Проекты (1)
Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.Заказчик | Продукт | Технология | Год | Проект |
---|---|---|---|---|
- Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) | --- | ![]() |
Продукты (6)
Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.Цифровой паспорт (10 проектов)
Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.Активы
Томский государственный университет – первый университет Сибири. На сегодняшний день в ТГУ открыто 23 факультета. На базе ВУЗа работает 38 центров довузовской подготовки и 46 научно-образовательных центров. Входит в пятерку лучших университетов России.
История
2025
Запуск в России первого производства тартрата натрия для микроэлектроники
Инжиниринговый химико-технологический центр Томского государственного университета стал первым предприятием в России, запустившим промышленное производство дигидрата тартрата натрия — критически важного вещества для микроэлектронной промышленности, используемого для очистки электронных компонентов перед их интеграцией в устройства. Общий объём инвестиций в создание производственной линии составил около ₽150 млн, при этом мощности установки позволяют выпускать несколько сотен килограммов продукции ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Томского государственного университета 18 сентября 2025 года.
Как передает «РИА Томск», ранее поставки тартрата натрия в Россию были полностью прекращены, что создало критическую зависимость отечественной микроэлектронной отрасли от импорта. Производственные мощности опытной установки полностью покрывают годовые потребности российских предприятий в данном химическом соединении.
Министерство промышленности и торговли России инициировало разработку отечественного производства дигидрата тартрата натрия в 2024 году в рамках обеспечения технологического суверенитета страны. Проект получил название «Тартрат» и реализовывался совместными усилиями специалистов ИХТЦ ТГУ и Новосибирского государственного университета.Александр Калинин – о создании и распаде НКК, картелях на ИТ-рынке и планах сделать две новые большие консолидации
Директор ИХТЦ Алексей Князев подчеркнул, что производственные возможности установки обеспечивают выпуск тартрата натрия 2-водного марки «ХЧ» (химически чистый) в объёмах, достаточных для полного удовлетворения потребностей российских предприятий микроэлектронной промышленности.
Произведённое вещество прошло комплексную проверку качества по десяти ключевым параметрам, включая содержание сульфатов, нерастворимых в воде веществ и массовую долю основного продукта. Результаты контроля подтвердили готовность химического соединения к промышленному использованию в микроэлектронном производстве.[1]
Запуск за ₽300 млн производства полиэфирэфиркетона для микроэлектроники
Россия ввела в эксплуатацию первый отечественный завод по производству полиэфирэфиркетона — высокотехнологичного полимера для микроэлектроники и других критически важных отраслей промышленности. Производственный комплекс создан на базе Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ) с общим объемом инвестиций около ₽300 млн. Ранее данный материал полностью закупался за рубежом, что создавало зависимость от импорта в стратегических секторах экономики. Запуск производства состоялся 3 сентября 2025 года.
Как сообщает ТАСС, проект направлен на замещение критически важного материала для отечественной промышленности. Полиэфирэфиркетон представляет собой универсальный инженерный пластик с поликристаллической структурой, обладающий устойчивостью к высоким температурам до +250 градусов Цельсия. Материал сохраняет превосходные химические, механические и электротехнические свойства при воздействии водяного пара и агрессивных сред.
Директор ИХТЦ Алексей Князев отметил, что это первый российский проект такого масштаба в области импортозамещения полимерных материалов. ПЭЭК находит применение в микроэлектронике, кабельной промышленности, машиностроении, автомобилестроении, нефтяной, газовой и фармацевтической отраслях. Уникальные свойства полимера делают его незаменимым для производства высокотехнологичной продукции.
Технологическую основу проекта составляет запатентованная методика синтеза, разработанная АО «Институт пластмасс». Инициатива по созданию отечественного производства ПЭЭК поступила от Министерства промышленности и торговли по заявке завода «Чувашкабель». Предприятие нуждается в материале для изготовления термостойкого кабеля, способного выдерживать температурные нагрузки и воздействие агрессивных сред при минимальной толщине изоляционного слоя.[2]
Запуск производства бромистого водорода, который применяется в очистке чипов
В августе 2025 года Инжиниринговый химико-технологический центр при Томском государственном университете (ТГУ) ввел в эксплуатацию первую в России производственную линию высокочистого бромистого водорода — химического соединения, необходимого для производства полупроводниковых изделий и очистки микрочипов. Предприятие выпускает продукцию с уровнем чистоты 99,999% и планируемым ежегодным объемом 650 кг, что полностью покроет внутренние потребности российских производителей микроэлектроники.
