Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Народ и Родина. Медицина, наука и образование России - Максим Анатольевич Осипов на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

Николай Брусенцов – разработчик ЭВМ «Сетунь» – первого в мире электронного троичного компьютера.

Георгий Адельсон-Вельский – изобрёл АВЛ-дерево, один из создателей программы «Каисса» – первого в мире компьютерного чемпиона по шахматам.

Виктор Глушков – разработчик первой в мире персональной ЭВМ «МИР-1» – серии электронных вычислительных машин.

Баграт Иоаннисиани – главный конструктор БТА – самого крупного телескопа в Евразии (самого крупного в мире на момент создания)!

Сергей Кишкин и Николай Скляров – создали броню для штурмовика Ил-2 («летающий танк»). Кишкин в свою очередь ещё разработал броню для плавающего танка ПТ-1 и методы создания сплавов для ракетных двигателей.

Андрей Бочвар – открыл явление сверхпластичности, создал лёгкий сплав (цинковистый силумин) для советских танков (включая Т-34) и плутониевый сплав для советской ядерной бомбы.

Михаил Голдобин – изобретатель машины непрерывной разливки стали и конвейерного способа разливки!  Построил первый прототип МНЛЗ и первую в мире горизонтально-наклонную МНЛЗ.

Иван Бардин – строитель Кузнецкого и Череповецкого меткомбинатов, создатель первых в СССР промышленных установок непрерывной разливки стали.

Иосиф Фридляндер – автор сплавов для крупнейших в мире самолётов Ан-124 и Ан-225, всех пассажирских Ту, истребителей МиГ, баков ракет «Протон» и «Энергия», лучших в мире центрифуг для обогащения урана!

Игорь Горынин – изобретатель множества алюминиевых и титановых сплавов, включая сплавы с самой высокой в мире удельной прочностью.

Иван Кнунянц – создатель лекарственного акрихина и антидотов для защиты от отравляющих веществ в годы ВОВ!

Владимир Филатов – выдающийся офтальмолог, пионер донорской пересадки роговицы, создал множество офтальмологических методов и множества медицинских инструментов!

Сергей Брюхоненко – изобретатель первого в мире аппарата искусственного кровообращения (автожектора)!

Алексей Богатский – разработчик первого отечественного транквилизатора – феназепама116.

Это все основные и известные изобретатели и гении в истории России. Стоит сказать, что это ещё не все опубликованные тут русские умельцы и научные изобретатели, так как их множество. Самих научных граждан, что занимались в своё время науками, было много –  в особенности их было много в кругу научных коллегий и в среде самих известных гениев прошлого! Сегодня в современной среде есть мнение, что у России было мало изобретателей, а при поиске ответов хоть и натыкаешься на информацию и даже находишь её, но список русских изобретателей почему-то мал, что как раз и наводит на мысль о том, что у России русских изобретателей было совсем мало – и тем самым возникает мнение, что было мало значимых открытий русскими для цивилизованного общества. Но видя тот список учёных и изобретателей, что были приведены здесь, это сразу говорит об обратном. Даже мною – автором книги, было удивительным и поразительным то, что у нас в истории Отечества было столько гениальных людей и изобретателей! Даже мною  об очень многих из них не было известно, а об их открытиях и изобретениях я узнал только благодаря своему поиску информации! Думаю для многих это также станет неожиданностью, узнав, что были такие люди, узнав их имена и фамилии и поразившись тем, что русские учёные и изобретатели сделали для нашей страны и мира в целом. Именно русские учёные внесли ощутимый и значимый вклад в науку, преобразив тем самым существующий сегодня мир для всех стран Земли. Наши учёные и изобретатели являлись основой для возникновения автомобилестроения, в развитии станкостроения, в создании методов добычи полезных ископаемых и их использовании  на благо цивилизации, в создании авиации и авиастроении, в кораблестроении и мореплавании, в телевидении и радио, в возникновении артиллерии и реактивной артиллерии, в освоении медицины, в создании защитных костюмов (парашютов, противогазов, аварийных систем для пилотов и космонавтов и тд.), в появлении новых видов оружия для защиты своей страны, в освоении космоса и ракетостроении, в развитии атома, в освоении электроники, кибернетики, компьютеризации, в двигателестроении, в танкостроении, в турбиностроении и многое другое. Эти открытия и изобретения дали путь в новое понимание математики, физики, химии и многих других отраслей науки. Русские учёные сделали множество открытий и создали изобретения как для мира, также и отдельно чисто для России. Это уже говорит о том, что Россия – часть целого мира, и продолжает быть её частью до сих пор. А русские учёные и изобретатели продолжают быть гениями сегодня для всего мира и для нашей Родины. Поэтому когда вы будете летать в самолёте, вертолёте, управлять автомобилем, трудиться на заводе у станка, пользоваться компьютером или мобильным телефон, знайте о том, что во всём этом лежит частичка русской мысли учёных и изобретателей прошлого.

Тяжёлая судьба русских гениев прошлого и несправедливое забывание заслуг учёных России.

«Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения».

Дмитрий Менделеев (1834-1907) – русский учёный-энциклопедист, химик.

Российская история богата выдающимися деятелями науки, что подтверждается последними описаниями выше. Но сегодня иногда слышится вопрос о том, почему о них так мало известно и упоминается. Вслед за этим большое количество людей мало знает таких научных деятелей прошлого, тем самым не могут знать и того, что русская нация дала миру и самой себе. На фоне такого момента, в особенности у неокрепших и ещё юных умах общества, появляется мнение, что это только иностранцы всё придумали для человечества, а русские мол только могут   потреблять всё готовое как очередное «общество потребления».  Мало кто ответит на вопрос, к примеру, кто изобрёл для России и мира первый двигатель, подлодку или паровоз – в точности также очень мало кто сможет ответить на вопрос кто такой Можайский, Цвет или Сикорский, и какие у них заслуги перед Отечеством. О таких людях очень мало кто знает, а узнав о их вкладе в науку то неожиданно поражаешься тому, на что способен гениальный ум русского изобретателя или первооткрывателя той или иной научной деятельности. Сами же открытия таких учёных в разное время были как известны миру и русскому народу, но были и моменты, когда о некоторых сразу забывали и вспомнят о них лишь спустя время. Это связано с биографией жизни самого учёного, а порой и с глобальными событиями в государстве и в мире.

Вот взять историю жизни Александра Попова – первого изобретателя радио.  В 1895 году он продемонстрировал впервые своё изобретение, которое стало сенсацией. При таком раскладе должно быть логичным, что о Попове,  как о первом изобретателе радио и его передачи сообщения на дальние расстояния, должен знать весь мир. Но не тут то было… Ведь помимо того, что Попов был учёным, он ещё был государственным служащим – сотрудником Морского ведомства Российской империи, которая в свою же очередь была ещё секретной государственной структурой. А изобретение  этого учёного являлось государственным и важным проектом. Таким образом получилось, что Александр Попов не имел даже права поведать кому-либо о своём изобретении по факту своей службы в секретном ведомстве. И поэтому получилось так, что иностранный учёный Гульемо Маркони, который придумал свой радиоприбор и передал свой первый сигнал на небольшое расстояние в том же 1895 году (но после сенсации Попова), в мире стал известен как самый первый изобретатель. А спустя время Маркони получил и патент на реализацию своего изобретения, что также стало закрепительным феноменом  того, что именно Маркони стал первым изобретателем радио, за которым же пошло и массовое освещение его успехов в СМИ. Ну а что же с самим изобретением Александра Попова? Оно также было реализуемо и сам Александр Попов радиоприемники изготавливал. Но, к сожалению, изобретение Попова применялось лишь на нескольких морских кораблях Балтийского флота. Дошло до того, что в России на изобретение Попова начали закрывать глаза и забывать о нём. И всё началось со смерти самого изобретателя Попова в 1906 году. Вместо того чтобы развивать собственное развитие радио и создания собственного радиопроизводства, российское государство начало закупать готовые радиоприёмники из Англии у компании другого изобретателя радио – у Маркони. Далее сама же эта английская компания начала захватывать рынок в России и скупать акции многих российский компаний с целью внедрения собственного английского радиопроизводства в нашей стране, используя производственные мощности российских предпринимателей-капиталистов. С постепенным внедрением радиоприёмников английского изобретателя, в России о Попове как о русском изобретателе стали забывать, как и о его научном достижении. Широкая известность Александра Попова как первого изобретателя радио в мире станет известна лишь спустя десятилетия – когда Россия оправиться от всех войн и потрясений начала 20 века, укрепит себя и начнёт покорять новые высоты науки уже советскими гениями. Именно при СССР начнётся освещение заслуг Попова перед Родиной в истории России. Как раз используя знания Попова, уже советские гении начнут развивать отечественное радиостроение, стремление которое было забыто в дореволюционной России. Фактически продолжателем развития идей Попова в советской России станет учёный Михаил Бонч Бруевич, который стал основателем радиоламповой промышленности в России и создал новые возможности передачи сообщения на дальние расстояния в 1920-х годах.

