Очная форма обучения на английском языке
Код направления 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов
Старт программы в 2026 году
Вступительное испытание по направлению подготовки — 40

Мария Александровна Баранова
Руководитель приемной комиссии
Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 4
Программа предоставляет широкий выбор специализаций: от фундаментальной науки о материалах до солнечной энергетики и нанотехнологий. Такой спектр позволяет сочетать классические подходы (термодинамика, кинетика, фазовые диаграммы) с самыми современными направлениями развития материаловедения.
Студенты могут самостоятельно выбирать направление исследований в соответствии с профессиональными интересами и карьерными целями. Такой подход позволяет глубже погружаться в актуальные темы и формировать персонализированную траекторию обучения.
Студенты могут выбирать научного руководителя в зависимости от его профессионального опыта и тематики своего проекта. Работа включает в себя теоретические и экспериментальные исследования, публикации в рецензируемых научных журналах, выступления на конференциях для молодых ученых. Преподаватели поощряют инициативу и творческий подход к решению задач, консультируют студентов по научно-исследовательским проектам на протяжении всей программы. Преподаватели — ведущие эксперты, доктора и кандидаты технических и физико-математических наук.
Обучение строится вокруг реальных инженерных задач: студенты работают в командах над промышленными проектами, используют современное лабораторное оборудование, симуляторы и специализированное программное обеспечение CAD/CAM. Такой формат развивает навыки работы с заказчиком, анализа производственных дефектов и внедрения новых материалов в технологии.
Студенты программы готовят статьи в соавторстве с научными руководителями и публикуются в журналах с высоким импакт-фактором. Это помогает сформировать конкурентный академический профиль, повысить индекс цитируемости и заложить основу для дальнейшей научной карьеры.
Отличительная особенность программы — глубокая специализация в области металлических материалов и физической металлургии. Студенты работают с современными алюминиевыми и другими сплавами, изучают сверхпластичность, моделирование и симуляцию, композиты на основе цветных металлов, биосовместимые материалы, сплавы с памятью формы, металлические стекла и аддитивное производство.
Студенты выбирают один из пяти образовательных треков в соответствии с профессиональными интересами:
Advanced Materials Science
Цель трека — предоставить фундаментальную базу знаний талантливым инженерам и ученым, которые хотят работать на переднем крае разработки инновационных материалов. Студенты изучают современные научные и прикладные проблемы материаловедения, осваивают принципы разработки материалов для различных целей, знакомятся с теоретическими и экспериментальными методами и применяют их в своих текущих исследовательских проектах. Выпускники готовы к работе в научных центрах и продолжению обучения в аспирантуре.
Advanced Metallic Materials and Engineering
Трек готовит исследователей и изобретателей новых материалов и технологий, специализирующихся в машиностроении, аэрокосмической промышленности и цветной физической металлургии. С первого курса студенты учатся анализировать структуру и формирование свойств металлических деталей, использовать многокомпонентные фазовые диаграммы для оптимизации состава сплавов и термической обработки, выявлять причины дефектов и разрушения металлических конструкций в процессе эксплуатации. Для производства материалов магистранты используют программное обеспечение CAD/CAM. Выпускники трека — высококвалифицированные специалисты, способные работать как в исследовательских лабораториях, так и в промышленном секторе, решая важнейшие проблемы в области материаловедения.
Science and Materials of Solar Energy
Трек предназначен для будущих инженеров, которые хотят развивать устойчивую энергетику и работать с материалами для солнечной энергетики. В программе сочетаются фундаментальные знания о традиционных и возобновляемых источниках энергии, физике процессов преобразования солнечного излучения и практические навыки по разработке солнечных модулей для IoT, «умных» зданий и распределенной генерации. Студенты учатся создавать «невидимые» материалы и интегрированные в архитектуру решения под руководством ведущих ученых в области материаловедения и фотовольтаики.
Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems
Трек ориентирован на тех, кто хочет разрабатывать материалы для электроники нового поколения, в том числе для сенсоров и микросистемной техники. Студенты получают сильную базу в области производства наноматериалов, определения их характеристик и физических свойств, изучают принципы работы устройств на микро- и наноуровне. Особое внимание уделяется пути от лабораторной разработки до коммерциализации: оценке технологической готовности, перспективам вывода решений на рынок и их социальному эффекту.
Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications
Трек ориентирован на подготовку инженеров, способных создавать и внедрять передовые устройства и материалы для нового поколения фотовольтаических приборов, основанных на перовскитных материалах. Студенты получают как теоретические знания, так и практические навыки для разработки, создания и использования фотовольтаических материалов и устройств нового поколения перовскитных солнечных батарей с использованием современных наноматериалов — графена, максенов и квантовых точек, осваивают технологии тонкопленочных структур и гибких фотоэлементов. Отдельный фокус сделан на применении фотоэлементов в носимой электронике, IoT‑устройствах и сенсорах произвольной формы, работающих даже при ограниченной доступности света.
С первого курса обучения студенты вуза проводят научные исследования, представляют свои проекты на конференциях и публикуют статьи в ведущих международных журналах. Темы работ зависят от выбранной траектории.
На треке Advanced Materials Science магистранты исследуют диффузию в многокомпонентных системах, процессы закалки, разрабатывают магнитные материалы и коррозионностойкие покрытия, используют термодинамическое моделирование для прогнозирования свойств.
На треке Advanced Metallic Materials and Engineering фокус смещен к производственным аспектам металлических материалов и сплавов, в том числе для аэрокосмической промышленности: создаются новые алюминиевые сплавы и композиты, изучается сверхпластичность, поведение металлических стекол и материалов при аддитивном производстве.
Студенты трека Science and Materials of Solar Energy разрабатывают материалы и структуры для повышения КПД и эксплуатационных свойств солнечных элементов: антибликовые покрытия и пористые кремниевые фотоэлементы, а также решения для повышения радиационной стойкости солнечных батарей и эффективности элементов с наночастицами диоксида кремния.
На треке Next Generation Photovoltaics магистранты осваивают полный цикл разработки перовскитных батарей для IoT и носимой электроники, включая методы повышения радиационной стойкости материалов.
Исследования на треке Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems посвящены магнитным наноструктурам, углеродным наноматериалам, полимерным нанокомпозитам и технологиям микро- и нанопроизводства.
Студенты выполняют свои научно-исследовательские работы в лабораториях и на кафедрах университета, включая лабораторию «Перспективные энергоэффективные материалы», лабораторию гибридных аддитивных технологий (Лаборатория ГАТ), лабораторию «Функциональные низкоразмерные структуры», Межкафедральную учебно-испытательную лабораторию полупроводниковых материалов и диэлектриков «Монокристаллы и заготовки на их основе» МУИЛ ППМиД (ИЛМЗ), лабораторию функциональных полимерных материалов, лабораторию «Многофункциональные магнитные наноматериалы», лабораторию перспективной солнечной энергетики [L.A.S.E], лабораторию «Интеллектуальные сенсорные системы», лабораторию ускоренных частиц.
Общие:
Materials science of metals and semiconductors / Материаловедение металлов и полупроводников
Thermodynamics and kinetics in materials science / Термодинамика и кинетика в материаловедении
Modern methods of materials investigation/Современные методы исследования материалов
Diffusion in solids / Диффузия в твердых телах
По трекам:
Basic principles of solar cell/ Базовые принципы солнечных элементов (для треков Science and Materials of Solar Energy и Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications)
Modern equipment and techniques for investigation of structure and properties of metallic alloys / Современное оборудование и методы исследования структуры и свойств металлических материалов (для треков Advanced Materials Science и Advanced Metallic Materials and Engineering)
Corrosion and protection of the metallic materials / Защита от коррозии металлических материалов (для треков Advanced Materials Science и Advanced Metallic Materials and Engineering)
Modelling and optimization in physical metallurgy / Моделирование и оптимизация в металловедении (Advanced Materials Science)
Thermal and thermomechanical treatment of special steels and alloys / Термическая и термомеханическая обработка сталей и сплавов (Advanced Metallic Materials and Engineering)
Micro and nano sensors/ Микро- и наносенсоры (Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems)
Production processes in modern photovoltaics / Производственные процессы современной фотовольтаики (Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications)
Material Selection / Выбор материалов (для треков Advanced Materials Science; Advanced Metallic Materials and Engineering; Science and Materials of Solar Energy; Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications)
Embedded systems and software engineering / Проектирование и программное обеспечение встроенных систем систем (Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems)