Как передает ТАСС, специалисты центра прошли путь от лабораторных исследований до полноценного производства за полтора года в условиях крайне сжатых сроков. Компания получила паспорт безопасности химической продукции от информационно-аналитического центра «Безопасность веществ и материалов» института стандартизации, необходимый для официального производства и продажи продукта.
Мощность технологической линии может масштабироваться в зависимости от рыночного спроса. Это обеспечивает стабильные поставки сверхчистого HBr на российский рынок и полностью закрывает внутренние потребности, снижая зависимость от импортных поставщиков из Китая и Европы.
Руководитель проекта Ася Водянкина подчеркнула критическую важность чистоты вещества для микроэлектронного производства. По ее словам, присутствие даже следовых примесей может нарушить работу оборудования или остановить производственный процесс в микроэлектронике.
Особым вызовом стала разработка системы аналитического контроля, ранее отсутствовавшей в России. Команда молодых специалистов на базе лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ создала и аттестовала методики определения критически важных примесей — хлороводорода, воды, металлов.[3]
Открытие совместно с AIRI лаборатории ИИ в химии и молекулярной инженерии
ТГУ и Институт AIRI открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии. Об этом институт сообщил 9 июля 2025 года.
Лаборатория займется разработкой и внедрением методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных.
Данное подразделение будет использовать ИИ для разработки новых медицинских препаратов и моделирования свойств химических соединений. Например, ученые будут создавать методы прогнозирования физико-химических свойств химсоединений и алгоритмы анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике, включая макроскопические квантовые эффекты. Они проведут исследования в области хемоинформатики (химическая информатика, молекулярная информатика), биоинформатики на уровнях ДНК, клеток и тканей, займутся разработкой цифровых помощников и интеллектуальных систем поддержки принятия решений для химических технологий.
Заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, открывая лабораторию, отметила ее роль для продвижения новых технологий в промышленное производство.
![]() | Целью стратегии социально-экономического региона является реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства. Открытие лаборатории на стыке науки и индустрии будет содействовать достижению этой цели, – сказала Людмила Огородова. | ![]() |
Как отметил в ходе мероприятия руководитель научной группы «ИИ в науках о жизни» Института AIRI и научный руководитель лаборатории Артур Кадурин, современные науки о жизни и материаловедение генерируют данные беспрецедентного объема. Задача лаборатории –– развивать и применять методы ИИ для анализа и объединения этой разнородной информации на стыке химии, биологии и физики.
![]() | Ускорение разработки терапевтических препаратов и функциональных материалов зависит от нашей способности предсказывать сложные свойства веществ и их взаимодействия. Мы сосредоточимся на создании вычислительных подходов, которые позволят эффективно использовать потенциал технологий искусственного интеллекта для решения этих задач. В свою очередь эксперты из ТГУ возьмут на себя экспериментальную валидацию предложенных методов, – сказал Артур Кадурин. | ![]() |
По словам директора Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслава Гойко, внедрение ИИ в работу ученых-химиков и специалистов по молекулярной инженерии – это фундаментальное изменение самой логики научного поиска.
![]() | Будущее за теми, кто научится использовать ИИ для ускорения научных исследований и генерации новых знаний. И это будущее сегодня создается здесь, в Томске: коллеги из Института AIRI – признанные лидеры в области фундаментальных и прикладных исследований по ИИ; наша команда – с большим опытом проведения исследований и прикладных разработок, реализованных на базе суперкомпьютера Cyberia; от ИХТЦ – экспертиза в области синтеза, анализа веществ и масштабирования химических процессов, – отметил Вячеслав Гойко. | ![]() |
Для проектов лаборатории будут использоваться установки ИХТЦ. Например, на июль 2025 года ученые центра разрабатывают ИИ-систему на реальном производстве в малотоннажной химии. ИИ внедряется в работу установки по производству тартрата натрия 2-водного квалификации ХЧ, применяемого в производстве элементов электронной аппаратуры.