Свою долю известности в мире чуть не лишился изобретатель ламп накаливания Александр Лодыгин. В 1872 году он сделал своё открытие, а через год в Петербурге своими лампочками осветил первую улицу, тем самым дал старт к массовому освещению городов этим новым изобретением. Успех был настолько высок, что Лодыгин смог запатентовать своё изобретение не только в России, но и во многих странах Европы – в Австро-Венгрии, Испании, Италии, Бельгии, Франции, даже в Индии и в Австралии и в некоторых других странах. Благодаря такой известности и спросу на его изобретение, Лодыгин смог основать свою фирму – компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и Ко». Казалось бы, вот это и есть настоящая известность русского изобретателя, за счёт чего о нём должны все знать. Но однако далее всё пошло совсем по другому. В 80-х годах 19 века Александра Лодыгина начали подозревать в революционных мыслях по причине того, что он начал всё больше общаться с представителями революционных движений. Как раз тот период жизни России был таков, что в стране начали появляться подпольные организации, с идеями революционных и анархических направленностей для изменения политического строя страны. Дошло до того, что в 1885 году начались аресты всех заподозренных в революционных мыслях, в том числе начались аресты и в окружении самого Лодыгина. И сам изобретатель принял решение уехать из России во Францию, где он продолжил свою научную деятельность. И этот отъезд стал роковым в карьере Лодыгина. После его отъезда компания, что занималась выпуском ламп, в скором времени обанкротилась и прекратила своё существование, тем самым это стало подрывом известности о русском изобретателе. А в это же самое время, в США, стал известен американский изобретатель ламп Томас Эдисон, который своё открытие совершил после Лодыгина – в 1878 году. Своей известности он добился благодаря тому, что его изобретением заинтересовались американские финансисты и капиталисты, желавшие купить его изобретение и наладить выпуск. Так Эдисон, вместе с финансистом Джоном Морганом основали фирму «Эдиновское общество электрического освещения», которое не подвергалось банкротству и просуществовало не одно десятилетие, тем самым стало монополистом в мире по выпуску ламп. Ну а что же Лодыгин и его изобретение? В начале 20 века этого учёного вспомнили и простили, в 1906 году Санкт-Петербургский государственный технологический институт ему присвоил звание почётного инженера-электрика. В 1907 году изобретатель возвращается в Россию, где смог продолжить свою работу на Родине. А находясь за рубежом Лодыгин уже основал в Париже ламповую фирму «Лодыгин и де Лиль» и некоторые изобретения даже продал американским компаниям, в которых же сам также работал во время своей эмиграции. Можно сказать, что Лодыгин в самой зарубежной науке остался в памяти как гениальный учёный в сфере понимания освещения, но вот как первый изобретатель ламп в мире, увы, нет. Он воспринимался как просто гений в науке, который дополнил своими знаниями американские изобретения Эдисона: так, к примеру, работая в США, Лодыгин дополнил изобретение Эдисона такими дополнительными приспособлениями как винтовой цоколь с патроном, вилкой, розеткой, предохранителями, а также придал современную форму лампы! Возможно, если бы не отъезд учёного за границу, то изобретения Лодыгина продолжили бы жить как чисто русское и гениальное изобретение в мире, не завися от зарубежья. Но, так или иначе, Лодыгин стал выдающейся фигурой в мировой и в частности американской науке в понимании освещения, так что о нём не забыли отчасти. Но вот в России со временем позабыли, а с приходом перемен в жизни России с 1917 года о Лодыгине вообще не упоминали. После  Февральской революции 1917 года изобретатель не сработался с новой властью, после чего он эмигрировал в США. Предположительно с советской властью после Октябрьской революции Лодыгин также не сдружился, так как он отказался от приглашения вернуться обратно в Россию для разработки плана ГОЭЛРО – государственного плана электрификации Советской России. В итоге Лодыгин так и остался жить за границей, где и умер в 1923 году в американском Бруклине. А сама лампочка в обществе всё более и более стала носить новое название – «лампочка Ильича», в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, из-за его обещания внедрить освещение в каждый дом крестьянина. Но пройдут десятилетия и о Лодыгине всё же постепенно в советском обществе начнут вспоминать, как и вспомнят тот факт, что именно Лодыгин является первым изобретателем ламп и их внедрения в человеческую жизнь.

Судьба изобретателя Ивана Ползунова также оказалась сложной и роковой. В 1763 году в России была спроектирована первая в мире двухцилиндровая паровая машина механиком Иваном Ползуновым. Это было сенсацией в России, от чего была в восторге сама императрица Екатерина Великая. Она же приказала построить в Барнауле  первую паровую машину согласно этому проекту. И к 1766 году строительство было в основном завершено, но, однако случилось непредвиденное: 27 мая, перед самым моментом пуска машины в работу, скончался её создатель Иван Ползунов. Но даже смерть великого изобретателя не помешала запуску и историческому моменту в истории России. Машина была запущена и работала исправно, тем самым это говорит о том, что именно в России в 1766 году впервые был запущен этот новый вид технологии. Но однако, Ползунов со своей смертью унёс с собой в могилу и знания о том как собирать, чинить и ухаживать за таким агрегатом, в итоге спустя 43 дня машина встала из-за поломки. А далее вообще частично была разобрана. Это говорит о том, что в России хоть и научились строить паровые машины, но ещё необходимо было нарастить научную базу по уходу, ремонту и эксплуатации подобных агрегатов, поэтому  изучение подобной технологии продолжилось.Спустя почти десятилетие – в 1776 году британец Джеймс Уатт изобрёл подобную машину, признанную неожиданно «первой» в истории, а самому Уатту неожиданно приписали титул «отца» паровой машины. И это несмотря на то, что первая паровая машина была запущена в России в 1766 году Иваном Ползуновым! Далее уже  ближе к началу 19 века началось внедрение паровых машин в массовое использование, и большинство таких машин также было изобретением английских инженеров. В России же продолжателями развития отечественного паровозостроения по примеру Ползунова стали первые изобретатели первых паровозов – отец Ефим и сын Мирон Черепановы, создавшие и внедрившие паровые машины в конструкцию своих паровозов. А уже ближе к 20 веку паровые машины постепенно стали уступать место двигателям внутреннего сгорания, тем самым изобретение паровых машин становилось всё менее актуальным. Но именно благодаря Ползунову появилось настоящее глобальное представление о двигателестроении. И если бы сам Иван Ползунов не умер бы так рано, то Россия как первая основательница паровых машин могла накрепко утвердиться в мире по этому направлению, изучив и устранив все недочёты лично самим творцом такого агрегата.

Суровая и несправедливая участь постигла первых отечественных изобретателей паровозов и железных дорог – отца и сына Черепановых – Ефима и Мирона. Они были уральскими умельцами с Демидовского завода, в цехах которого трудились над созданием своих изобретений. К 1820 году на счету Черепанова-старшего имелось немало изобретений: он с помощью сына Мирона создал две первые паровые машины русской конструкции, приводившие в движение мельницу и токарный станок. После успешных испытаний чудесной паровой техники, которую создавали Черепановы, их хозяин – Николай Демидов – принял решение отправить своего самого опытного механика в Англию для изучения особенностей производства и применения паровых машин. Ефим Алексеевич побывал в Лондоне и в Лидсе, на угольных копях. В 1833 году в Англии побывал и Мирон. Там он наблюдал в действии пассажирские и товарные паровозы – и, вернувшись домой, сразу принялся за создание отечественной пароходной машины, способной бегать по рельсам. Управляющий Медным рудником Нижнетагильских заводов Фотий Ильич Швецов – выходец из мастеровых – поддержал эту идею. Там и начали строить первое в нашей стране рельсовое полотно – от «чиста поля» до здания Выйского завода. Так в России появилась первая частная дорога длиной в 854 метров, по которой начал ходить черепановский паровоз в промышленных целях. Для своего первого парохода Черепановы даже разработали оригинальный механизм обратного хода! Их первый пароход возил составы весом до 3,2 т со скоростью от 13 до 16 км/ч. А вскоре Ефим и Мирон Черепановы разработали новую, значительно улучшенную версию своего сухопутного парохода, отличающаяся большей надёжностью и мощностью в 43 лошадиные силы, позволявшая перевозить уже до 17 тонн грузов! Испытания прошли успешно, и для нового чуда российской техники построили ещё одну железную дорогу, связавшую Выйский завод с Меднорудянским рудником. За свои выдающиеся изобретения Черепановы получили «вольную» – свободу от крепостной зависимости.

Однако на этом слава выдающихся изобретателей заканчивается. Оказалось, что до «изобретателей из народа» государственным служащим не было дела, хоть и знали об успехах уральских инженеров: например достижения Черепановых воочию видел цесаревич Александр Николаевич, путешествовавший по России и сохранивший восторженные впечатления о небольшой уральской промышленной железной дороге. В России на государственном уровне было стремление в создании в нашей стране железных дорог и железнодорожной инфраструктуры, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. И первое что начали делать, это строить железную дорогу из Царского села в Петербург. Но строить и развивать её были призваны не Черепановы, как они сами надеялись на это, а английские инженеры. То есть имея у себя в России, на Урале, своих специалистов, добившиеся успешных результатов в возведении железных дорог и строительстве паровозов, правительство решилось же заручиться поддержкой иностранцев в возведении первой российской железнодорожной инфраструктуры. А с возведением первых государственных железных дорог, по ним начали ходить английские паровозы. Таким образом, отдав англичанам роль в развитии железных дорог России, не имея поддержки от государства Черепановы быстро были забыты в нашей стране. В приоритете и в памяти они лишь были у жителей Урала, где достижения Черепановых продолжали нести пользу на благо уральской промышленности. Но именно в масштабе всей страны Черепановы были забыты на долгие годы, и всё из-за антинациональности и в отсутствии понятия народности у тогдашнего правительства.