Д.ф-м.н., профессор кафедры физической химии
Научные интересы: диффузия и явления, связанные с диффузией, термодинамика и кинетика в материаловедении. Руководитель трека Advanced Materials Science.

Д.ф.-м.н., профессор кафедры металловедения цветных металлов
Научные интересы: неупругость, внутреннее трение, материаловедение, механическая спектроскопия, физика, релаксация Снука и Зенера.

Д.ф.-м.н., профессор кафедры технологии материалов электроники
Научные интересы: методы математического моделирования и микро- и наносенсоры. Руководитель трека Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems.

Д.т.н., профессор кафедры технологии материалов электроники
Научные интересы: металлоуглеродные композитные наноматериалы и синтез наноматериалов и гетероструктур.

Д.т.н., заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики
Научные интересы: проекты, связанные с перовскитной оптоэлектроникой. Руководитель трека Next Generation Photovoltaics. Technology and Applications.

К.т.н., доцент кафедры физического материаловедения, заведующий лабораторией «Многофункциональные магнитные наноматериалы»
Область научных интересов: физика конденсированного состояния. Физика магнитных явлений.

К.т.н., заведующий кафедрой металловедения цветных металлов
Научные интересы: физическая металлургия, композиты, фазовые равновесия, моделирование, механические свойства, структура, проводящие сплавы, пены, объемные металлические стекла, аддитивное производство, цифровое производство. Руководитель трека Advanced Metallic Materials and Engineering.

К.т.н., доцент кафедры металловедения цветных металлов, зав. лабораторией «Ультрамелкозернистые металлические материалы»
Научные интересы: сверхпластичность, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, рекристаллизация, материаловедение.

К.т.н., доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков
Научные интересы: полупроводниковые материалы и структуры, технологии производства кремниевых солнечных элементов и модулей, применение солнечной энергии и установка солнечных фотоэлектрических систем.

К.ф.-м.н., доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков
Научные интересы: полупроводниковые материалы и пористые кремниевые структуры, конструкция солнечных элементов. Руководитель трека Science and Materials of Solar Energy.

К.ф.-м.н., доцент кафедры технологии материалов электроники
Научные интересы: технология и материалы квантовой электроники и методы моделирования.
Посмотреть полный список достижений, за которые начисляют дополнительные баллы, можно здесь.
Вся информация размещена по ссылке.
Получить социальный налоговый вычет может Заказчик по договору. Ознакомиться с подробной информацией можно на странице в разделе «Информация о предоставлении налогового вычета».
На проживание в общежитии могут рассчитывать все иногородние студенты*, в том числе, поступившие на платные места.
Порядок предоставления общежития регламентирован Положением об общежитии.
* студенты, прописанные в других государствах, субъектах Российской Федерации, а также жители дальнего Подмосковья.
Да, если эта работа не будет мешать учебе и научно-исследовательской работе по выбранному направлению деятельности, а также если будет связана с этой деятельностью.
При выборе трека подготовки определяется набор дисциплин по выбору. Трек студенты выбирают в начале обучения.
Практики и стажировки проводятся в лабораториях и центрах, а также на кафедрах университета. Есть возможность прохождения практик и стажировок на предприятиях и в организациях-партнерах.
*Приём документов начинается с 20 июня.