимых для создания энергетического термоядерного реактора, должен быть собран в Троицке и готов к физическому пуску к 2030 году. Он также отметил, что круг участников реализации проекта «будет самым широким». Огромную роль в этом, по его мнению, играет масштабная международная кооперация стран-участниц, обладающих разными компетенциями, в том числе Россия, которая производит и поставляет уникальные компоненты.
Госкорпорация представила разработки в области цифрового материаловедения Госкорпорация «Росатом» приняла участие в форуме-выставке новых материалов и технологий «AMTEXPO-2023», который прошел в Москве. Баумана, Новосибирского государственного университета, других вузов и научных институтов, представители Минпромторга и промышленных предприятий. В качестве примера могу привести развитие возобновляемой генерации и усиление роли экологической повестки, кратный рост масштабов цифровой трансформации производств, переход к новым способам конструирования, а также развитию новых способов транспортировки и хранения энергии. Уже сейчас наш портфель новых бизнесов насчитывает более 80 направлений». В рамках деловой программы форума особое внимание уделили теме развития цифрового материаловедения, входящей в дорожную карту развития высокотехнологичного направления «Технологии новых материалов и веществ». Росатом организовал три сессии, посвященные тематике применения цифровых инструментов в материаловедении. На них обсуждались инструменты и методики цифровых инструментов, конструкционные материалы и аддитивные технологии в машиностроении, а также создание новых перспективных материалов. Научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития Росатома «Материалы и технологии», первый заместитель генерального директора научного дивизиона Росатома АО «Наука и инновации» Алексей Дуб обратил внимание участников сессии на необходимость создания специального раздела в дорожной карте с перспективными направлениями развития материаловедения, где будут собраны проекты для решения будущих задач.
В растворенном состоянии водород легко проникает в кристаллические решетки. Охрупчивание происходит уже при его накоплении на разных дефектах. Можно сказать, что мы работаем над сочетанием термодинамики и генетики материала. Результаты позволяют надеяться, что мы получим решение. Мы стремились не только обеспечить прочность углеродного волокна, но и гарантировать его стабильность. В результате мы сумели получить требуемые характеристики, и сегодня эти материалы поставляются потребителям — как внутренним, так и внешнеотраслевым. В рамках ЕОТП мы также начали разработку цифровых подходов к материаловедению. В результате была получена технология, позволяющая создавать инновационные материалы. Эти работы затем продолжились в программе РТТН. Некоторые работы по аддитивным технологиям также начинались в проектах ЕОТП, а затем перешли в РТТН: создаются системы управления большими принтерами, на которых можно получать изделия в том числе и для атомной энергетики. Отдельно отмечу: у нас нет цели достичь для каждого проекта высокого уровня по шкале TLR. Часто бывает, что несколько подпроектов сливаются в один — и их совокупность обеспечивает высокий уровень готовности. Не потерять эффективность В заключение хочу отметить, что очень важно не превратить механизм ЕОТП в обычные инвестпроекты, не ограничиться получением ответов на оперативные вопросы. Можно, конечно, работать и на короткой дистанции, но тогда каждый этап должен быть осязаемым шагом и завершаться конкретным результатом. Главное — не потерять горизонт работ на перспективу. Для этого у каждого научного руководителя должна быть возможность на основании собственного авторитета открывать перспективные проекты, не имеющие формальной привязки к конкретному заказчику. При этом, конечно, каждый проект должен иметь четкие сроки достижения результата и сформированный коллектив заинтересованных исполнителей. Он показал, что, как только организация начинает видеть свою стратегию развития, у нее тут же появляются задачи на перспективу. Другой пример — межотраслевое взаимодействие с медицинскими организациями по аддитивному производству имплантов. Применение системы качества и материалов Росатома позволило сократить период восстановления пациентов, в том числе онкобольных. Кроме того, ЕОТП — один из важнейших инструментов кадровой политики.
Росатом представил цифровой продукт для импортозамещения промышленных изделий
Новости от работодателей | Волгодонский инженерно-технический институт филиал НИЯУ МИФИ | «Росатом» получил федеральную премию Generations Innovation Award в номинации «Инновационная компания года». |
Дело молодых. Атомная команда | 16 ноября представители Директората научного дивизиона АО «Наука и инновации» Росатом посетили. |
На конференции Росатома обсудили реализацию проектов направления «Новая атомная энергетика» | Росатом начал производство более 20 компонентов зарубежных самолетов в 2023 году. |
Делегация Госкорпорации «Росатома» побывала в Кольском научном центре РАН | Одиннадцатое научное направление НЦФМ возглавят заместитель директора по науке АО «Наука и инновации» Госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб, заместитель начальника теоретического отделения. |
АО "Наука и инновации"
Для справки: Всероссийская научно-техническая конференция «Стойкость» — ежегодная конференция по основным тематическим направлениям проведения испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры на радиационную стойкость. Научно-исследовательский институт приборов АО «НИИП» является отраслевым центром радиационных испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию ионизирующих излучений, выполняющим работы в интересах всех ведомств. Многолетний опыт и знания специалистов в области радиационной стойкости, обеспечивают безотказность, надежность и развитие атомной и космической промышленности страны. Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом. Источник: Rosatom Nwes Молодые учёные Росатома смогут получить 1 млн рублей за исследования и разработки 16 Апр 2024.