После смерти Черепановых на несколько десятилетий про них забыли, но память о самородках-механиках возродилась только в 20 веке, когда историков и писателей заинтересовала история заводов и история самих русских изобретений. Как раз стоит сказать, что именно к 20 веку и далее российская железнодорожная инфраструктура будет уже более становиться отечественной, переставая быть зависимой от англичан. В России появятся уже новые «черепановы», которые изобретут свои паровозы и локомотивы, и которые же будут массово ходить по железным дорогам России. К таким механикам-инженерам, по сути являющиеся продолжателями идей и учений Ползунова и Черепановых, стоит отнести коллектив инженеров Александровского завода в Санкт-Петербурге, где в 1844 году только за один год ими было построено два российских паровоза, которые начали ходить по Петербурго-Московской железной дороге. А начиная с 1860-х годов правительство уже стало более национальным в плане развития русского паровозостроения, ведя соглашения уже с российскими предприятиями и русскими инженерами. В 1869 году началась постройка паровозов на Коломенском и Камско-Воткинском заводах; в 1870 г. – на Невском и Мальцевском заводах; в 1892-1900 г. – на Брянском, Путиловском, Сормовском, Харьковском и Луганском заводах. Следующими продолжателями учений Ползунова и Черепановых стал русский инженер Александр Бородин (1848-1898) – один из основоположников паровозостроения в России, создал первую в мире стационарную лабораторию по испытанию паровозов (в пути), совместно с инженером путей сообщения Л. М. Леви разработал методику линейных испытаний  паровозов. В 1882 году по проекту Бородина был построен паровоз серии П с 4-цилиндровой машиной тандем-компаунд, и такая серия паровозов выпускалась до 1905 года. Также инженером паровозостроения в России был Егор Нольтейн (1854–1936) – русский инженер путей сообщения, во время работы на Московско-Казанской железной дороге сконструировал надёжные товарные паровозы серии Ч с четырьмя сцепными осями (такая модель выпускалась с  1893 по 1902 год), под его руководством был сконструирован паровоз серии «фита»117, в 1907 году совместно с инженером К. Н. Сушкиным разработал и построил паровоз серии К118, а в 1908 году разработал эскизный проект с техническими инновациями паровоза серии V119. Упоминавшийся инженер Константин Николаевич Сушкин (1879-1937) известен как  инженер- локомотивостроитель, под чьим руководством и с его участием были созданы различные типы паровозов Коломенского завода, в том числе являясь создателем паровозов серий К и С120. Также не стоит забывать вклада в развитие отечественного паровозостроения русского инженера путей сообщения польского происхождения Вацлава Лопушинского (1856-1929) – создателя передовых для своего времени паровозов серий Э, Ш, Лп. В построении паровоза серии Э Вацлаву помогал русский инженер Николай Леонидович Щукин (1848-1924), который известен как создатель проекта паровоза серии Н121, известен также как создатель танка-паровоза с осевой формулой 0-4-0, а также является создателем паровозов серии Щ (по фамилии Щукина, выпускавшийся в Российской империи и Советской России с 1906 по 1918 год). Таким образом можно сказать, что учения и новаторские свершения Ползунова и Черепановых не канули в забвение – они продолжили жить в делах русских изобретателей, сделав так, что паровозостроение стало частью российского государства на благо России.

В небольшое забытье попал Александр Можайский – конструктор первого в мире самолёта. Он также является человеком, поднявший самолёт от земли. Но заслуги первого человека в области авиации как первооткрывателя очень часто присуждают американским авиаконструкторам – братьям Райт, что является ошибочным. Ведь братья Райт совершили открытие в 1900-х годах, когда Можайский проявил себя ещё в 80-х годах 19 века. Но, несомненно, братья Райт являются первыми в совершении маневренности самолётов и первыми пилотами, что на себе испытали это – но им же ошибочно с этим приписывают славу первых изобретателей  самолёта и первых, кто вообще поднял агрегат в воздух. К 1873 году замысел летательного аппарата у Александра Фёдоровича Можайского сложился, и в конце 1876 года он представил свой проект в Военное министерство. После рассмотрения проекта специально созданной для этого комиссией, на основании её решения Можайскому было выделено 3000 рублей на проведение научных исследований, с целью получения данных, необходимых для дальнейшей разработки и окончательной оценки его проекта. Это говорит о том, что деятельность Можайского всё более становилась значимой и военная комиссия поддерживала его в начинаниях. Но однако, такая поддержка длилась недолго, а освоение авиации с целью сделать её основой в России многие чиновники не считали серьёзным делом при жизни Можайского. Всё дело в том, что сам русский изобретатель рассчитывал на то, что за его проект возьмутся масштабно, и он начал реализовывать масштабные проекты, а для подобной реализации в жизнь Можайский просил от Военной комиссии всё больше денежных средств. Однако для реализации конкретно масштабных идей Можайского комиссия средств не давала, и сам изобретатель судил и ругал эту комиссию за это. В итоге дошло далее до того, что эта самая комиссия постепенно стала отказывать в помощи изобретателю и он в итоге один остался в реализации своей авиационной идеи. Но всё же он был не один – многие учёные поддержали Можайского, оказывая ему помощь финансово. Летом 1882 года Можайский  на военном поле около станции Дудергоф возле Красного Села под Санкт-Петербургом построил свой самолёт и провёл свой опыт. Машина смогла оторваться от земли, что стало прорывом в авиации. Но при таком опыте самолёт Можайского получил сильные повреждения. На ремонт самолёта у изобретателя денег уже не было, и самолёт простоял в поле невостребованным вплоть до смерти самого изобретателя в 1891 году. Уже после смерти учёного самолёт частично разобрали и сделали музейным экспонатом.

На этой, можно сказать, трагической истории, как посчитают многие, заканчивается история начинателя авиации Можайского. Однако нет – научные умы России поддержали русского авиаконструктора и сохранили его вклад в освоении авиации. Так, если при жизни Можайского не восприняли всерьёз его идею, то после его смерти за его изобретение всё же взялись. Научные умы России продолжили развивать начавшийся самим Можайским проект о развитии авиации, вылившийся потом в создание отечественной авиации. Так постепенно, в течении десятилетия научной и практической работы русскими учёными, без огласки и шума, к 1910-м годам в России появляются первые авиационные заводы, а в 1912 году и первая отечественная авиация в лице Российского императорского воздушного флота. Таким образом, Можайский является основоположником освоения отечественной авиации, хоть и его слава стала реально оцениваться только после его смерти.

Начавшаяся Революция, а далее и Гражданская война изменили многие аспекты жизни страны. Но уже после окончания войны и установления советской власти наука полноценно становится основой государства. Начался процесс развития отечественной науки, начали вспоминать заслуги учёных прошлого. Если быть точнее, то о них и не забывали – в основном о русских учёных помнили в научных кругах, а также в учебных заведениях самими преподавателями, обучая современное поколение знаниями и историей жизни гениев России прошлого. Ведь если бы о учёных прошлого не помнили в советском государстве, то и советские гениальные учёные 20 века не могли бы добиться своих успехов на всём протяжении существования СССР! Даже не смотря на нелёгкое время после окончания гражданской войны, советская власть поддержала русские умы, в ходе чего многие учёные смогли вовсю реализовать свои научные стремления именно в советской России, чего они не могли достичь в России дореволюционной. Такие учёные как Николай Морозов, хоть и полностью не разделявший идеи большевиков, сделал большой вклад в возрождении отечественной науки после потрясений недавних событий. А учёный Константин Циолковский даже благодарил советскую власть за то, что она дала ему возможность реализовать свои научные стремления, когда в России дореволюционной его знания о освоении космоса были никому не интересны и не воспринимались всерьёз. А далее благодаря этому научному гению у России в будущем появилась отечественная космонавтика!

Учёные прошлого были примером для подражания для учёных-современников – также делая всё для своей Родины и отечественной науки. Как раз начиная с 30-х годов 20 века наука России приобретает всенародную известность – люди стали вникать в научные тематики, поступать в научные заведения, становились изобретателями. Тем самым с развитием науки в массы, в этих самых массах возрождалась и память о русских учёных, достояния которых доселе многие не знали.

Когда велась Великая Отечественная война, наша страна в достижении победы задействовала весь свой отечественный национальный потенциал, каждую национальную отрасль Родины. И отрасль науки стала одной из главных, в чём заключалась всеобщая победа над фашизмом. Тут советские учёные и изобретатели проявили весь свой научный талант для создания всего необходимого, чтобы нация спасла своё Отечество от разгрома. Именно русские учёные и изобретатели дали Красной армии то самое оружие Победы, с которым воин-освободитель защитил свою Отчизну и освободил покорённые народы Европы, дойдя до Берлина и наголову разгромив врага. О успехах отечественных изобретателей в виде новейшей военной техники и оружия постепенно узнавал весь Союз. Вся страна знала, что танки Т-34 советского конструктора Михаила Кошкина громят врага под Москвой и Сталинградом, а танки КВ-1 и ИСы конструктора Жозефа Котина не дают фашистам вступить в Ленинград и гонят их обратно в Германию, а самолёты ИЛ – 2 Сергея Ильюшина уничтожают вражеские колонны на Курской дуге, а реактивные установки «Катюши» Андрея Костикова нанесли свой первый сокрушительный удар по немецко-фашистским войскам под Смоленском и  наводят ужас на всех фронтах, и о многих других победах русского оружия, что изобрели русские изобретатели и учёные-оружейники. Это стало массовой известностью, которая стала придавать силы гражданам, зная, что у России есть такая наука, с которой народ может добиться успеха. Не стоит забывать и о научном вкладе в медицину: стоит вспомнить вклад Зинаиды Ермольевы – что изобрела пенициллин для лечения раненых солдат и больных граждан в годы войны, врача-патриота Николая Семашко – что восстанавливал всю медицинскую отрасль страны, а ещё Михаила Вишневского – изобретателя известной лечебной мази. Все эти учёные и изобретатели тоже не сразу, но немного погодя стали известными, а далее ещё стали настоящим символом Победы советского народа в Советском Союзе, известность которых продолжает освещаться даже сегодня спустя 75 лет после завершения войны.