![]() | Главная цель — ускорение производственного цикла, исключение человеческого фактора для увеличения точности, безопасности процесса, в данном случае, производства тартрата натрия. ИИ позволяет спрогнозировать изменение параметров и четко проанализировать последствия изменений, что важно в непрерывном процессе наработки вещества, — рассказал директор ИХТЦ, и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев. | ![]() |
Запуск в Томске первого производства российского электролита для автомобилей и самолетов
В Томске запустили первое производство российского органического электролита для суперконденсаторов, используемых в автомобилях и самолетах. Об этом Фонд перспективных исследований сообщил в мае 2025 года.
Установка разработана специалистами Инжинирингового химико-технологического центра при Томском государственном университете. Центр является одним из пяти участников проекта по созданию российских суперконденсаторов на базе компании «Элеконд» в Удмуртии.
Директор Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев пояснил назначение суперконденсаторов. По его словам, это химические источники тока, близкие к аккумуляторам, которые запасают энергию и обладают способностью очень быстро ее отдавать.
Суперконденсаторы используются для пусковых устройств стартеров в автомобилях, крупной технике, авиационной технике и локомотивах. Алексей Князев отметил, что после запуска установка выйдет в режим первых наработок электролита.
За один производственный цикл установка может синтезировать 6,5 килограмма продукции. Это позволит обеспечить потребности российских производителей суперконденсаторов в качественном сырье отечественного производства.
Для торжественного запуска производства на площадке томского центра собрались участники проекта из различных регионов. В мероприятии приняли участие представители из Тамбова, Москвы, Удмуртии и Архангельска.
На запуск производства также прибыли заинтересованные в производстве суперконденсаторов промышленные партнеры из разных городов России. Это свидетельствует о высоком интересе к новой технологии со стороны индустриальных потребителей.
Фонд перспективных исследований подчеркнул значение нового производства для развития отечественной промышленности. Производство российского электролита для создания суперконденсаторов расширяет возможности России в традиционной и альтернативной энергетике.
Новая технология найдет применение в электронных устройствах и транспортной энергетике. Особое значение производство имеет для создания мощных аккумуляторных систем различного назначения.[4]
Открытие Центра исследования компаундов ТГУ
В мае 2025 года в Томском государственном университете (ТГУ) состоялось открытие Центра исследования компаундов, который будет заниматься разработкой и синтезом суперконструкционных полимерных материалов, применяемых в том числе для изготовления имплантатов черепа и межпозвоночных дисков. На создание и оснащение центра было потрачено ₽80 млн, выделенных университетом и промышленными партнерами — ИХТЦ и Сибагро. Подробнее здесь
Запуск школы для разработчиков оборудования суперколлайдера NICA
В середине мая 2025 года в Томском государственном университете (ТГУ) стартовала школа «Статистика для физиков», предназначенная для подготовки специалистов, разрабатывающих оборудование для российского суперколлайдера NICA. Проект реализуется за счет мегагранта, выделенного правительством России, и направлен на обучение ученых различным методам математической статистики для оценки корректности физических моделей при анализе данных.
По информации пресс-службы Томского государственного университета, в программу школы входят лекции и мастер-классы по нескольким ключевым направлениям: «Особенности построения и проверки статистических гипотез», «Организация и запуск расчетов на вычислительном кластере под управлением HTCondor», «Рассмотрение статистических моделей применимых к анализу данных LHC» и другие тематические блоки.
Преподаватель школы, сотрудник лаборатории анализа данных физики высоких энергий ТГУ Максим Пензин подчеркнул, что методы статистики необходимы не только для анализа экспериментальных данных, но и для создания измерительного оборудования, с помощью которого эти данные будут получены. В рамках проекта, поддержанного мегагрантом, исследователи моделируют детекторы и электронику для суперколлайдера, и решение таких задач невозможно без глубокого понимания алгоритмов математической статистики.
Особенно важны эти инструменты для ученых, которые будут непосредственно участвовать в экспериментах на коллайдере NICA. Установки уровня мегасайенс производят огромные массивы данных, которые неизбежно содержат искажения из-за влияния множества факторов. Это создает необходимость в тщательном анализе и обработке информации, для чего и применяются методы математической статистики.[5]
2024
Запуск бесплатной образовательной программы «Анализ данных в Low-code платформах»
ИТ-школа «Ростелекома» 14 августа 2024 года объявила о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах». Программа реализуется в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости».
Обучение проходит в дистанционном формате и рассчитано на 144 часа. Преподаватели курса — опытные специалисты «Ростелекома» и ИТ-инженеры с многолетним педагогическим стажем.
