Департамент по информационной политике Казанского федерального университета запустил телепроект «Живая наука». Цикл подготовлен научно-популярной редакцией телеканала UNIVER TV при поддержке программы «Приоритет – 2030». Проект призван приоткрыть двери лабораторий и познакомить зрителей с учеными и их исследованиями.
«Живая наука» – это 15 телевизионных историй о ведущих научных группах Казанского федерального университета, решающих фундаментальные и прикладные задачи в таких областях, как физика, химия, биология, персонализированная медицина, геология и трудноизвлекаемая нефтедобыча. Работа исследователей часто остается скрытой от глаз обычных людей, но именно ученые совершают научные открытия, делающие возможными технологии, без которых невозможно представить современный мир.
Организуя проект, департамент поставил перед редакцией телеканала задачу перевести сложные научные концепции на язык практической пользы. Авторы проекта отмечают, что его цель – ответить на вопрос общества «Чтобы что?». Показать гражданам, индустриальным партнерам и инвесторам, зачем нужны научные исследования, какие задачи они решают, как изменят медицину, энергетику и экологию уже завтра и почему в эти идеи важно вложиться в настоящее время.
«Живая наука» знакомит зрителя не с абстрактными формулами, а с живыми людьми: молодыми амбициозными исследователями и их опытными наставниками, чья работа делает возможным технологический суверенитет страны.
Первый выпуск проекта посвящен работе ученых вуза над созданием солнечных батарей четвертого поколения, принцип действия которых основан на явлении электронного рассеяния света.
«Это явление ученые всего мира видят, наблюдают, но, к сожалению, его не используют на практике», – отметил заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики КФУ Сергей Харинцев.
Исследователи Казанского университета предлагают принципиально новый подход к созданию солнечных батарей. Младший научный сотрудник НИЛ «Квантовая фотоника и метаматериалы» Института физики КФУ Элина Батталова пояснила, что на границе между упорядоченными и разупорядоченными областями материала возникает электронное рассеивание света, которое усиливает генерацию электрического тока. Соответственно, дефекты кристаллической решетки могут быть использованы для повышения эффективности батарей.
По словам С. Харинцева, в настоящее время перед учеными стоит задача подтвердить физический принцип работы новой технологии.
«Если мы подтвердим эту ключевую идею, то следующий этап – это уже будет инженерная задача по увеличению КПД такой солнечной батареи», – подчеркнул заведующий кафедрой.
Как казанские ученые работают над созданием вакцины от мышиной лихорадки и как повышают нефтеотдачу пластов, смотрите в цикле «Живая наука» в эфире телеканала UNIVER.TV, в официальных сообществах вуза в социальных сетях и на видеоплатформах университета. Все выпуски доступны в плейлисте.
При частичной или полной перепечатке материала, а также цитировании необходимо ссылаться на пресс-службу КФУ.
Присоединяйтесь к каналу КФУ в MAX.





23