Уже после окончания войны  отечественная наука как никогда была на пике своей силы и популярности за счёт своих успехов в годы войны. И после окончания войны наука продолжила своё развитие. Так вскоре советские люди узнали о Михаиле Калашникове, который несколько лет трудился над автоматом АК-47, ставшее в итоге основой всех вооружённых сил Отчизны; о Николае Камове – что также секретно трудился над созданием вертолётов для нашей страны; о Сергее Королёве – основоположнику ракетостроения, также секретно трудившийся над своей работой и ставший потом всемирно известным после того, как в космос отправился первый человек; о Игоре Курчатове – что изобрёл для страны ядерное оружие, ядерный щит и атомную промышленность, и многие другие учёные.

В дальнейшем наука действительно стала настоящим национальным достоянием. В стране вовсю разворачивались научные кружки и клубы, клубы «любителей радиотехники», где молодое поколение граждан Отечества занималось науками, создавали свои изобретения, своими действиями популяризовали научные отрасли. Там же они узнавали о легендарных учёных прошлого, и известия о их вкладе в отечественную науку несли с собой в народ. Отечественная наука середины 20 века действительно стала национальным достоянием, когда даже сам народ в лице молодых людей развивал её, как это делали русские учёные прошлого.

Но, к сожалению, в 90-е годы развитие науки остановилось, как и остановились многие процессы. В ходе очередной «революции» в лице Августового путча 1991 года наука неожиданно оказалась не нужна «реформаторам». А с этим память о учёных прошлого в стране вновь начала гаснуть, так как уже не было причины помнить этого ввиду отсутствия какого-либо позитивного прогресса в развитии науки страны. Тут же начали возникать первые сомнительные вопросы о первых научных открытиях русских учёных, всё более говоря о том, что именно иностранцы являются первыми изобретателями радио, ламп, паровозов и тд. Если, например, в ходе революции 1917 года и прихода к власти большевиков наука в стране держалась и развивалась, то при «революции» 90-х и прихода либеральных политиков во власть наука просто остановилась на месте. Прекратилось финансирование научных проектов, закрылись многие научные заведения, учёные не получали финансирования и просто оказались не нужны стране. В итоге эти самые учёные уехали туда, где их знания нужны и где их уважали, тем самым это вылилось в массовый отток научных людей из России, феномен который был назван «утечкой мозгов».

И вскоре по окончанию периода 90-х и вступлении России в 21 век, наука стала сбрасывать с себя смутный пережиток прошлого, восстанавливать себя и совершать новые достижения. Но на возрождение памяти о учёных прошлого пройдёт ещё десятилетие, когда отечественная наука в нашей стране вновь станет актуальной в обществе. И она станет актуальной, потому что в стране наука вновь станет востребованной и произойдут многие научные свершения. А молодое поколение вновь займётся увлекаться науками и изобретениями, так как в России начнут появляться современные научные «кружки». Во всём этом начнётся вновь возрождаться память прошлого и многие вновь узнают о русских учёных, которые принесли так много открытий для нашей страны и мира.

Но всё же стоит сказать, что в обществе сегодня очень и очень мало знакомы с учёными и изобретателями прошлого. Естественно каждого наизусть и всех по алфавиту невозможно знать, так как их было огромное количество, каждый из которых по-своему внёс вклад в науку, а за этим вкладом – и в Россию. Но ещё более неизвестными кажутся эти учёные по причине того, что их научные открытия носят всецело научный характер, при котором обычный ум человека не может всецело оценить значение вклада. Если вспомнить первые описания учёных в разделе о них, то можно заметить, что мною  велась попытка описать обычным гражданским текстом весь вклад в науку каждого русского учёного. Но однако, эта попытка оказалась настолько трудной, что дальше не стал полностью описывать научные процессы чтобы не было путаницы, а просто продолжил их перечисления с кратким описанием их заслуг. Их вклад в науку был действительно научный – с применением различных арифметик, уравнений, физических законов и химических процессов, с теориями и законами, с названия которых остро режет слух каждому, кто не посвящён в тот или иной научный процесс или структуру познания. В таком случае уже каждый отдельный человек, что для себя очень хорошо знаком с математикой, физикой, химией или другим иным научным разделом может всецело и доподлинно понять весь смысл  научного прорыва гениального учёного прошлого России в своей научной области. Поэтому стоит сказать, что о таких гениальных учёных, о их научном вкладе могут знать именно настоящие научные деятели и действительно понимающие в науке люди, которые хорошо знают и понимают науку. Поэтому это также является тем самым фактором, почему о таких учёных мало знают в обществе – но от этого их слава не  меркнет, так как у нас в России есть понимающие науку люди, которые изучают эту самую науку в научных заведениях страны и там же как раз узнают об этих гениальных учёных прошлого, тем самым хранят научные традиции и вклад русских умов.

Также помимо того, что эти учёные прославились различными открытиями путём создания новых законов, задач, уравнений, открытии различных процессов в физике и химии, в описании многих русских учёных упоминается ещё такой момент, что многие из них ещё являются решателями неких проблем почти неизвестных никому сегодня «проблем Гильберта». Что же это за проблемы такие, в большинстве случае которые были решены именно русскими учёными прошлого? Ещё в 1900 году в Париже на 2-м Международном конгрессе математиков выступил учёный Давид Гильберг со своим критичным и проблемным докладом, который стал громким явлением в научном мире. Всего в этом докладе было 23 вопроса на острые научные проблемы, которые, по мнению Гильберта, мировая наука должна найти на них ответы. Тогда эти проблемы, охватывающие основания математики, алгебру, теорию чисел, геометрию, топологию, алгебраическую геометрию, группы Ли, вещественный и комплексный анализ, дифференциальные уравнения, математическую физику и теорию вероятностей и многие другие, не были решены. Но как раз начиная с 10-х годов 20 века начались решения проблем, в которых решение приняли также и русские, а далее и советские учёные. На сегодняшний день решены 16 из 23 проблем Гильберта, многие из которых решились именно отечественными учёными!

Глядя на сегодняшнюю Россию нельзя сказать, что о русских учёных и изобретателях массово забыли и ничего не предпринято чтобы хоть как-то увековечить их память. Сегодня действительно нету той самой популяризации науки в обществе, как было в советские времена. Но однако, как уже это не раз сообщается, знания о науке и о учёных прошлого в своей массе сохраняются в научных кругах российских учёных, преподавателей и среди различных научных сообществ России. В различных учебных заведениях преподают и рассказывают об этих учёных, а в современных научных коллегия каждый раз произносят имена и фамилии этих учёных прошлого в моменты изучения и открытий в уже наши дни. Но и в народе также продолжается хранение памяти о учёных и их вкладе в науку. В каждом городе, где жил и трудился тот или иной русский гений есть музей, установленный памятник или монумент, проводятся различные фестивали и конкурсы в честь памяти учёного, особенно в дни вековой памяти. Многие города России сегодня носят имена русских учёных и изобретателей: город Королёв – в честь конструктора космических ракет; город Чаплыгин в Липецкой области – в память о русском учёном в области аэродинамики; город Жуковский – основоположника современной аэродинамики; город Курчатов Курской области – советского физика-атомщика; Ломоносов Ленинградской области – легендарного русского учёного в мире; Менделеевск республики Татарстан – в честь известного русского химика; Мичуринск Тамбовской области – в честь советского биолога и селекционера; Тимирязевский Томской области – русского учёного-естествоиспытателя; город Губкин Белгородской области – российского геолога; и многие мелкие поселения. Для многих может казаться, что даже подмосковный город Можайск носит фамилию первого конструктора первого в мире самолёта, но однако нет – это древнее название города, и к самому Можайскому это никак не относится. Но можно сказать, что сам город Можайск своим названием стал неким хранителем памяти об этом русском умельце по схожести названия города и фамилии самого изобретателя. Вновь стоит вспомнить память о Победе в Великой войне – в народе вспоминают как о героях войны, а также о советских конструкторах самолётов, танков, артиллерии, автоматов и прочего, что сулило саму победу в той войне. Когда мы слышим о запусках ракет и новости о космонавтике, мы вспоминаем про Сергея Королёва – изобретателе космических ракет, и Константина Циолковского – основоположника космонавтики. Когда слышим про открытие очередной АЭС – вспоминаем Игоря Курчатова. А когда слышим названия наших самолётов, то сразу слышим фамилии русских авиаконструкторов Антонова, Туполева, Ильюшина, Сухого и многих других. Всем привычный сегодня автомат АК – с Михаилом Калашниковым, видим в небе вертолёт – вспоминаем конструктора Николая Камова, всем привычную и знакомую со школы химическую таблицу – Дмитрия Менделеева, телевизор и телевидение – Николая Зворыкина, Бориса Розинга и Бориса Грабовского, поезда и ж/д транспорт – вспоминаем Ивана Ползунова, Черепановых и других изобретателей начала 20 века. Сегодня всё чаще слышится фамилия изобретателя Ивана Кулибина – и слышится как именно фамилия русского изобретателя, когда недавно эта фамилия в большинстве  в своей массовости воспринималась как нарекание или прозвище. Сегодня же о Иване Кулибине стали всё больше знать как о изобретателе, что сделал большой вклад в науку и популяризовал русскую смекалку! А несомненным и неоспоримым символом русской космонавтики и русских учёных в области космоса является известная на всю Россию ВДНХ в Москве – где есть памятное увековечивание основоположнику космонавтики Константину Циолковскому и ракетостроителю Сергею Королёву. Там же в Москве есть целая площадь и проспект в честь Андрея Сахарова – советского учёного и создателя водородной бомбы. Сегодня многие знают ещё со школьных годов о Михаиле Ломоносове – личности, которая в школьной программе переплетается с такими предметами как физика, химия, литература и история. А уже в наши дни Ломоносов накрепко стал связан и с российским атомом – а точнее, с плавучей АЭС, что была спущена на воду в 2019 году и  названа в честь гениального русского учёного! И много других факторов, говорящие о сохранении памяти учёных прошлого страны. То есть многое из того, что тут сказано, в общем смысле представляет из себя тот самый механизм памяти, который сегодня является основой сохранения самой истории отечественной науки. И стоит согласиться с тем, что такой механизм надо развивать для того, чтобы как можно больше людей знали о своих гениальных деятелях прошлого, ведь за этим как раз идёт сохранение всеобщего культурного наследия народа, а за этим ещё как раз идёт культурное и научное развитие современной Родины и России для её будущего! Даже просто память о своих соотечественниках прошлого и истории прошлого Отечества – это уже можно сказать для каждого живущего сегодня человека признак уважения, дань памяти и проявление культуры к прошлому своего народа, к тем людям, что жили когда то раньше и делали хорошие дела в общей  для всех родной стране.

