3D-печать и ядерная медицина: «Росатом» представил новые научные разработки
Около 50 экспертов-атомщиков выступили более чем на 20 сессиях форума «Технопром-2026» и рассказали о развитии установок класса «мегасайенс», внедрении аддитивных технологий и новых подходах в медицине.

Гости форума узнали, что особое место в работе ученых-атомщиков сейчас занимает Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Он позволяет вести эффективную научную работу по многим направлениям, в том числе – над проектом «Прорыв», призванным создать замкнутый ядерный топливный цикл. Также СКИФ используется в промышленном материаловедении, помогает развивать технологии сварки, аддитивное производство и ветроэнергетику. Подобные мегаустановки помогают решить общую задачу отрасли – выстроить сквозную цепочку от научной инфраструктуры и исследований до технологий и их промышленного применения.
Специалисты также представили три ключевых проекта: источник комптоновского излучения, токамак с реакторными технологиями и многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР). Ввод этих объектов в строй в ближайшие 3-10 лет позволит решать задачи в области чистой энергетики, новых материалов, биологии и инновационной медицины.

Цифровое моделирование и аддитивные технологии
3D-печать сегодня является одним из самых перспективных направлений во многих отраслях, в том числе и атомной. Заместитель директора по технологическому развитию «Росатома» Дмитрий Иванец привел практические результаты внедрения аддитивных технологий: на одном из предприятий корпорации оно сократило время протекания процессов на 30 процентов, а на Кольской АЭС напечатано уже более тысячи деталей. Переход на композитные материалы сократил производственный цикл в четыре раза.
Плюс аддитивных технологий в том, что они объединяют множество деталей в единую конструкцию с каналами охлаждения и оптимизированными стенками. Это снижает количество производственных операций и источников дефектов. Главное здесь – правильно ответить на вопрос, какие элементы из какого материала печатать. В этом ученым помогают установки автоматизированного синтеза, которые спекают многокомпонентные порошковые материалы и сразу выдают реальные образцы новых материалов. Это позволяет оперативно проверять и внедрять решения для экстремальных условий – от арктических температур до активных зон реакторов.

Flash-терапия открывает новые возможности в борьбе с раком
Еще одной важной темой форума стала ядерная медицина. По прогнозу научного руководителя проектного офиса по ядерной медицине академика Валентина Смирнова, в начале 2027 года начнется взрывной рост создания аппаратуры для лечения онкологических заболеваний. Это станет результатом исследования flash-эффекта. Он заключается в доставке сверхвысокой дозы облучения к опухоли за нано- или микросекунды. Технология позволяет воздействовать на радиорезистентные виды рака. За короткое время внутри клетки создается локальный аналог химиопрепарата, а применение фотонных установок открывает путь к масштабированию высокотехнологичной помощи.

Переход от науки к производству
Чтобы научные разработки не остались лабораторными экспонатами, государственная корпорация «Росатом» уже сейчас выстраивает цепочку от постановки задачи до требований к себестоимости и рыночным преимуществам. На полях форума он подписал соглашение с Дирекцией научно-технических программ в рамках пилотного проекта «Госзадание 2.0» и соглашение с Фондом содействия инновациям о развитии технологического предпринимательства.
Опыт «Росатома» позволяет преодолеть основной разрыв в инновационном цикле – между наукой и производством. Одной идеи мало, необходимо сразу понимать возможность её воплощения в промышленно реализуемый образец, и госкорпорация стала одним из лидеров в решении этой задачи.









































