Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Департамент электронной инженерии создан в 2015 году. В научной деятельности мы ориентированы на поиск наиболее эффективных инженерных решений в области электроники и наноэлектроники, физики конденсированного состояния, инфокоммуникационных устройств и систем связи, интеллектуального управления техническими системами. Мы участвуем в реализации образовательных программ для приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в России:
79 бюджетных мест
15 платных мест
2 платных места для иностранцев
Иностранным абитуриентам на программе доступны как бюджетные (стипендии Правительства РФ для иностранных граждан), так и платные места
80 бюджетных мест
65 платных мест
2 платных места для иностранцев
Иностранным абитуриентам на программе доступны как бюджетные (стипендии Правительства РФ для иностранных граждан), так и платные места
Под науч. редакцией: С. У. Увайсов
Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024.
Селезнёв Д. В., Сеидов С. С., Пугач Н. Г. и др.
Известия Уфимского научного центра РАН. 2025. № 1. С. 5-11.
В кн.: СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ (ФМЦН-24) Сборник тезисов III Всероссийской молодежной школы-конференции, посвященной 70-летию со дня рождения профессора Р.М. Асадуллина.. Уфа: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 2024. С. 85-87.
Sergeev A., Minchenkov V., Солдатов А. В. et al.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2025. No. 2501.13671.
О моделировании процессов переноса ионов: от электродных реакций и полимерных мембран до течений в микро- и нано-каналах.
Процесс переноса заряженных частиц-ионов в растворах электролитов является фундаментальным объектом исследования современных физической химии и электрохимии. В этой лекции мы остановимся на одной из самых интересных и непростых ситуаций – переносе ионов через поверхность, разделяющую жидкий электролит и заряженное твердое тело (например, электрод или полимерную мембрану). В этом случае ведущие характеристики и параметры исследуемого явления зависят от физико-химических процессов, протекающих на широком спектре пространственных шкал – от межатомных расстояний (нанометров) до макроскопических шкал (миллиметров и сантиметров). В последние десятилетия эта область электрохимии и связанные с ней прикладные математические исследования приобрели особую важность в связи с бурным развитием нано-технологии и, в частности, микро- и нано-флюидики, – подобласти нано-технологии, изучающей процессы течения жидкости и сопутствующие им процессы переноса в микро- и нано-каналах.
Спикер – профессор Борис Зальцман, специалист в области прикладной математики, автор более 50 статей в ведущих рецензируемых журналах в областях физики и прикладной математики. Б. Зальцман в течение 4 лет (2014-2018 гг.) был директором Института исследования пустынь им. Блауштейна – особого подразделения Университета им. Бен-Гуриона (BGU) в Негеве (Израиль), де-факто являющегося его исследовательским факультетом. Выпускник Новосибирского университета, Б. Зальцман начал работать в BGU в 1993 году, а в 1996 году был переведен на постоянную позицию (tenure) как лауреат правительственной программы финансирования выдающихся молодых ученых им. И. Алона. В настоящее время он является профессором Отделения математики и Института исследования пустынь.
Главным научным достижением проф. Зальцмана и его коллеги и друга проф. Исаака Рубинштейна является решение стоявшего более полувека нерешенным фундаментального вопроса электрохимии/физ. химии – определение и объяснения механизма так называемой сверх-предельной проводимости, возникающей при прохождении тока из раствора электролита через поверхность заряженной полимерной мембраны или электрода. Результатом их многолетнего исследования стало теоретическое предсказание и экспериментальное подтверждение существования нового вида гидродинамической неустойчивости, а также проистекающего из нее нового класса вихревых течений вблизи заряженной поверхности. В дополнение к своему фундаментальному значению, это открытие имеет большой прикладной потенциал в областях электрохимии, микро-нано-флюидики, опреснения воды с помощью электродиализа и др. Развитие новой теории им и его коллегами привело к появлению новых направлений в теоретических и экспериментальных исследованиях в физико-химической гидродинамике и смежных областях.