Site icon SAKHALIFE

Итоги года: Научные прорывы и достижения

Научные институты подводят итоги: свежие новости Академии наук Якутии – 1 часть

Академия наук Якутии попросила НИИ республики дать короткие аннотации по высшим достижениям своих коллективов в уходящем 2025 году. Подводят итоги все, в том числе органы власти. Глава республики Айсен Сергеевич Николаев в пятницу вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) отличившимся жителям республики. Награды получили бойцы-якутяне сражающиеся на передовой, а также представители всех сфер жизнедеятельности нашего обширного региона.

«Знак отличия «Гражданская доблесть» вручили восьми якутянам. Орденом Дружбы отмечен президент Академии наук Якутии Леонид Владимиров, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — заместитель директора Саха театра Анатолий Николаев. Заслуженными работниками социальной защиты РФ стали Зинаида Максимова и Наталья Пахомова. Почётное звание заслуженного учителя РФ присвоили учителю Республиканского лицея-интерната Илье Кысылбаикову. Он воспитал 17 стобалльников по математике, его ученики становятся победителями и призёрами всероссийских и международных олимпиад» (см.: https://ysia.ru/ajsen-nikolaev-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-otlichivshimsya-yakutyanam/). Смотрите короткий видеорепортаж Академии наук Якутии с события.

Важность научных прорывов и маленьких открытий

Научные открытия играют ключевую роль в развитии человечества. Они позволяют нам лучше понимать мир вокруг нас, решать проблемы и улучшать качество жизни. Однако часто мы склонны концентрироваться лишь на крупных достижениях, забывая о значимости небольших открытий и инноваций.

Крупные научные прорывы, такие как открытие антибиотиков, теория относительности Эйнштейна или создание Интернета, оказывают огромное влияние на общество. Эти открытия меняют нашу жизнь, открывают новые возможности и формируют будущее. Например, антибиотики спасли миллионы жизней, а Интернет революционизировал социальное взаимодействие и доступ к информации.

Важно помнить, что крупные открытия редко происходят внезапно. Обычно они являются результатом многолетних исследований, проб и ошибок, многочисленных экспериментов, сопровождаемых небольшими открытиями и прорывами, сделанных ранее.

Маленькие прорывы в знании и различные улучшения имеют большое значение. Обычно они фиксируются в научных статьях. Каждая такая работа по сути представляет маленькое открытие, небольшой шаг в человеческом познании объективного окружающего мира. Часто именно они становятся основой для дальнейших крупных достижений. Рассмотрим несколько примеров:

Открытие пенициллина Александром Флемингом было случайностью, но оно привело к созданию целого класса лекарств, спасших миллионы жизней. Это открытие стало возможным благодаря внимательному наблюдению и экспериментированию.

Эйнштейн построил свою теорию на основе предыдущих работ ученых, таких как Максвелл, Планк и Лоренц. По мнению некоторых ученых, его идеи были развитием идей, изложенных в статье математика с мировым именем – Анри Пуанкаре, и начинались с простых концепций и заканчивались уже сложной теорией, изменившей в целом наше философское понимание категорий пространства и времени.

Многие современные технологии, такие как смартфоны и компьютеры, появились благодаря множеству мелких улучшений и инноваций. Каждый новый компонент или алгоритм вносил вклад в развитие технологий, делая их быстрее, эффективнее и удобнее. Создаваемые сегодня квантовые компьютеры – прямой результат прикладного значения феноменов теории квантовой механики.

Научные открытия любого масштаба важны для прогресса человечества. Большие прорывы привлекают внимание и восхищение, но маленькие открытия и улучшения часто служат фундаментом для будущих великих достижений. Важно поддерживать исследования и эксперименты всех уровней, поощрять любопытство и стремление к знаниям. Только так мы сможем продолжать двигаться вперед и создавать лучшее будущее для всех.

***

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН предлагает сегодня читателям портала важные научные достижения 2025 года своих сотрудников. Читателям хотим заметить, что ученые никогда не голословны, их знания должны быть верифицированы, а затем апробированы научной публикацией в рецензируемом журнале, то есть вынесены на всеобщее научное обсуждение на страницах издания, предназначенного для публичного ознакомления научным сообществом.

Первым ученые НИИ позиционируют работу Б.Б. Герасимова и Л.А. Кондратьевой, посвященной ОБОСНОВАНИЮ ЭПИТЕРМАЛЬНОГО ЗОЛОТО-ТЕЛЛУРИДНОГО ТИПА МИНЕРАЛИЗАЦИИ КАК КОРЕННОГО ИСТОЧНИКА ОТКРЫТЫХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА АНАБАРСКОГО ЩИТА. Несмотря на очень специфичную терминологию, можно понять, что речь идет о генезисе золотосодержащих руд. Так в метасоматитах по докембрийским гнейсам Билляхской зоны тектонического меланжа Анабарского щита впервые установлено развитие эпитермальной золото-теллуридной минерализации. Выделены ранняя – пирит-пирротин-арсенопиритовая; средняя – халькопирит-сфалерит-галенитовая;  поздняя – борнит-халькозиновая и золото-теллуридная минеральные парагенезисы.  Золото встречается в ассоциации с халькозином и теллуридами Au, Ag, Cu, Pb и Bi, входит в состав калаверита, сильванита и петцита.

