Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Эра новых мечтателей: как молодые приходят в атомную отрасль

Дата публикации: 20-08-2026 05:00:29

За 81 год атомная промышленность прошла путь, на котором будущее не раз становилось настоящим

Основное содержимое страницы с новостью.

За 81 год атомная промышленность прошла путь, на котором будущее не раз становилось настоящим. Ее история почти с самого начала складывалась вокруг попыток сделать возможным то, чего прежде не существовало: от первых реакторов и атомных электростанций до технологий, которые сегодня применяются далеко за пределами энергетики.

Машина времени на ВДНХ

Пройти путь атомной отрасли от первых проектов до технологий будущего сегодня можно буквально за пару часов. Музей «АТОМ» на ВДНХ устроен как пространственная модель сего чтива: маршрут начинается на подземных этажах с истории советского атомного проекта и постепенно поднимается к современным технологиям и представлениям о будущем.

Музей открылся в ноябре 2023 года. Семь его этажей посвящены разным этапам развития атомной науки и промышленности, а само движение по экспозиции задумано как восхождение из прошлого через настоящее к будущему. С момента открытия здесь побывали более 4,2 миллиона человек из 123 стран.

На нижних этажах расположена экспозиция «Советский атомный проект», рассказывающая о становлении отрасли в военные и послевоенные годы. Следом идет «Время мечтать» — раздел о научно-технической революции 1950–1960-х, где рядом оказываются реализованные и оставшиеся на бумаге атомные проекты, а также предметы массовой культуры эпохи советского футуризма. Здесь показано, каким видели будущее люди несколько десятилетий назад.

Фото: пресс-служба музея «АТОМ»

Выше находится уже сегодняшний день. Обновленная в 2025 году экспозиция «Современная атомная промышленность» рассказывает о реакторных технологиях, плавучей атомной энергетике и Северном морском пути, а после реэкспозиции здесь появились разделы о квантовых компьютерах, ядерной медицине и биофабрикации, радиоизотопах, морской логистике будущего и ядерных технологиях для космоса. О том, как атомные технологии становятся основой для освоения дальнего космоса  и межпланетных миссий,  подробно рассказывает экспозиция «Дальний космос».

На третьем этаже работает «Атомариум», где физические и химические явления объясняют через интерактивные установки и эксперименты. Здесь же находится квантовый класс с оптической плитой, а в лаборатории посетители могут наблюдать физические процессы и сами участвовать в опытах. За несколько этажей посетитель проходит путь, на который у отрасли ушло восемь десятилетий. Закономерно, что маршрут заканчивается вопросом о будущем.

День рождения атомной отрасли будет отмечаться масштабно по всей стране. Программа объединяет  интерактивные развлекательные и образовательные форматы. Мероприятия запланированы в крупных и атомных городах, на площадках музеев, вузов, технопарков и общественных пространств. Особое внимание уделено популяризации профессий отрасли и профориентации молодёжи: в программе — встречи с экспертами, экскурсии, интерактивные экспозиции и карьерные консультации.

На главной   научно-просветительской  и культурной  площадке столицы ВДНХ, ко дню рождения атомной промышленности музей подготовил  программу  мероприятий для всей семьи.

Для всех старше 6 лет 20 августа бесплатно можно принять участие  в интерактивных образовательных играх, квестах, викторинах и мастер -классах собрать 3D-модель атома и макет реактора ВВЭР-1200, отправиться в путешествие по атомным городам, познакомиться с квантовыми эффектами и узнать, как устроена современная ядерная энергетика.

В последнюю субботу лета — 29 августа - музей совместно с First Summer Club и Екатериной Земской проведет «Теорию большого падела» — событие на стыке науки, спорта и современной городской культуры. В программе — дружеский турнир, открытые беседы с учеными, интерактивные активности и музыкальная программа. Гости смогут познакомиться с физиками, химиками, биологами, инженерами и исследователями, которые создают технологии будущего.

Как всё начиналось?

Днем рождения отечественной атомной отрасли считается 20 августа 1945 года. В тот день были созданы Специальный комитет по использованию атомной энергии и Первое главное управление по использованию атомной энергии. Страна только вышла из Великой Отечественной войны, однако новая технологическая гонка уже начиналась. В течение последующих десятилетий атомный проект превратился из чрезвычайной государственной задачи в одну из крупнейших научно-промышленных систем страны.

