GW2RU
GW2RU

Сверхмощный синхротрон нового поколения в Сибири: в чем его важность

Росатом
В Новосибирске открылся грандиозный научный центр, который обещает настоящий научный прорыв.

В Новосибирске появилось техническое чудо — «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Его называют «центром коллективного пользования», где сотни ученых могут одновременно работать и делать открытия: это огромный комплекс из 34 зданий площадью 90 тыс. кв. м.

Первые эксперименты здесь пройдут уже в августе 2026 года, а в сентябре планируется запуск на полную мощность.

Как работает СКИФ?

Sergei Fadeichev / TASS

Если говорить просто СКИФ – это синхротрон, устройство для изучения структуры и свойств материи, 476-метровое кольцо-ускоритель. Оно создает особое синхротронное излучение широкого спектра. 

(Если хотите немного науки, то скажем подробнее: в электромагнитном поле создают такую среду, что заряженные частицы движутся по кругу со скоростью, близкой к скорости света, создавая то самое излучение). 

Александр Кряжев / Sputnik

Это синхротронное излучение в миллионы раз ярче, например, рентгена. Поэтому оно  позволяет проникнуть вглубь любых веществ — туда, куда ученые раньше не заглядывали. 

Чем отличается новый Сибирский синхротрон?

До этого в России было два синхротрона — Курчатовский источник синхротронного излучения в Москве и ускорительный комплекс Института ядерной физики РАН в Новосибирске. 

Александр Кряжев / Sputnik

В новом комплексе расположился первый в России синхротрон поколения 4+ и один из самых мощных в мире. Если в других пучок заряженных частиц и излучение были чуть рассеянными, то в новом – максимально точен и сжат. Попросту, это как если перейти с фонарика на лазерную указку: четкость излучения и результата, который можно получить, гораздо выше. 

В чем практическая польза этой установки?

  • Археология, геология и наука о жизни 

Ученые смогут заглянуть внутрь археологических находок и палеонтологических ископаемых и узнать новые сведения о зарождении жизни на нашей планете. 

Сергей Фадеичев / TASS

На синхротроне, кстати, можно распознавать и анализировать органические останки и материалы в произведениях искусств. Например, несколько лет назад ученые Курчатовского института смогли воссоздать внешность человека и узнать его болезни, исследуя древнеегипетскую мумию. 

  • Промышленность, космос, энергетика

Смогут ученые и более подробно узнать, как ведут себя материалы в экстремальных условиях — при сверхвысоких давлениях, температурах и ударных нагрузках. Это способствует более быстрому влиянию научных открытий на развитие промышленности.

Александр Кряжев / Sputnik

В РАН рассказали, что синхротрон позволит создавать материалы с заданными свойствами для авиации, космоса, энергетики, а также о разрабатывать новые катализаторы для нефтегазодобычи и передовых технологий в микроэлектронике.

  • Медицина 

Синхротрон поможет подробнее изучить свойства вирусов и их поведение. Этот глубокий анализ позволит создать новые препараты и лекарства, которые будут действовать на конкретную цель. Или спроектировать новые искусственные органы и суставы. Мы также сможем постичь ранее неизведанные свойства мозга. 

Александр Кряжев / Sputnik