Новости Центра
«Получение компонентов для производства биопластиков методом микробиологического синтеза»
В ИЭГМ УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) продолжаются исследования по проекту «Получение компонентов для производства биопластиков методом микробиологического синтеза», поддержанного РНФ и Пермским краем (грант № 25-24-20140, руководитель к.б.н. Ахова Анна).
Стратегическая сессия по разработке научно-технологического развития Пермского края
В Перми прошла межотраслевая стратегическая сессия по разработке научно-технологического развития Пермского края до 2035 года.
«Техническая химия. От теории к практике»
С 7 по 11 сентября 2026 г. в г. Перми прошла IX Всероссийская конференция «Техническая химия. От теории к практике». Организаторы форума - Уральское отделение Российской академии наук и Институт технической химии УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН).
Александр Федорович Пшеничников отмечает 80 лет
Профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института механики сплошных сред УрО РАН, высокий ориентир для своих учеников, уважаемый авторитетный ученый для коллег – Александр Федорович Пшеничников отмечает юбилей!
Горный институт УрО РАН открыл первый профильный класс в Пермском крае
10 сентября 2026 года на базе Кунгурской школы № 10 состоялся торжественный запуск профильного горно-инженерного класса. Проект реализован Горным институтом УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) совместно с партнерами из ПНИПУ.
Анонсы
Фундаментальная механика в новых материалах, конструкциях, технологиях
12-13 ноября 2026 г. в г. Перми состоится отчетная конференция по итогам выполнения третьего (заключительного) этапа крупного научного проекта «Фундаментальная механика в новых материалах, конструкциях, технологиях».
Информация для поступающих в аспирантуру ПФИЦ УрО РАН
Стали известны результаты вступительного испытания по специальности.
Заседание Объединенного ученого совета
21 сентября 2026 года (понедельник) в 10:00 состоится заседание Объединенного ученого совета ПФИЦ УрО РАН.
Информация для поступающих в аспирантуру ПФИЦ УрО РАН
Стали известны результаты вступительного испытания по иностранному языку.
IX Всероссийская конференция «Техническая химия. От теории к практике»
7 - 12 сентября 2026 года в г. Перми состоится IX Всероссийская конференция «Техническая химия. От теории к практике».
Стоимость платных образовательных услуг
Вышел приказ "Об утверждении стоимости платных образовательных услуг" в ПФИЦ УрО РАН.
Новости приемной кампании 2026 года
На момент окончания приема заявлений (31 августа 2026 года) для поступления в аспирантуру ПФИЦ УрО РАН было подано 28 заявлений по всем специальностям.
Комбинированный расходомер для жидких металлов использует в одной конструкции три разных устройства для измерения расхода. Универсальная конфигурация расходомера позволяет включить в себя один, два, либо все три устройства, что обеспечит наибольшую надежность измерений.
Первое устройства представляет собой кондукционный расходомер. Кондукционный расходомер состоит из источника магнитного поля, которое перпендикулярно течению жидкого металла, и набором диаметрально противоположных контактов для измерения электродвижущей силы, которая возникает при взаимодействии течения проводящей среды с магнитным полем. Наличие нескольких пар контактов уменьшает влияние асимметрии гидродинамического профиля скорости на характеристики прибора.
Второе устройство представляет собой индукционный расходомер, который работает на основе явлении переноса электромагнитного поля течением проводящей среды. Переменное магнитное поле, соосное с направлением течения, создаётся при помощи генерирующей катушки. Нарушение симметрии поля регистрируется при помощи измерительных катушек.
Электромагнитный насос бегущего поля предназначен для транспортировки жидкого цветного металла бесконтактным способом. Насос не имеет движущихся частей. Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Коаксиальный канал насоса изготавливается из нержавеющей стали. Возможно производить замену канала без полной разборки всего насоса.
Конструкцию насоса можно адаптировать под задачи конкретного участка производства. Например, можно сделать его более защищенным для жестких условий металлургического производства, когда жидкий металл, например магний, находится при высокой температуре. Либо облегченный вариант для лабораторных или опытных участков, где металл, например натрий или ртуть, находятся при относительно невысоких температурах.










