Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2021-2025 годах довела число принадлежащих ей и действующих патентов на изобретения и полезные модели до 205, ежегодно вкладывая в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) до 2 млрд рублей. Такой вывод следует из рейтинга самых наукоемких российских компаний, составленный газетой «Ведомости» на основе динамики зарегистрированных ими патентов и отражающий их результативность в инновационной области.
Сравнительный же анализ материалов сотрудников «ВСМПО-Ависмы», имеющихся в научной электронной библиотеке eLibrary.Ru, подтверждает, что она, действительно, уделяет большое внимание разработке перспективных материалов и технологий: из 102 публикаций за период 2021-2025 годов не менее 80% посвящены выпуску титана и полуфабрикатов на его основе.
Выполняемые «ВСМПО-Ависма» научные исследования нацелены на реализацию ее стратегических задач, связанных с диверсификацией продуктовой линейки и экспансии в новые для нее сегменты российского и глобального рынков. Одновременно она намерена организовать полный цикл производства титановых порошков и проволоки, необходимых для выпуска различных изделий с помощью 3D-печати, и приступить к массовому изготовлению продукции для медицины и реабилитации больных.
PR-стратегия создания образа математиков и физиков в инвестиционной сфере, скрывающая реальных лудоманов, работает за счет использования психологических триггеров и когнитивных искажений, направленных как на опытных инвесторов, так и на тех, кто склонен к рискованному (лудоманскому) поведению.
Как это работает с точки зрения PR-воздействия на умы:
1. Иллюзия рациональности и контроля
Образ ученых (математиков, физиков, аналитиков данных) ассоциируется с логикой, точностью, глубоким анализом и предсказуемостью. Для потенциальных инвесторов это создает ощущение, что их деньги находятся в надежных руках, а принимаемые решения основаны не на удаче или эмоциях, а на строгих научных расчетах и вероятностных моделях.
Для «лудоманов»: Даже люди, склонные к азарту, хотят верить, что их действия рациональны. Образ «ученых» дает им «оправдание» для участия в высокорисковых операциях: «Это не азартная игра, это сложная модель, которую просчитали эксперты». Это снижает чувство вины и повышает воспринимаемую легитимность их участия.
Инженеры Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) достигли квантовой запутанности между атомными ядрами, разделёнными на расстояние 20 нанометров, используя электроны в качестве мостов для обеспечения связи на дальних расстояниях между квантовыми частицами. Этот прорыв, опубликованный 18 сентября в журнале Science, демонстрирует практический способ масштабирования квантовых компьютеров за счёт преодоления фундаментальной проблемы сохранения квантовых связей при производстве чипов.
Исследовательская группа под руководством доктора Холли Стемп и профессора наук Андреа Морелло успешно создала «квантовые запутанные состояния» между ядрами атомов фосфора, внедрёнными в кремниевые чипы. В отличие от предыдущих методов, требовавших, чтобы атомные ядра разделяли один и тот же электрон, эта техника позволяет ядрам общаться через отдельные электроны, которые могут «касаться» друг друга на расстоянии.
Прорыв в квантовых вычислениях на основе кремния
Команда UNSW преодолела основную инженерную проблему в квантовых вычислениях: необходимость балансировать между изоляцией от шумов окружающей среды и обеспечением взаимодействия квантовых частиц для проведения вычислений.
Российские ученые создали новый катализатор, состоящий из палладия и гуминов — сложных органических соединений, образующихся в процессе переработки растительного сырья на предприятиях по производству спирта и др.
Традиционно гумины используются в сельском хозяйстве для стимуляции прорастания семян возделываемых культур, развития их корневой системы и повышения устойчивости к стрессу. Несмотря на это, объемы их применения скромны и часто они просто накапливаются в хранилищах для отходов.
Обычно катализаторы делают из палладия и подложки для него — активированного угля, углеродной сажи, графит, углеродные нанотрубки. Именно активированный уголь является лидером по созданию носителей промышленных катализаторов в силу относительной инертности и большой удельной площади поверхности, значительной устойчивости к перетиранию и низкой цены. Его существенный недостаток (как и остальных углеродных веществ) – наличие микропор и в них оседает много палладия, фактически не участвуя в катализе.