В 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. Ее запуск стал важной границей не только для энергетики, но и для самого отношения к атомной энергии: СССР первым показал, что технология, еще недавно ассоциировавшаяся прежде всего с разрушительной силой, может использоваться в мирных целях и обеспечивать города электричеством. Мощность реактора составляла всего 5 мегаватт, однако станция действительно вырабатывала электроэнергию и передавала ее в сеть, став началом нового этапа в развитии мировой энергетики.

Пять лет спустя, в 1959 году, в эксплуатацию вошел первый в мире атомный ледокол «Ленин», созданный для работы на Северном морском пути. В последующие десятилетия атомная энергетика быстро расширяла географию: строились Курская, Ленинградская, Балаковская, Кольская и другие АЭС. Вместе с ними формировалась сложная промышленная система, объединившая достижения ядерной физики, металлургии, машиностроения, строительства и целого ряда инженерных дисциплин. Постепенно атомные станции стали заметной частью энергетической системы страны и одним из символов ее технологического развития.

Спустя более чем восемь десятилетий атомная отрасль работает уже не только с производством электроэнергии. В ее орбиту входят ядерная медицина, новые материалы, цифровые и квантовые технологии, Арктика, космические разработки и крупнейшие научные проекты. Восемь десятилетий здесь любопытно рассматривать не только как пройденный путь, но и как точку между прошлым и будущим: одни технологии уже стали частью повседневности, другие только выходят из лабораторий и инженерных проектов.

Фото: «Росатом» и НИЯУ МИФИ открыли лабораторию биопечати, НИЯУ МИФИ

Атом XXI века

Госкорпорация «Росатом» была создана в 2007 году на базе российского атомного комплекса, унаследовав инфраструктуру, научные школы и кадровый потенциал отрасли. При этом сохранилась и ее ключевая особенность: работа на стыке фундаментальной науки, сложной инженерии и крупных технологических задач.

Сегодня в структуру «Росатома» входят более 580 предприятий и организаций, где работают около 420 тысяч человек. В России эксплуатируются 33 атомных энергоблоков, проекты корпорации реализуются в 11 странах. При этом современная атомная отрасль давно вышла за пределы собственно энергетики: она объединяет машиностроение, судостроение, ядерную медицину, цифровые технологии, производство новых материалов и целый ряд других высокотехнологичных направлений, которые еще недавно существовали преимущественно на страницах научной фантастики.

За пределами реактора

Одна из самых понятных человеку областей применения атомных технологий — медицина. Ионизирующее излучение используют для стерилизации медицинских изделий, диагностики заболеваний и лучевой терапии. Отдельное направление связано с радиофармацевтикой: препараты, содержащие радиоактивные изотопы, позволяют обнаруживать патологические процессы в организме, в том числе некоторые виды опухолей, а радионуклидная терапия дает возможность воздействовать непосредственно на пораженные ткани.

Россия занимает заметное место на мировом рынке медицинских изотопов. Одновременно развиваются собственные диагностические технологии: в отраслевых институтах работают над системами медицинской визуализации, конусно-лучевой томографией и новыми решениями для компьютерной томографии.

Но едва ли не самый наглядный пример того, насколько далеко современная атомная наука ушла от привычного образа электростанции, сегодня демонстрируется в технологиях долголетия. В Москве специалисты одного из научных институтов «Росатома» занимаются тканевой инженерией и биопечатью кровеносных сосудов. Процесс начинается с цифровой 3D-модели будущего сосуда. Затем из клеток формируют небольшие клеточные агрегаты, которые соединяются в единую тканевую структуру, а получившийся биофабрикат проходит этап созревания в специальной установке. В перспективе технология должна позволить создавать персонализированные сосудистые имплантаты из клеточного материала самого пациента.