Возрождение науки в современной России.

«Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник».

Михаил  Ломоносов (1711-1765) –  первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики, основоположник молекулярно-кинетической теории.

Современная отечественная наука прошла через десятилетие трудных изменений в стране, пройдя через которые она осталась действующим принципом современной России и продолжает сбрасывать с себя пережитки трудных годов. Как уже было ранее сказано, после распада СССР началась деградация науки в стране и в обществе. Огромный научный потенциал в лице русских учёных стал массово покидать родную страну, вызвав уже упоминавшийся процесс «утечки мозгов». Финансирование науки, как по государственному, так и по гражданскому направлениям резко сократилось. Увлечение наукой и  привлечение молодых граждан к этому также было остановлено. Такая деградация науки продолжалась до 2000-х годов, после чего уже начались первые серьёзные попытки её восстановления. Одним из первых государственных программ по восстановлению науки стала «Интеграция науки и высшего образования России на 2002—2006 годы». Она по факту стала предлогом к возрождению отечественной науки, основными целями для реализации которой стали: обеспечение взаимодействия организаций науки и высшего образования; развитие новых форм научно-образовательной деятельности; закрепление в сфере науки, высшего образования и инновационной деятельности талантливой молодёжи; развитие информационных технологий в научном и образовательном процессах на основе единой информационной базы; улучшение материально-технической базы.

Вот уже начиная именно с 2006 года происходит реальный прогресс в понимании восстановления и развития отечественной науки путём реализации новых и уже крупных государственных программ, таких как «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007—2012 годы» и «Национально-технологическая база на 2007—2011 годы». Также государством приняты «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». Первые изменения стали проявляться именно в 2006 году. Так, в России на тот год приступили к созданию 7-ми технопарков – в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калужской, Новосибирской областях, а также в Татарстане и

Санкт-Петербурге – которые спустя почти десятилетие с момента изначального их открытия продолжают функционировать и вести научную деятельность среди молодёжи. В 2006 году впервые в бюджете было выделено 3 млрд. рублей на повышение зарплат сотрудникам учреждений и преподавателям вузов с научными степенями. Ещё ранее этого, в 2005 году, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении 500 ежегодных грантов президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук и их научных руководителей. В соответствии с указом, ежегодно молодым учёным предоставляются гранты в размере 600 тыс. рублей. В том же году были учреждены первые 100 ежегодных президентских грантов для господдержки научных исследований молодых (до 40 лет) учёных-докторов наук!

Как раз подобными методами восстановления отечественной науки, а также самой решимостью и непоколебимостью оставшихся в России учёных, что не стали частью «утечки мозгов», в  период 1995—2005 годов эти самые учёные опубликовали 286 тысяч научных статей, которые в мире были процитированы 971,5 тысяч раз (по анализу публикаций в 11 тыс. научных журналов в мире)! По этому поводу и по итогам 2005 года Россия заняла 8-е место в мире по количеству опубликованных научных работ и 18-е место – по частоте их цитирования122. Рост науки также виден по количеству созданных патентов учёными: так, с 2000 по 2007 год число патентных заявок на изобретения в России увеличилось на 47% (с 26,7 тыс. до 39,4 тыс.) – это был второй по величине прирост среди стран саммита «Большой восьмёрки»! В 2008 году объём научных исследований и разработок в России составит 603 млрд. рублей, в 2009 году  уже вырастет до 730 млрд. рублей. Отмечается, что за период 2000-2009 год в России выросли научные направления по таким предметам как физика, химия и биология, увеличились цитирования научных статей  русских учёных, которые стали самыми объёмными в мире (десятки и сотни ссылок на их работы в мире)! В 2009 году в России уже будет насчитываться около 3,5 тыс. организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками  и около 70% этих организаций будут принадлежать государству.

 В 2011 году для дальнейшего развития науки по другим направлениям был введён еще один указ Президента РФ № 899 «в целях модернизации и технологического развития российской экономики и повышения её конкурентоспособности», задачей которой стали: безопасность и противодействие терроризму; индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; рациональное природопользование; транспортные и космические системы; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. Таким образом получается, что наука стала быть частью всех важных отраслей государства.

В 2016 году выйдет ещё один указ – «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», где были выдвинуты 7 основных приоритетов научно-технологического развития РФ: переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровье сбережения, в том числе за счёт рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных); переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания; противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства; связанность территории Российской Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

Вслед за новыми указами и их реализациями происходило создание в стране центров науки и образования. Так в 2012 году был основан инновационный и известный сегодня центр «Сколково», ставший одним из научных пригородных районов Москвы, называющийся ещё «Кремниевой долиной». Это действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время в России строящийся «с нуля» наукоград, а также территория (отдельная площадка), представляющая собой протуберанец за МКАД. «Сколково» стало одним из центров объединения научных умов России, где учёные разрабатывают  полезные для всего мира изобретения путём своего научного умения (о достижениях учёных Сколково будет рассказано далее).

В том же 2012 году, в Татарстане, появился научный городок Иннополис. В нём расположены Университет «Иннополис» и особая экономическая зона «Иннополис». Это один из немногих построенных с нуля городов постсоветской России. Является одним из трёх наукоградов в Российской Федерации (наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово), созданных для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий. Иннополис создан с нуля, чтобы показать своим примером «умный город» с современными новостройками, безопасными улицами, высокотехнологичным сервисом. Технологии, а если точнее информационные технологии, можно признать «градообразующим понятием» для Иннополиса. Все, кто здесь живёт, и все, кто ежедневно приезжает сюда работать, трудятся над созданием новых IT-разработок для науки, бизнеса и жизни. Как раз Иннополис был главным участником в развитии беспилотного такси и роботов-курьеров от Яндекса (наряду со Сколково). Здесь же свою инновационную разработку в области нейроинтерфейса создал изобретатель Владимир Максименко, ставший лауреатом научной премии Президента РФ: за разработку интерфейса «мозг-компьютер», который отвечает за мониторинг состояния мозга. В Иннополисе разрабатывалась первая российская мобильная операционная система «Аврора» с высокой степенью защиты данных, что позволяет использовать её в государственных учреждениях. А компания-резидент Иннополиса «Новые облачные технологии» разработала офисное программное обеспечение для корпоративных коммуникаций и работы с документами.  Также как и в Сколково, в Иннополисе работает множество иностранных компаний. Всего в городке на 2020 год работают 97 компаний-резидентов и 18 партнёров, обеспечив 3,5 тыс. рабочих мест.

В 2005 году в России появился научный центр – это городок Пущино в Помосковье, получивший статус наукограда. Удивительным фактом этого научного городка является то, что более 800 жителей этого городка – это доктора или кандидаты наук в области биологии, медицины, химии, физики и математики! Здесь же находятся девять научных центров РАН и обсерватория. В отечественной науке городок Пущино стал известен тем, что здесь в 1980-х гг. известный профессор Феликс Белоярцев создал «голубую кровь» – перфторан, или кровезаменитель с функцией переноса кислорода, за что получил национальную премию «Признание» в 2002 году в номинации «За вклад в развитие медицины, внесённый представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий». Здесь же в 1968 году радиоастрономы В. Виткевич, Ю. И. Алексеев, В. Ф. Журавлёв и Ю. П. Шитов обнаружили первый Пущинский пульсар – космический источник радио-, оптического, рентгеновского и/или гамма- излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков. Также учёные Пущино известны в разработке лекарств, которые помогают быстро восстановиться после инсульта, а также внесли вклад в изучение раковых клеток. А в 2021 году местные учёные вместе с коллегами из МГУ им. Ломоносова, Чехии и США исследовали способность коловраток (тип  первичноротых животных, ранее относимых к группе первичнополостных червей), которые провели в анабиозе около 24 тыс. лет, а ещё могут переносить низкие температуры с последующим размораживанием. Сам же наукоград Пущино в отечественной науке уникален в направлении изучения биологии и в открытиях в этом направлении.

В 2013-2014 году в Сочи был основан образовательный молодёжный центр «Сириус». Он был основан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сам центр выполняет функцию раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ежемесячно в «Сириус» приезжают около 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Также при Сириусе в 2018 году основан Центр поддержки технологий и инноваций Образовательного фонда «Талант и успех» и, также как и центр в Сколково, выполняет функцию наращивания инновационного потенциала Российской Федерации через обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей, занимающихся научной, научно-технической или инновационной деятельностью.