Боргулев также сообщил, что проекты получения водорода на действующих станциях планируется реализовать на Кольской АЭС, где есть избыток электроэнергии, и сейчас создается испытательный комплекс, а также на Курской АЭС, где водород может использоваться в металлургии при переходе к прямому восстановлению железа водородом от электровосстановления.
Также, сказал он, в "Росатоме" разработали технологию полностью композитного баллона для транспортировки водорода.
Менделеева, Института теплофизики им. В качестве примера могу привести стремительное развитие возобновляемой генерации и усиление роли экологической повестки, кратный рост масштабов цифровой трансформации производств, переход к новым способам конструирования, а также развитию новых способов транспортировки и хранения энергии.
Все эти новые направления входят в сферу внимания Госкорпорации «Росатом». Уже сейчас наш портфель новых бизнесов насчитывает более 80 направлений». При этом, по его словам, «ни одно из этих направлений невозможно эффективно и быстро реализовать без создания и внедрения «сверх»-материалов, сверхлегких, сверхтвердых и тому подобных, материалов с «эффектом памяти» и программируемыми свойствами, а также компонентной базы на их основе».
Продукт подразумевает оказание услуг обратного инжиниринга полного цикла: от изучения объекта копирования до создания цифрового двойника, предсказания его поведения в различных условиях и изготовления опытных образцов и серийных изделий», — пояснил Виктор Дураничев, заместитель генерального директора по цифровому инжинирингу ООО «Центротех-инжиниринг» предприятие Топливного дивизиона Росатома. Начальник отдела энергетического машиностроения Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» Николай Ефимов-Сойни отметил, что объединение классического реверс-инжиниринга с возможностями цифровых технологий позволяет сократить цикл выпуска высокотехнологических изделий и решать сложные производственные задачи, в том числе и в области импортозамещения. Применение технологии цифровых двойников в атомном машиностроении поможет снизить себестоимость разработки, изготовления и эксплуатации изделия, а также уменьшить количество проводимых дорогостоящих и длительных натурных испытаний при доводке изделия до требуемых характеристик и сократить время вывода новой конкурентоспособной продукции на рынок», - подчеркнул эксперт. В ходе мероприятия было отмечено, что в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация и энергетика, вопросы цифровых двойников изделий и методов их экспериментального подтверждения являются критически важными.
Кроме того, цифровое моделирование процессов и виртуальные испытания - неотъемлемая часть комплекса мер для поддержания в безаварийной эксплуатации сложных технических изделий. Также на конференции обсуждались вопросы совершенствования законодательной базы, инструменты господдержки импортозамещения и другие возможности обеспечения технологического суверенитета. Для справки: Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры.
Частное учреждение "Наука и инновации"
- Исследование материалов
- Атомная наука смотрит в будущее
- Делегация Госкорпорации «Росатома» побывала в Кольском научном центре РАН
- АО "Наука и инновации"
- MARKET.CNEWS
«Росатом» построит ядерные энергоустановки на других планетах
Работа научного дивизиона Росатома связана с инновационным развитием и технологическим лидерством Госкорпорации. Блок по управлению инновациями Госкорпорации "Росатом" и АО "Наука и инновации" совместно с редакцией популярного российского научно-информационного журнала "В мире науки" подготовили специальный выпуск издания, посвященный. В системе Росатома, помимо специализированных организаций, наработку и поставку изотопов, в том числе медицинского назначения, обеспечивают российские АЭС с реакторами РБМК.
Ведущие российские эксперты обсудили проблемы и задачи ядерной медицины
В специальных номинациях генерального директора Госкорпорации «Росатом» награды получили 29 специалистов научного блока. Росатом Наука и инновации 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. а/я 29 irm@ Развитие НИЯУ МИФИ во взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» до 2030 года. АО "Наука и инновации", научный дивизион Росатома, за год освоили производство более 20 компонентов для иностранных воздушных судов, сообщила пресс-служба дивизиона. 03-04 августа 2023 года в Нижнем Новгороде прошла ежегодная отраслевая конференция «Управление инновациями Росатома». АО "Росатом Наука" (ранее АО «Наука и инновации») – управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Росатом принял участие в форуме-выставке новых материалов и технологий «AMTEXPO-2023»
Перед Госкорпорацией «Росатом» стоят колоссальные задачи. В Росатоме создан Дивизиональный совет молодежи В его состав вошли 16 лидеров молодежных движений из 10 институтов научного блока и Частного учреждения по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации». Наука. РОСАТОМ. Производственная система «Росатома».