Из лабораторной разработки технология уже вышла на этап экспериментов на животных. В феврале 2025 года на Форуме будущих технологий президенту России показали кролика, которому был имплантирован напечатанный таким способом кровеносный сосуд. Эксперимент стал одним из первых наглядных подтверждений работоспособности подхода. Следующая цель значительно амбициознее: в 2030–2035 годах исследователи рассчитывают перейти к созданию эндокринных тканей, а в более отдаленной перспективе, в 2040-х годах, приблизиться к биопечати сложных органов, включая почки и печень.

На другом конце технологического спектра находятся разработки, которые работают с материалами, промышленными объектами и продовольствием. Радиационная обработка применяется для стерилизации продукции и борьбы с вредителями, а методы радиационной селекции позволяют получать растения с новыми свойствами. В промышленности ядерные технологии используются для исследования структуры материалов, контроля их качества и изменения отдельных физических характеристик.

Накопленные атомной отраслью научные и инженерные компетенции сегодня находят применение далеко за пределами собственно ядерной энергетики. Это композитные материалы и аддитивное производство, системы накопления энергии для электротранспорта, квантовые технологии, цифровые решения, ветроэнергетика и логистика Северного морского пути.

Отдельное направление — электромобильность. «Росатом» производит литий-ионные аккумуляторные батареи для электромобилей и разворачивает в России сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства.

При этом меняется и сама атомная энергетика. Один из наиболее масштабных российских экспериментов в этой области сегодня реализуется в Северске Томской области в рамках проекта «Прорыв». Там создается опытно-демонстрационный энергетический комплекс, центральной частью которого станет энергоблок мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах. Особенности конструкции должны повысить внутреннюю безопасность установки и снизить вероятность тяжелых аварий.

Фото: В «Росатоме» запустили полномасштабный тренажер энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300, АО «СХК»

Искусственный интеллект уже используется для решения прикладных задач отрасли: в 2026 году в «Росатоме» разработали платформу для создания ИИ-агентов, в том числе цифровых помощников инженера. Квантовые вычисления тоже постепенно выходят из области исключительно экспериментальной науки. В 2025 году квантовый компьютер впервые применили для решения тестовой задачи проекта «Прорыв». То есть физик, математик или программист, который придет в отрасль через несколько лет, будет работать одновременно с атомными и цифровыми технологиями.

В Якутии реализуется проект наземной атомной станции малой мощности на базе реактора РИТМ-200Н, технология которого выросла из опыта атомного ледокольного флота. Такие станции рассчитаны прежде всего на территории, где строительство крупных энергоблоков не всегда оправданно. А значит, возникает отдельный пласт задач, связанных с компактными энергосистемами, удаленными территориями и эксплуатацией сложной техники в арктических условиях.

Наконец, остается фундаментальная наука, из которой когда-то выросла сама атомная отрасль. В Сарове развивается Национальный центр физики и математики, где среди направлений исследований есть физика высоких энергий, космология, новые вычислительные технологии и работа с большими массивами данных. Летом 2026 года там проходила очередная школа для молодых ученых по физике элементарных частиц и космологии.

Таким образом, современная атомная отрасль оказывается значительно шире своего наиболее узнаваемого символа. За словом «атом» сегодня могут скрываться и реактор на быстрых нейтронах, и система компьютерной томографии, и новый композит, и аккумулятор, и выращенный из клеток кровеносный сосуд.

От инженеров прошлого к создателям будущего

С расширением набора технологий неизбежно расширяется и круг людей, которые нужны для их реализации. Современной атомной промышленности требуются уже не только физики-ядерщики и инженеры энергетических специальностей, но и программисты, химики, материаловеды, биологи, врачи, специалисты по робототехнике и данным. Именно здесь история технологий постепенно переходит в историю тех, кому предстоит работать с ними дальше.

Эра мечтателей

20 августа 2025 года, ровно через 80 лет после создания Специального комитета, на стадионе «Нижний Новгород» собрались около 30 тысяч человек. Более 20 тысяч из них представляли предприятия «Росатома» из 31 атомного города и других населенных пунктов страны. В большом юбилейном шоу участвовали профессиональные артисты и сами сотрудники отрасли.