Также Сириус создал свои центры во многих регионах России, тем самым ещё центр занимается той самой популяризацией науки среди молодёжи страны. Такие крупные центры появились в Иркутске – центр «Персей», в Пензе есть центр «Ключевский», в Челябинске – свой аналог «Сириуса», на Камчатке – центр «Эврика», в Вологде – центр «Импульс» а далее будут появляться и в других городах. Во многих других городах действуют ЦОДы – центры одарённых детей, которых тоже становится больше в стране. В дальнейшем в городах начали появляться научные технопарки «Кваториумы», где школьники уже воочию могут создавать различные изобретения и на этом открывать для себя новые знания. Здесь же, побеждая на конкурсах и выставках, школьники начинают создавать себе будущую карьеру в поступлении в различные институты, в исследовательские центры, в центры Сколково, Иннополиса, Кольцово или же Академгородка. На текущий момент, в 2021 году работает 110 детских технопарков «Кванториум» в 76 субъектах Российской Федерации123. Такие центры дополнительного образования помогают не только получать новые знания сверх школьной программы, но и работать уже в школьном возрасте над своими собственными проектами. Многие ребята уже к моменту окончания школы могут похвастаться победами и призовыми местами в региональных, федеральных и международных специализированных конкурсах и фестивалях, конкурируя не только со сверстниками, но подчас и с настоящими профессионалами в сфере IT, робототехники и больших данных. Далее будут приведены примеры того, как эти «Кваториумы» помогли взрастить научную и образованную молодёжь России124: «Севастополец Руслан Пензов учился два года в «Data-квантуме». А сейчас он студент первого курса факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова. «Огромный багаж навыков я приобрёл в «Кванториуме». И это очень сильно помогает мне в обучении», – поделился Руслан. Ещё до его поступления в вуз команда Руслана победила на Первом открытом межрегиональном фестивале информационных технологий IT-Fest 2019 в направлении InEducation».

«Дмитрий Заплавнов из Астрахани прошёл обучение в детском технопарке «Кванториум» по направлению «Биоквантум». А сегодня благодаря занятиям в технопарке он студент первого курса факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики. За время учёбы в «Кванториуме» Дмитрий углубленно изучал основы биоинформатики и генетики, стал победителем Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада» (Москва, 2019 г.) в треке «Редактирование генома» и победителем международного хакатона Local Hack Day: Save the world в треке «Биоинформатический анализ генома коронавируса SARS-CoV-2»125.

«По итогам вступительной кампании в 2020 году большинство учащихся «Кванториума-33» выбрали инженерный и естественнонаучный профили обучения. Например, Виктория Кунышева, занимавшаяся в «Промробоквантуме», стала студенткой МГУ им М. В. Ломоносова по направлению «Фундаментальная и прикладная физика». Благодаря обучению в технопарке за её плечами – победа во всероссийском конкурсе «ЮниКвант», в первом всероссийском фестивале специальной робототехники «РобоEmercom-2017» и многие другие достижения. Ещё один слушатель «Промробоквантума» – Артемий Пономарёв – стал студентом МГТУ им. Баумана по направлению «Транспортные средства специального назначения».

В наши дни началось восстановление Академгородка, что расположен в Новосибирске и в советские годы он был одним из центров науки и знаний! Строительство этого городка началось в 1958 году, здания первых институтов и жилых домов были введены в эксплуатацию уже в 1959 году – первым был сдан в эксплуатацию институт Гидродинамики. В последующие годы были построены ещё свыше 20 институтов, жилые районы и Новосибирский государственный университет, занятия в котором начались 28 сентября 1959 года. В советский период Академгородок был престижным местом для проживания и обучения. После распада СССР Академгородок, как и вся наука страны, также подвергся распаду, дошедшее до того, что больше половины всех научных заведений городка просто перестали функционировать. В ходе этого Академгородок утратил в себе статус престижного и успешного научного центра. Однако в ходе восстановления отечественной науки, что началось в 2006 году, в Академгородке стали возрождать новые исследовательские структуры: в частности благодаря инвестициям там были основаны исследовательские компании и компании по производству программного обеспечения – были открыты подразделения компаний Интел и Schlumberger и создана компания Новософт. К 2006 году частные инвестиции в экономику Академгородка достигли 150 миллионов долларов в год (увеличившись с 10 миллионов долларов в 1997 году), и присутствовала тенденция к их дальнейшему росту. Там же в августе 2006 года началось создание одного из первых технопарков страны в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», который стал специализироваться по четырём основным направлениям: информационные технологии, медико-биологические технологии, силовая электроника и приборостроение. На сегодняшние дни в Академгородке действуют более 30 институтов и исследовательских центров, многие из которых стали национальным достоянием России! А в 2018 году началось новое развитие Академгородка, где приступили к созданию таких отраслей и направлений в науке как:  СКИФ – это источник специализированного синхротронного излучения126; создание Центра генетических технологий; Центра нанотехнологий; ускорительный комплекс для проведения экспериментов со встречными электрон-позитронными пучками, и другие проекты. Всё это получило название «Академгородок 2.0», где всего было запланировано к реализации 22 перспективных научных проекта и ещё 3 действительно прорывных.

Как и Академгородок, в Новосибирской области возродили ещё один научный центр – Кольцово, основанный в 1979 году и его назвали в честь биолога Николая Константиновича Кольцова. Как раз в ходе возрождения отечественной науки,  17 января 2003 года Кольцово получило статус наукограда. В 2005 году Кольцово выделили из Новосибирского района и он стал самостоятельным городским округом в составе области. В конце 2015 года там возвели Центр коллективного пользования Биотехнопарк. Биотехнопарк является научно-производственной площадкой, аккумулирующей многие организации, деятельность которых имеет отношение к исследованиям, разработкам и производству в области биотехнологий и в смежных сферах. Проект инициировали региональное правительство и администрация посёлка. У Биотехнопарка свыше 200 клиентов и там крупными компаниями-резидентами в частности являются ООО НПК «Био Системы», ООО «Фармогель», ООО «Медицинский интегратор» и другие. Инвестиции в проекты резидентов составляли 4 млрд. рублей, которые по мере прогресса увеличивались. Также в Кольцове расположены четыре высокотехнологичные лаборатории: химико-аналитическая, микробиологическая, клинико-диагностическая, электротехническая (с новейшим американским, японским, французским, немецким, китайским оборудованием). Там же проводится свыше 300 типов исследований и испытаний, сообщается на сайте Биотехнопарка. К перспективным направлениям совершенствования Биотехнопарка относят разработку токсикологической лаборатории, расширение области аккредитации и спектра услуг лабораторного комплекса (пищевая продукция, корма и др.), разработка производственного участка по выпуску медицинских изделий для кардиологии и др. К значимым учреждениям Кольцово относят ЗАО «Вектор-Медика», которое производит рекомбинантный интерферон127 и ряд других инновационных лекарственных препаратов. Также там в научном центре действует ЗАО «Вектор-Бест» – является ведущей отечественной организацией, которая производит свыше 200 наименований диагностикумов для определения разного рода инфекций (например, клещевых), ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и др. А ЗАО «Вектор-БиАльгам» в Кольцово является единственной в стране организацией, которая производит вакцины против гепатита А. Действует там также известный сегодня медицинский центр «Вектор», известный в создании вакцин и в изучении вирусных эпидемиологических заболеваний. Помимо центра «Вектор» и фармацевтических учреждений, в Кольцово находятся свыше 150 малых и средних предприятий, третья часть из них разрабатывает наукоёмкую продукцию.

Также в разных регионах России были построены новые институты, различные научные центры и центры трудовых профессий, научно-промышленные центры. Далее будет приведено перечисление открытых научных центров в России за 2018 год, так как этот год стал значимым в развитии науки по направлениям открытий новых образовательных и научных заведений. Так в 2018 году в Тульском сельскохозяйственном колледже имени И.С. Ефанова состоялось открытие Лаборатории комбайнов для подготовки трактористов-машинистов. На базе Саратовского технического университета открыли Научно-информационный центр. Открыли Высшую школу иновационного менеджмента в Якутии. Госкорпорацией «Росатом» открыт отраслевой Центр подготовки и обучения сварщиков на базе завода «Атоммаш» в Волгодонске и при заводе в Петрозаводске. На Петербургском шоссе при въезде в Пушкин ввели в эксплуатацию новое здание Аграрного университета. На Сахалине, Ставрополе, Башкирии (первый в России), Костроме открыли детский технопарк «Кваториум» и детский технопарк «Изобретариум» в Подмосковье. В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) открыли Медицинский симуляционный центр. На базе Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета открылся первый в России учебный центр компании СТАН – отечественного разработчика и производителя станкостроительного оборудования. В Саратове был открыт Центр инновационных технологий в мелиорации и Центр поддержки одарённых детей при СГУ. Открыт Симуляционный центр АГМУ при 5-й городской больнице  Барнаула. На территории завода «Алнас» (входит в ГК «Римера») состоялось открытие нового учебно-лабораторного комплекса «Колледжа будущего Татарстана» для подготовки новых профессий нового поколения и обучения граждан. В Новосибирском технологическом институте (филиале) Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина состоялось открытие обучающего центра в области изготовления изделий из кожи. В Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония открытия Научно-образовательного центра «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии». Современный обучающий программно-технический комплекс создан на Волжском трубном заводе для подготовки специалистов, работающих на трубопрокатных станах. Центр поддержки одарённых детей открыли на базе Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого в Тульской области. Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ. В  деревне Мольгино состоялось открытие нового корпуса школы-интерната для одарённых детей «Феникс». В 2018 году создали образовательный центр для одарённых детей по модели сочинского «Сириуса» в Екатеринбурге и почти такой же Центр в Аксае Ростовской области и в Апатитах Мурманской области. На базе детско-юношеского центра Лидер в городе Вологде открыта новая площадка по развитию IT-творчества у детей и подростков: при помощи опытных инструкторов вологодские школьники будут изучать здесь основы программировании, интернет-технологии, робототехники, виртуальной и дополненной реальности. В Политехническом университете Санкт-Петербурга был открыт единственный в России научно-образовательный центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех». На базе сельхозпредприятия «Сибирское молоко» в селе Ягодном открыт Учебный центр молочного животноводства и обучения животноводов. В Омской области открыт новый учебно-производственный центр подготовки специалистов электроэнергетики. В Канашском транспортно-энергетическом техникуме открылся новый учебно-производственный корпус для практического обучения работников. Крымский федеральный университет имени Вернадского открыл на базе Медицинской академии Центр симуляционного обучения и аккредитации. Концерн «Созвездие» (входит в холдинг госкорпорации Ростех) и Воронежский государственный университет (ВГУ) открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта. В Санкт-Петербурге в учебном городке Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на 22 линии Васильевского острова в торжественной обстановке открылся первый в мире Центр морских арктических компетенций! На Синарском трубном заводе открыт образовательный центр по обучению заводским профессиям. Концерн «Созвездие» совместно с Фондом перспективных исследований открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи. В Грозном открыли новый учебный корпус агротехнологического института и биолого-химического факультета кампуса Чеченского государственного университета; и многие другие за 2018 год. Точно такие же новости есть за 2016, 2017 и 2019 года128, где также в разных регионах России создаются подобные научные и учебные центры с целью развития отечественной науки и обучению граждан научному делу. Помимо этого можно видеть, что многие из подобных центров направлены не только на науку, но и на обучение граждан разным профессиям и повышению их квалификации. Но самым примечательным является то, что очень много этих центров направленно на детскую и подростковую среду, привлекая детей и подростков к увлечению наукам, закладывая в них интерес к научным предметам.

