
Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана успешно разработали уникальную криогенную систему. Она стала ключевым элементом для обеспечения работы высокотемпературного сверхпроводящего накопителя энергии в рамках мегасайенс-проекта NICA. Эта важная для российской науки установка была официально введена в эксплуатацию в конце 2025 года.
В декабре 2025 года в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне начала полноценную работу эта система. Новый криогенный рефрижератор обеспечивает непрерывную циркуляцию жидкого неона температурой 28,5 Кельвина через соленоид накопителя. Это технологическое решение позволяет устройству стабильно сохранять свои рекордные рабочие параметры.
Руководитель разработки Александр Кротов особо отметил значимость этого достижения: «Реализация этого проекта — яркий пример успешной кооперации академической науки и инженерной школы. Мы не просто создали охлаждающую установку, мы разработали и внедрили критически важную инфраструктуру для исследований на переднем крае мировой науки». Также он подчеркнул, что в работе активно участвовали молодые российские специалисты и студенты.
В отличие от существующих мировых аналогов, в отечественной системе используется жидкий неоновый хладагент. Такое решение значительно повышает энергоэффективность и улучшает теплообмен, что ведет к снижению общих габаритов оборудования. Благодаря продвинутой автоматизации комплекс способен долго работать без вмешательства людей, а управление состоянием происходит дистанционно даже в условиях сильных магнитных полей.
Разработанные технологии и инженерные решения имеют огромный потенциал для применения в различных высокотехнологичных отраслях. Они могут быть востребованы при создании перспективных сверхпроводящих электрических машин и линий передачи энергии. Также эти отечественные разработки будут крайне полезны в космических исследованиях, современной микроэлектронике и лазерной технике.
Ускорительный комплекс NICA является одним из приоритетных проектов класса «мегасайенс» в России. Он позволит проводить уникальные, ранее недоступные исследования в области физики частиц и понять процессы образования протонов после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов на новейшем российском ускорителе стартовал весной 2025 года, и ученые планируют воссоздать особое состояние вещества — кварк-глюонную плазму.
Источник: ТАСС