Среди гостей были первый заместитель руководителя администрации президента и председатель наблюдательного совета госкорпорации Сергей Кириенко и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Одним из самых неформальных эпизодов вечера стал выход на сцену главы корпорации. Алексей Лихачев взял ритм-гитару и вместе с группой Uma2rman исполнил песню «А мой любимый город живет», посвященную Нижнему Новгороду. Лихачев родился в городе Арзамас-75 (ныне — Саров) Нижегородской области, но учился и начал работать в Нижнем Новгороде. Выступление добавило юбилейному шоу некоторую личную интонацию.

Фото: Торжественное мероприятие «Эра мечтателей», посвященное 80-летию атомной промышленности, ГК «Росатом»

Также на сцене в тот вечер выступали Дима Билан, Константин Хабенский, Алексей Гуськов и сотрудники атомных предприятий. Но, пожалуй, важнее состава участников была сама конструкция праздника: вместе оказались люди разных профессий, возрастов и поколений одной отрасли.

Но преемственность здесь означает не повторение пройденного. Каждое новое поколение атомщиков приходит уже в другую отрасль: появляются новые технологии, расширяется круг задач, а вместе с ним и перечень профессий, которые еще несколько десятилетий назад невозможно было представить.

Физик-ядерщик по-прежнему остается одним из символов отрасли, но давно перестал быть ее единственным героем. Сегодня рядом с ним работают программисты и врачи, химики и материаловеды, специалисты по искусственному интеллекту и робототехнике, инженеры ледокольного флота и исследователи Арктики. А часть тех, кто будет определять следующий этап этой истории, пока и вовсе сидит за школьной партой.

Билет в атомную отрасль

Школьник: первое знакомство

Для атомной отрасли путь будущего специалиста начинается задолго до выбора вуза и первой записи в трудовой книжке. «Росатом» создал образовательную экосистему, основанную на принципах партнерства со школами, колледжами, вузами, включающую инструменты для непрерывного развития сотрудников отрасли. Она позволяет готовить высококвалифицированных специалистов со школы и вести их через всю профессиональную жизнь.

Интерес к физике, математике, химии или программированию еще в школе может постепенно перерасти в знакомство с реальными инженерными задачами, а затем и в осознанный выбор профессии.

Сегодня в контур сотрудничества «Росатома» входит порядка 300 школ, где работают атомные, инженерные, менделеевские и горные классы. Школьники участвуют в олимпиадах, инженерных соревнованиях и образовательных проектах по физике, математике, химии, информатике и другим естественно-научным дисциплинам. Есть и дистанционные форматы: например, Сетевая инженерная школа, которая помогает готовиться к экзаменам и предметным олимпиадам.

Знакомство с отраслью не ограничивается учебной аудиторией. Так, учащиеся могут отправиться на атомном ледоколе к Северному полюсу, познакомиться с работой атомного флота и пройти научно-образовательную программу прямо во время экспедиции. Впрочем, это путешествие заслуживает отдельного рассказа. Вернемся к нему чуть позже.

Фото: Школьники попробовали себя в технических профессиях на заводе «Росатома» в Карелии, Завод «Петрозаводскмаш»

Абитуриент: выбрать свой маршрут

После школы пространство вариантов продолжения образовательного пути значительно увеличивается. В Консорциум опорных вузов «Росатома» входят 22 университета, среди которых НИЯУ МИФИ, ТПУ, СПбПУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» УрФУ, МГТУ им. Баумана, ННГУ, НГТУ им. Алексеева, РТУ МИРЭА, СПбГУ и другие. Они готовят специалистов для атомной энергетики, цифровых технологий, новых материалов, машиностроения, медицины и других высокотехнологичных направлений.

Отдельная тропа лежит и через среднее профессиональное образование. В федеральном проекте «Профессионалитет» в контуре «Росатома» участвуют 17 колледжей и около двух тысяч студентов. В 2025 году 91% выпускников программы устроились работать на предприятия отрасли. Образовательные программы формируются с учетом задач конкретных производств.

Студент: от учебной аудитории к реальному проекту

В университете студенты проходят практики и стажировки, участвуют в исследовательских проектах и начинают работать с производственными задачами еще до получения диплома. Каждый год около 16 тысяч студентов проходят стажировки.

