От школьной идеи к патенту и научной статье🧑🔬 После завершения программы «Большие вызовы» на федеральной территории «С
После завершения программы «Большие вызовы» на федеральной территории «Сириус» работа над проектами не останавливается. Школьники продолжают исследования вместе с наставниками от ведущих компаний и институтов, превращая первые прототипы в научные статьи, патенты и реальные технологии.
Квантовый датчик для защиты космических кораблей
В 2025 году участники направления «Новые материалы» создали прототип датчика для регистрации космической пыли размером от одного нанометра. Такие частицы движутся с огромной скоростью и постепенно «разъедают» обшивку аппаратов, угрожая герметичности скафандров — этот риск ранее подтвердил космический аппарат «Нанозонд‑1». Новый квантовый прибор позволит впервые точно фиксировать статистику опасных микрометеороидов. Уже подана заявка на патент с соавторством школьников, а в рамках проекта Минобрнауки «Кадры для космоса» ведётся сборка лётных экземпляров для запуска в следующем году. Разработку курируют учёные завода «Протон» (г. Зеленоград), МИЭТа и Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.
Комфортная диагностика без раздражения кожи
В 2024 году команда под руководством учёных Курчатовского института разработала полимерные гидрогели для медицинских ЭЭГ‑электродов. В отличие от стандартных жидких гелей, которые быстро высыхают и могут раздражать кожу, новый материал на основе поливинилового спирта сохраняет стабильный сигнал часами. Ключевым результатом стало определение оптимальной концентрации технического углерода — всего 5 %, что обеспечивает баланс электропроводности, удержания влаги и механических свойств. Участники команды провели успешные тестирования своей разработки. По итогам работы вышла научная публикация в журнале Nanobiotechnology Reports, соавторами которой стали участники проекта.
Экспресс‑анализ по одной капле воды
Также в 2024 году совместно с Университетом ИТМО школьники создали портативные сенсоры на основе двумерного материала MXene. Устройство определяет ионы кальция за несколько секунд по одной капле жидкости. Технология предназначена для контроля качества пищевых продуктов, экологического мониторинга и потенциального применения в экспресс-диагностике. Команда изготовила два типа приборов: высокоточные стеклянные электроды и гибкие печатные сенсоры для массового производства. Технология успешно прошла тесты на молоке и морской воде, а результаты были опубликованы в международном журнале Small.
Такие проекты наглядно показывают, как работает экосистема Сириуса: здесь школьный интерес и инициатива встречаются с экспертизой ведущих учёных страны, а учебные задачи становятся реальными инженерными и научными разработками.