Современная Россия продолжает вести научные наблюдения и исследования в Арктике. Как и ранее, на Северный полюс Земли Россия отправляет научные группы на свои научные базы. А начиная с 2020 года Россия начала более усиливаться в Арктике в научном понимании. Так в Ямало-Ненецком автономном округе началось создание международной арктической станции «Снежинка». Станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где учёные всего мира смогут экспериментировать и внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Это будет полностью автономный комплекс, работающий на базе возобновляемых источников и который будет круглогодичным. Также в тему об Арктике стоит сказать, что российские учёные разработали плавучие модули на композитном основании для инфраструктурных объектов в Арктике: эксплуатационные расходы на композитное опорное основание минимум в два раза ниже, чем на стальное опорное основание, при этом продолжительность жизненного цикла объекта с композитным основанием примерно в четыре раза выше.

В конце 2018 года был принят Национальный проект «Наука» со сроком выполнения и реализации на 2019—2024 годы. Он ставит целью поддержку приоритетных направлений научно-технологического развития по Указу 2016 года.  В 2018 году национальный проект «Наука» ставил три цели: обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей; опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. По этому же проекту запланировано: создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса «мегасайенс»; обновление не менее 50 % приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки; создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований; создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики; формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учёными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. Кроме того запланирована закладка двух новых современных научно-исследовательских судна и модернизация существующих судов, а также выполнено не менее 210 морских экспедиций на научно-исследовательских судах. В плане развития сельского хозяйства путём науки также здесь присутствует: планируется создать не менее 5 агробиопарков, разработать и внедрить не менее 100 востребованных селекционных достижений. А 2021 год в России был признан годом «Науки».

Как раз начиная с 2020 года в России в научных целях началось строительство научных судов. Так в 2020 году в Санкт-Петербурге было спущено на воду судно – научная самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Судно было создано с целью изучения Арктики и самого Северного полюса. На борту платформы было оборудовано 15 научных лабораторий, в которых учёные смогут круглогодично выполнять комплексные исследования Арктики. Станция сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без применения ледокола, вмерзать в лёд и дрейфовать до двух лет. А в 2021 году на Средне-Невском судостроительном заводе спущено на воду инновационное научно-исследовательское судно «Пионер-М». Такое научное судно уже было построено для Севастопольского государственного университета для изучения акватории Чёрного и Азовского морей. Уникальность создания этого судна ещё в том, что на нём будут применять технологию без экипажного судовождения. И удивительным здесь ещё является то, что концепт судна был сделан в рамках конкурса студенческих инициатив на базе Севастопольского государственного университета командой ведущих кораблестроительных вузов страны под руководством преподавателей и наставников.

Таким образом, в современном Отечестве продолжается сохранение традиции развития отечественной науки путём её возрождения после 90-х годов и её привлечения как инструмента развития всех отраслей экономики России. К этому также надо добавить, что наука стала становиться известной и её стали популяризировать среди молодёжи – а это ещё один источник того, что отечественная наука продолжает жить в умах нового поколения граждан народа.

Научные достижения современной России и учёных.

«Где господствует дух науки, там творится великое и малыми средствами».

Николай Пирогов (1810-1881) – русский хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.

Ранее приводились законы и проекты по возрождению и развитию отечественной науки в России. Теперь стоит взглянуть на то, что было сделано в науке в промежутках реализаций этих самых законов, и вообще привести все крупные свершения, что произошли в отечественной науке, начиная с прекращения существования СССР. Начиная как раз с момента возрождения российской науки в 2006 году, спустя несколько лет в России стали появляться новые учёные, внёсшие в мир и в укрепление самой Родины новые открытия и изобретения. Многих научные открытия произошли в медицине, о чём уже приводилось в подобном разделе ранее. А теперь же стоит взглянуть на общее достижение российские учёных нашего времени, что достигли открытий и развития по разным направлениям в науке и в сферах деятельности всей страны.

В начале 1990-х годов физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей. С помощью взрывных магнитокумулятивных генераторов, где взрывная волна «сжимала» магнитное поле, им удалось получить величину поля в 28 мегагаусс. Эта величина – абсолютный рекорд для искусственно полученного магнитного поля, она в сотни миллионов раз выше силы магнитного поля Земли. С помощью таких магнитных полей можно исследовать поведение вещества в экстремальных условиях, в частности, поведение сверхпроводников!

Ещё в 1993 году российские учёные–палеонтологи нашли доказательства существования ранее на Земле «карликовых» мамонтов. В 1993 году Сергей Вартанян и его коллеги обнаружили останки карликовых мамонтов, рост которых не превышал 1,8 метра, на острове Врангеля, который, по всей видимости, был последним убежищем этого вида. Радиоуглеродная датировка, проведённая с участием специалистов географического факультета Петербургского университета, показала, что мамонты обитали на этом острове до 2000 года до нашей эры. До того момента считалось, что последние мамонты жили на Таймыре 10 тысяч лет назад, однако новые данные показали, что мамонты существовали ещё во времена минойской культуры на Крите, постройки Стоунхенджа и 11-й династии египетских фараонов!

В 2002 году русский учёный-математик Григорий Перельман доказал задачу Пуанкаре. Задачка эта, касающаяся свойств геометрических объектов, была сформулирована Пуанкаре ещё в 1904 году, но спустя век её смог разгадать именно русский учёный в 21 веке! А в 2003 году учёному Александру Абрикосову вручили Нобелевскую премию за открытие сверхпроводников (отдельно о современных русских учёных будет далее).

В 2003 году российские учёные создали  многопроцессорную вычислительную систему МВС-1000/М – суперкомпьютер, который отличается от других мировых компьютерных аппаратов производительностью в 1 триллион операций в секунду и является самым мощным суперкомпьютером в России и в мире!

 В 2006 году в нижегородском Институте прикладной физики РАН нижегородскими учёными была построена установка PEARL (PEtawatt pARametric Laser), или сверхмощный лазер – технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле, основанная на технологии параметрического усиления света в нелинейно-оптических кристаллах. Эта установка выдала импульс мощностью 0,56 петаватта, что в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли! Подобные лазерные системы позволяют исследовать экстремальные физические процессы, и помимо этого с их помощью можно инициировать термоядерные реакции в мишенях, а также на их основе можно создавать лазерные источники нейтронов с уникальными свойствами. На фоне этого в Нижнем Новгороде при Институте был заложен проект XCELS, который позволит исследовать процессы рождения материи из вакуума, а сам этот проект вошёл в число шести научных мегапроектов, отобранных комиссией при правительстве РФ129.

В 2010 году всемирную известность отечественная наука получила благодаря тому, что российские учёные из Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне впервые в истории успешно синтезировали 117-й элемент таблицы Менделеева. Ещё в 1998 году учёным удалось синтезировать 114-й элемент, но однако независимое подтверждение было получено только в сентябре 2009 года и это дало прогресс к дальнейшим научным экспериментам, благодаря чему было проведено синтезирование 117-го элемента. Всего же нашими учёными с 90-х – 2010 годы было синтезировано аж 6 элементов – от 113 по 118 элементы. Открытие подобных элементов российскими учёными означает, что отечественная наука получила дополнительные силы в развитии различных научных направлений.

Российские учёные Университета нефти и газа имени И.М. Губкина смогли доказать миру, что такие ценные природные ресурсы как газ и нефть – это неиссякаемые и возобновляемые ресурсы! Некогда считалось, что все эти полезные ресурсы Земли образовались за счёт разложения органических веществ, что известно почти каждому ещё со школьных занятий. Однако в наши дни российские учёные, путём экспериментов и теоретических расчётов смогли доказать, что нефть и газ могут формироваться абиогенным (небиологическим) путём. Они установили, что в верхней мантии Земли, на глубинах 100-150 километров, существуют условия для синтеза сложных углеводородных систем!