Помимо учебных программ и стажировок, у студентов есть возможность включаться в отраслевую среду еще во время обучения.

В атомных городах в Сарове, Снежинске, Обнинске, Лесном и Железногорске созданы научно-образовательные центры, в которых готовят инженерные и научные кадры высшей квалификации для стратегических проектов страны

Пример такого центра — филиал МГУ в Сарове. За пять лет выпускниками программы стали 209 человек, и около 90% из них нашли работу в высокотехнологичном секторе, включая предприятия госкорпорации и компаний-партнеров.

Активно развиваются молодежные сообщества, от «Юниоров Росатома» до Отраслевого совета молодежи.

Сообщество студентов госкорпорации объединяет 52 ячейки в опорных университетах и других профильных вузах страны, от Калининграда до Иркутска, и более 2 тыс. активистов. Участники организуют проекты вместе с предприятиями отрасли, рассказывают о возможностях в социальных сетях и помогают студентам с первого курса включаться в жизнь госкорпорации, осознанно выбирать профессиональный путь и строить карьеру. Отраслевой совет молодежи помогает молодым сотрудникам найти себя в профессии, самореализоваться в атомной отрасли.

Фото: Зимняя школа имени И. Тамма собрала в Сарове лучших студентов страны, НЦФМ

Есть и международный контур: Impact Team, программа амбассадоров и Mephi Global Alumni Network объединяют молодых специалистов и выпускников из разных стран.

Отдельное направление связано с десятью Передовыми инженерными школами. При участии организаций «Росатома» действует 45 образовательных программ, рассчитанных прежде всего на подготовку специалистов под новые технологические задачи. В 2026 году обучение завершат 350 человек.

В ближайшие годы приток молодых специалистов станет особенно важным: уже в 2026 году отрасль рассчитывает привлечь около 6 тысяч выпускников и студентов. На горизонте до 2030 года кадровая потребность оценивается примерно в 40 тысяч молодых специалистов.

Молодой специалист: больше одной траектории

Первая должность в атомной отрасли совсем не обязательно определяет всю дальнейшую карьеру. Размер самой системы позволяет двигаться между научными центрами, производством, цифровыми подразделениями, энергетикой, новыми материалами или международными проектами.

Значительная часть этих возможностей находится далеко от Москвы: в Сарове и Обнинске, Томске и Екатеринбурге, Северске, Сосновом Бору и десятках других городов. Для молодого специалиста это означает, что сложную технологическую карьеру можно строить не только в столице.

Молодые сотрудники составляют заметную часть отрасли: около 30% работников моложе 35 лет. И, пожалуй, эта цифра лучше многих лозунгов объясняет, почему разговор о будущем атомной промышленности неизбежно превращается в разговор о новом поколении.

Путешествие мечты на Северный полюс

Фото: Арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний 2026», Частное учреждение «Центр коммуникаций»

В предыдущей главе мы уже вскользь упоминали один из самых примечательных образовательных проектов атомной отрасли. Теперь самое время рассказать о нем подробнее. «Ледокол знаний» предлагает школьникам уникальный мега-проект, аналогов которого нет в мире: участники проекта отправляются к Северному полюсу на действующем атомном ледоколе «50 лет Победы»: конечная точка маршрута находится на 90-м градусе северной широты.

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» рассчитан на школьников, а с 2026 года и на учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет. Его участниками за шесть сезонов стали уже более 400 подростков из разных стран. Главный приз проекта — десятидневная арктическая экспедиция, во время которой участники живут на ледоколе, изучают его устройство и работу, общаются с учеными и инженерами.

Попасть на борт, однако, значительно сложнее, чем купить билет на экскурсию.

 В 2026 году первый этап российского отбора прошли более 73 тысяч школьников и студентов колледжей и техникумов из всех 89 регионов страны. Конкурс составил 3045 человек на место. Участники выбирали один из трех треков: «Искатель» для тех, кому ближе исследования и научная журналистика, «Создатель» для будущих инженеров и конструкторов и впервые появившийся «Мастер» для тех, кто интересуется рабочими специальностями. Важно добавить, что кроме открытого конкурса участниками проекта могут стать ребята с выдающимися достижениями: победители федеральных конкурсов, олимпиад, 500-бальники по ЕГЭ.