Au-Te минерализация формировалась при постепенном снижении значений fTe2 в интервале температуры 150-280 °С. Выявлены раннее низкопробное Au (550-612 ‰), сформированное в ходе кремнисто-калиевого метасоматоза, высокопробное Au (833-926 ‰) связанное с поздним кремнистым метасоматозом.

Изученные рудные проявления являются источником открытых россыпных месторождений золота. Полученный результат важен для развития минеральносырьевой базы Арктики.

См.: Gerasimov B., Kondratieva, L. Mineral Characterization of Gold Ore Occurrences in the Khaptasynnakh Ore Zone, Anabar Shield, Far East Region, Russia. Minerals 2025, 15, 774.  DOI: 10.3390/min15080774 IF–2.2

Рудная минерализация гидротермально-измененных пород и состав самородного золота метасоматитов Хаптасыннахской рудной зоны

В работе о ГЕНЕЗИСЕ ДВОЙНИКОВ ПРОРАСТАНИЯ КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА А.Д. Павлушин определил природу экваториального гребня на двойниках прорастания кубических кристаллов алмаза, первое описание и вопросы происхождения которого были поставлены как нерешенные еще академиком А.Е. Ферсманом (1911). На примере идентичных алмазов показано, что на границе двойникования, делящего сросток кристаллов на две полярные части, находятся зеркально симметричные октаэдрические микрограни, представляющие ранний этап закономерного срастания кристаллов в виде двух плоскогранных октаэдров. Выявленная онтогеническая последовательность образования сростка кристаллов, происходившая со сменой механизма роста и формы огранки от октаэдра к кубоиду, что снимает спорное противоречие о возможности зарождения двойниковых срастаний среди волокнистых кристаллов алмаза кубического габитуса.

Первое описание А.Е.Ферсмана экваториального гребня (а), фото алмаза (б) и обнаруженная последовательность роста двойников прорастания кубических кристаллов алмаза

См.: Павлушин А.Д. Особенности морфологии и образования двойников прорастания кубических кристаллов алмаза // Геохимия. – 2025. – Т. 70, № 2. – С. 146-157. – DOI: 10.31857/S0016752525020032 IF–0.7

Авторы Кондратьева Л.А., Анисимова Г.С., Соколов Е.П., Кардашевская В.Н. посвятили свою работу КЛЮЧЕВЫМ ПРИЗНАКАМ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ КАРЛИН-ТИПА В АЛДАНСКОМ ЩИТЕ. Так на Хохойском месторождении Алданского щита впервые выявлено золотое оруденение сопоставимое с мировым аналогом – карлин-типом.

Ключевые признаки карлин-типа:

– карбонатные толщи осадочного чехла древней платформы;

– наличие глубинного разлома;

– дайки субщелочных пород;

– низкотемпературные джаспероиды с вкрапленной тонкодисперсной сульфидизацией;

– золотоносная кора выветривания;

– геохимический профиль Au-As-Sb-Tl-Te-Hg, характерный для низкотемпературной карлин-тип минерализации;

– ассоциация тонкодисперсного золота с As,Sb,Hg-содержащим пиритом и минералами таллия, теллура и ртути.

Обоснование золотого оруденения карлин-типа на Алданском щите послужит основанием для переоценки и прогнозирования месторождений.

Джаспероиды (А) и типоморфные рудные минералы (Б)

См.: Кондратьева Л.А., Анисимова Г.С., Соколов Е.П., Кардашевская В.Н. Месторождение Хохой – новый золотоносный объект карлинского типа (Алданский щит) // Геология рудных месторождений. – 2025. – Т. 67, № 4. – С. 439-460. – DOI 10.31857/S0016777025040034

Академия наук Якутии прилагает к заметке видеоматериалы, посвященные геологии и горному делу, вышедшие как в этом году, так и чуть ранее. Приятного просмотра!

‘Бензин из камня’: тайны геологии Якутии

Открытие мирового уровня: Томторское месторождение с Александром Толстовым

Геология якутских алмазов от академика Виктора Маршинцева

Обогащение горных пород в Якутии

Подписывайтесь на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:

https://t.me/AkademyRepSakha

https://rutube.ru/channel/24490370/

https://vk.com/public217206078

Итоги года: Топ-10 научных открытий. Читайте здесь

Итоги года: Год был щедрым на театральные события

Итоги года: Названы лауреаты Сахаада-спорт

Exit mobile version