Специалисты Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) совместно с коллегами из Нижегородского государственного технического университета и Нижегородского государственного университета придумали, как улучшить,наверное, самый распространённый промышленный химический процесс – синтез аммиака. Российские учёные предложили проводить эту стадию с помощью гибридной технологии, сочетающей возможности мембранной очистки и современных абсорбентов. В результате можно получать аммиак чистотой до 99%, затрачивая гораздо меньше энергии.

 Другие учёные РХТУ совместно со специалистами Института общей химии Российской академии наук и Института элементоорганических соединений РАН синтезировали гибридные азотосодержащие вещества с высокой скоростью горения, которые могут оказаться полезными в качестве добавок к твёрдому ракетному топливу.

В 2010 году учёные доказали существование третьего вида людей, что некогда населяли Землю в древности! Сибирские археологи под руководством академика Анатолия Деревянко смогли доказать факт существования такого вида людей после обнаружения останков людей, найденные в Денисовой пещере на Алтае, проведя анализ ДНК. Русские учёные доказали, что 40 тысяч лет назад в Евразии вместе с кроманьонцами и неандертальцами жил третий вид людей, получившие имя «денисовцев»130.

Российские учёные внесли вклад в изучение планеты Солнечной системы – Марса. В 1999 году Владимир Краснопольский из МФТИ и его коллеги с помощью инфракрасного спектрометра на гавайском телескопе CFHT впервые зарегистрировали линии поглощения метана на Марсе. Это открытие стало сенсацией, поскольку на Земле основным источником метана в атмосфере являются живые существа. Эти данные затем были подтверждены измерениями с европейского зонда «Марс-Экспресс». А Российский прибор ХЕНД, который находился на борту аппарата «Марс-Одиссей» и созданный под руководством Игоря Митрофанова из Института космических исследований РАН, впервые показал, что у полюсов Марса и даже в средних широтах существуют огромные запасы подповерхностного водяного льда!

А сотрудники факультета почвоведения МГУ спустя несколько лет впервые нашли условия, при которых микробы могли бы выжить на поверхности Марса. Авторы работы исходили из того, что одним из главных барьеров для развития земных микроорганизмов в условиях больших перепадов температур на Марсе является дефицит жидкой воды. Но ранее марсианские миссии позволили установить, что в реголите (продукт космического выветривания породы) красной планеты присутствуют перхлораты – соли хлорной кислоты. По мнению специалистов, перхлораты могут способствовать образованию и сохранению жидкой воды на Марсе, так как их растворы имеют низкие температуры замерзания.

В Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе была разработана новая конструкция лазеров и лазерные диоды, которые даже при комнатной температуре могут работать в непрерывном режиме. Использование технологии гетероструктур с предельным размерным квантованием сделало Россию лидером в данной области. Это стало новым научным достижением русских учёных современности. За это достижение Нобелевскую премию по физике получил академик Жорес Алферов за исследования полупроводниковых гетероструктур.

Учёные институтов Теоретической и прикладной механики и Гидродинамики СО РАН разработали концепцию аэродинамических труб нового поколения! Это позволило создавать сложные газодинамические процессы при гиперзвуковом диапазоне скоростей!

Учёные из Института органической химии создали оксиднометаллическую систему с высоким содержанием решеточного кислорода. При реакции с метаном стало возможным получать газ с селективностью 95%!

Русские учёные Института ядерных исследований РАН предоставили результаты многолетних измерений потока нейтрино от Солнца. Для этого использовался галлий-германиевый нейтринный телескоп Баксанской обсерватории. Благодаря этим результатам появилась возможность пересмотреть представления о роли нейтрино в эволюции Вселенной и строении элементарных частиц! Для более успешного развития изучения этого направления учёные сконструировали и провели успешный запуск космического аппарата КОРОНАС-Ф, что позволит лучше изучать процессы на Солнце и их влияние на нашу планету.

Также к научному достижению российских учёных относят открытие озера Восток под ледяной поверхностью Арктики в 2012 году. А в 2013 году наши специалисты доказали, что даже в таких местах на Земле возможна жизнь. Находка особо ценна тем, что антарктическое озеро является единственным в своём роде аналогом подлёдных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Каллисто) или Сатурна (Энцелад). Работами на озере Восток заинтересовались не только биологи131, но и физики. Дело в том, что полученный при бурении лёд образовывал очень чистые, прозрачные и необычайно крупные кристаллы (размером в несколько метров), имеющие исключительно правильную форму.

Падение метеорита 2013 года в Челябинске также стало моментом научных свершений. Благодаря проведённым в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН анализам, этот метеорит определили в класс обыкновенных хондритов. Кроме этого российские учёные установили возраст метеорита –  4,56 миллиардов лет – то есть столько же, сколько сейчас лет всей Солнечной системе.

В 2015 году русские учёные обнаружили гравитационные волны, которые предсказывал существование ещё всемирно известный учёный Альберт Эйнштейн 100 лет назад! Обнаружены они были учёными с помощью детектора ЛИГО – лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории.

В Воронеже в 2015 году группа учёных создала «твёрдую» воду. По их словам, открытие станет решением на проблему засушливого климата и экономии самой воды. Как утверждают учёные, твёрдая вода контролирует влагу в земле, помогая экономить обычную воду, а так же может хорошо уживаться с низкой температурой.

Учёные из ВНИИ животноводства имени Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ и их коллеги получили первого в России жизнеспособного клонированного телёнка – ему уже исполнился год.

В 2015 году Волгоградские учёные вывели новый вид хлопка для нашего российского холодного климата. Выращивается такой хлопок на территории Волгоградского аграрного университета (ВолГАУ). Урожайность хлопка на 15 гектаров составляет 25-30%, это равно целому сбору урожая хлопка в некоторых странах Средней Азии!

В 2015 году сибирские учёные создали технологию по поиску нефтяных залежей. Не имеющая аналогов в мире разработка создана учёными Сибирского Федерального Университета (СФУ). Благодаря этой технологии искать нефтяные залежи будет намного легче и экономнее. Работает данное изобретение так: прибор фиксирует сейсмические и электрические шумы, вследствие чего исследования можно будет проводить в труднодоступных местах и с меньшими усилиями и трудом.

Учёные из Российского квантового центра под руководством профессора Александра Львовского разработали метод восстановления квантовой запутанности и проверили его в эксперименте. Учёным удалось запутать, а потом распутать свет!  Это исследование значительно расширяет возможности квантовой связи и квантовой криптографии и это явление играет важную роль в системах защищённой квантовой связи.

Новосибирские учёные из Института ядерной физики имени Будкера воспроизвели управляемую термоядерную реакцию! Учёные добились устойчивого нагрева плазмы до 10 миллионов градусов. Достижение является шагом в овладении управляемой термоядерной реакцией, что является первой из приоритетных задач для физиков на 21 век, определённых академиком Виталием Гинзбургом.

В 2017 году в совместном проекте учёных МИСиС и Российского квантового центра был создан метод квантовой криптографии, или метод шифровальной информации. А в 2019 году первое устройство на этом методе продемонстрировали президенту Путину, наладив с ним квантовую видеосвязь, которую невозможно подслушать.

В 2017 году учёные из РКЦ (Российского Квантового Центра) презентовали первый в своём роде квантовый блокчейн. Такая технология сортирует, хранит и контролирует данные, защищая их специальным (квантовым) шифрованием. К сожалению, квантовая защита не может устоять перед квантовым компьютером, в отличии от обычного.

 В 2018 году русские учёные-физики добились сразу несколько достижений. Специалисты из НИТУ «МИСиС» и двух институтов РАН создали самый качественный в мире усилитель сигнала для квантового компьютера, который издаёт минимально возможный уровень шума: устройство также может применяться в радиотелескопах и других приборах, работающих со сверхслабым радиоизлучением. Ещё одно открытие в сфере квантовых технологий – светодиод, способный излучать несколько миллиардов одиночных фотонов в секунду: эта разработка поможет сделать квантовые линии связи такими же быстрыми, как и классические.

Физики из Российского квантового центра (РКЦ) и Московского физико-технического института (МФТИ) научились «переводить» квантовую информацию из одного ключевого способа хранения в другой. Это стало созданием «квантовой телепортации». Рассмотрев сложные математические аспекты гравитационных волн, специалисты заявили, что это явление вполне можно использовать как «телеграф».

Физики из МГУ  подтвердили предсказанный ранее эффект управления атомным ядром – это достижение позволит создавать часы и хронометры, в десятки раз более точные, чем самые лучшие современные атомные часы.

А физики Московского физико-технического института (МФТИ), технологического института сверхтвёрдых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ) и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новый источник питания – электроэнергию, которая производится за счёт бета-распада никеля-63. Новое изобретение подходит для развития кардиостимуляторов (которые не надо будет подзаряжать) и для компактных космических аппаратов!

Учёные Дальневосточного федерального университета и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук разработали новый материал на основе ионов европия (Eu III) со световыми «антеннами», которому нет аналогов в мире. Он усиленно поглощает и испускает свет, и может стать основой других соединений. Новый материал можно использовать для повышения КПД солнечных панелей и создания добавок к твёрдым материалам.

Учёные НИТУ «МИСиС» разработали алгоритм, улучшающий харакетристики карбида кремния – трещиностойкость и прочность на растяжение и изгиб. В основе метода лежит формирование армирующих нановолокон по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Карборунд имеет широчайшее применение – от атомной энергетики и до создания свермощных светодиодов.



Поделиться книгой:

На главную
Назад