СКИФ: как запуск сибирского синхротрона меняет технологический суверенитет России

СКИФ: как запуск сибирского синхротрона меняет технологический суверенитет России

11 августа 2026 года в наукограде Кольцово под Новосибирском в присутствии президента России Владимира Путина дан старт работе первого в стране синхротрона поколения 4+ - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Технологический прорыв и характеристики установки

СКИФ представляет собой гигантский научно-исследовательский комплекс площадью около 90 тысяч квадратных метров, включающий 34 здания и сооружения, сообщает сайт Pro Ulyanovsk. Длина ускорительного кольца составляет 476–500 метров, где электроны разгоняются до околосветовых скоростей, генерируя мощнейшее рентгеновское излучение. Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачёв отметил, что применение инновационных строительных технологий позволило существенно оптимизировать бюджет проекта, пишет РИА «Новости».

Установка уже сейчас признана лучшим в мире источником синхротронного излучения в своем среднем энергетическом диапазоне. Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что пуск приурочен к форуму «Технопром-2026», пишет ТАСС. Уникальность комплекса заключается еще и в его автономности: из-за отказа зарубежных партнеров около 30 позиций критического оборудования были изготовлены российскими специалистами самостоятельно. Генеральным подрядчиком строительства выступил холдинг «Титан-2».

На старте СКИФ позволяет проводить одновременно до 30 различных исследований. Первые научные эксперименты начнутся уже этой осенью, а на проектную мощность с полным вводом всех экспериментальных станций центр выйдет к концу 2027 года.

Стратегическое значение для страны

Проект стоимостью свыше 50 миллиардов рублей является ключевым элементом национального проекта «Наука и университеты» и фундаментом технологического суверенитета России, сообщает РБК. Как отмечают эксперты, появление собственной инфраструктуры такого уровня избавляет отечественную науку от зависимости от зарубежных центров коллективного пользования во Франции или США.

Академик РАН Алексей Хохлов объясняет прикладную ценность установки: синхротрон работает как микроскоп атомарного разрешения. Попадая на вещество, рентгеновское излучение позволяет изучать структуру материалов на молекулярном уровне. Это открывает возможности для:

  • Медицины и фармацевтики: разработчики лекарств смогут детально изучать строение биологически активных молекул, понимая механизмы их воздействия.
  • Материаловедения: создание новых катализаторов для промышленности и композитных материалов с заданными свойствами.
  • Энергетики и химии: исследование сверхбыстрых процессов и фазовых переходов.
  • Гуманитарных наук: изучение структуры древних артефактов и произведений искусства без их физического повреждения.

По словам популяризатора науки Дмитрия Побединского, хотя СКИФ не сопоставим по масштабам с Большим адронным коллайдером (длина которого достигает 27 километров), для российских ученых это мощный инструмент мирового класса, позволяющий вести передовые фундаментальные и прикладные исследования внутри страны, пишет BFM.Ru. Заказчиком проекта выступает Институт катализа Сибирского отделения РАН. Помимо научной работы, комплекс станет образовательной площадкой, где свои исследования смогут проводить студенты ведущих вузов.