Обучение для всех граждан бесплатное, стоимость покрывается за счет государственного финансирования. По итогам программы выпускники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца ТГУ.
Программа рассчитана на граждан с высшим или средним специальным образованием, желающих освоить область данных и аналитики. Обучение доступно как для трудоустроенных, так и для безработных. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России» через Госуслуги и пройти анкетирование в ближайшем «Центре занятости».
![]() | «В эпоху цифровой трансформации данные становятся ключевым ресурсом экономики. Наша программа призвана сформировать новое поколение специалистов, владеющих навыками работы с данными, необходимыми для реализации национального проекта `Экономика данных`. До конца 2024 года мы планируем подготовить около тысячи новых специалистов, которые будут способствовать цифровой трансформации и стимулировать экономический рост страны», – рассказал Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома». | ![]() |
![]() | «С помощью сервиса `Роснавык` мы провели анализ рынка и выяснили, что в стране сейчас открыто более 13 тысяч вакансий для аналитиков. Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей, более опытные аналитики могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Проект `Содействие занятости` ориентирован на участие крупных работодателей, заинтересованных в подборе кадров или переобучении сотрудников по актуальным образовательным программам. Присоединиться к проекту могут любые организации, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах», – отметил Михаил Шепель, проректор ТГУ по дополнительному образованию. | ![]() |
Даты запусков ближайших потоков: 2 сентября, 16 сентября и 30 сентября.
Соглашение с «Ростелекомом» о подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров
«Ростелеком» и Томский государственный университет (ТГУ) 6 июня 2024 года объявили о старте сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров и разработки профильных программ дополнительного и дополнительного профессионального образования (ДОП и ДПО). Подписантами выступили вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.
Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместная работа по повышению квалификации и профессиональной подготовки инженерных кадров из числа действующих студентов вуза, а также других лиц, заинтересованных в трудоустройстве. На июнь 2024 года в ТГУ обучается около 15 тысяч студентов по 130 направлениям и специальностям, в том числе инженерно-техническим.
В рамках партнерства департамент по развитию стратегических проектов «Ростелекома» при поддержке «ИТ Школы РТК» разработает и запустит на базе ТГУ две программы, которые уже в 2024 году будут реализованы в национальных проектах. Первая — программа дополнительного профессионального образования «Аналитика данных и методы искусственного интеллекта» — направлена на развитие компетенций в области анализа и работы с большими данными при помощи методов и технологий ИИ. Оплата курса по подготовке ИТ-специалистов на 90% будет компенсироваться из средств федерального проекта «Искусственный интеллект», оставшиеся 10% слушатели смогут оплатить самостоятельно, либо за счет работодателя.
Вторая программа — «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» сформирует навыки, необходимые для установки и подготовки к эксплуатации телекоммуникационного оборудования. Обучение будет проходить в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и полностью обеспечиваться за счет государственного бюджета.
Наряду с запуском образовательных инициатив организации намерены интегрировать в действующие учебные программы возможность решения студентами прикладных ИТ-задач с использованием отечественного ПО: высокопроизводительной платформы для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix, а также платформы управления данными RT.DataLake.
![]() | Томск — крупный студенческий центр Сибири, а ТГУ — один из образовательных партнеров «Ростелекома». Расширение сотрудничества в области подготовки ИТ- и инженерных кадров позволит увеличить в регионе число высококвалифированных специалистов, обеспечить вуз актуальными отечественными программными продуктами, а также будет способствовать развитию у студентов практических навыков в соответствии с реальными запросами работодателей и бизнеса, — сообщил вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов. | ![]() |
![]() | Мы регулярно обновляем перечень образовательных программ в соответствии с потребностями экономики и рынка труда — это позволяет гарантировать, что наши выпускники обладают всеми необходимыми для трудоустройства навыками. Объединив интеллектуальные ресурсы, а также материальную базу ТГУ с экспертизой и возможностями"Ростелекома", мы снизим дефицит ИТ-кадров и ускорим достижение технологической независимости государства, — подчеркнул ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский. | ![]() |
2022: Разработка имплантатов для мягких тканей
18 октября 2022 года в Томском государственном университете (ТГУ) сообщили о создании имплантатов мягких тканей (кожи, мышц, внутренних органов) из никелида титана. Подробнее здесь.