После отборочных онлайн-заданий 96 участников вышли в очные полуфиналы в восьми федеральных округах. Финал состоялся в Москве и прошел в формате «научного спарринга»: команды защищали противоположные позиции по вопросам квантовых вычислений, ядерной медицины, освоения Луны и Арктики. Победителями российского отбора стали 27 человек. Вместе с ними в экспедицию 2026 года должны отправиться участники еще из 22 стран. Только на международный этап поступило почти пять тысяч заявок.

После конкурсных испытаний начинается уже настоящее путешествие. В 2025 году маршрут выглядел так: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Шестая экспедиция продолжалась десять дней, а на борту находились 66 школьников из 21 страны. За четыре дня атомоход достиг географического Северного полюса.

В рейсе 2025 года подростки слушали лекции ведущих ученых и лучших специалистов атомной и космической отраслей, проводили эксперименты, возможные в высоких широтах, и знакомились с работой самого судна. Вместе с Роскосмосом участники наблюдали за испытаниями моделей перспективных планетоходов: лед Северного полюса использовали для имитации условий, в которых подобная техника потенциально могла бы работать на покрытых льдом объектах Солнечной системы. Среди экспертов экспедиции был космонавт-испытатель Андрей Бабкин.

Для некоторых участников эта поездка становится первым шагом к вполне конкретной профессиональной траектории. Например, участник экспедиции 2025 года из Комсомольска-на-Амуре предложил на борту собственную идею применения композиционных материалов и выиграл конкурс одного из экспертов. Следующим пунктом его карьерного маршрута стал уже научно-исследовательский центр госкорпорации в Москве.

Следующие восемьдесят

Когда в 1945 году начинался советский атомный проект, его участники вряд ли могли представить, каким станет мир через восемь десятилетий. Перед ними стояли конкретные задачи своего времени, но решения, которые они находили, постепенно становились основой технологий следующих поколений.

Фото: «Росатом» завершил строительство «мегасайенс» объекта СКИФ в Новосибирской области , ЦКП «СКИФ»

Сегодняшнее поколение находится в том же положении. Никто не может точно сказать, какие реакторы, материалы, медицинские технологии, энергетические системы или способы освоения Арктики будут определять жизнь во второй половине XXI века. Часть этих разработок уже проходит испытания, другие пока существуют в лабораториях, расчетах и инженерных проектах.

Некоторые из тех, кому предстоит этим заниматься, сегодня еще учатся в школе, участвуют в олимпиадах, выбирают университет или впервые приходят в лабораторию. Через несколько десятилетий именно их проекты могут оказаться в списке достижений, который будут составлять уже к следующему большому юбилею.

80-летие атомной промышленности обращено не только в прошлое. Это точка, в которой особенно хорошо видно, как опыт предыдущих поколений превращается в задачи для следующих. И если история отрасли чему-то учит, то прежде всего тому, что будущее редко возникает само по себе. Обычно его сначала кто-то придумывает.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Сегодня День рождения атомной промышленности: ей 81 год! С 1945 ...011.820-08-2026
2Атомной промышленности — 81! Сегодня день рождения у отрасли, которая ...08.1220-08-2026
3Машиностроительный дивизион Росатома представил спецпроект о фантастических достижениях ядерной энергетики7623-11-2023
4Руководители Машиностроительного дивизиона «Росатома» рассказали московским школьникам о достижениях атомной отрасли0325-09-2025
5«Атомный завод» открыли на самом большом макете России0510-06-2025
6Интенсив для поступления в СевГУ пройдут 79 выпускников Энергодара0006-07-2025
7Уголь сдаёт позиции и ищет выход. Реформа углепрома меняет карту занятости населения целых регионов и расписание РЖД-2711-05-2026
8От стрелочника до министра. Хранители колеи: как железнодорожные кузнецы МПС ковали «Пространство 1520»5729-04-2026
9Более 300 студентов пройдут практику на Ленинградской АЭС в 2026 году016.2805-08-2026
10Лихачев: атомная отрасль может стать основой перехода к низкоуглеродной энергетике0030-11-2021

Классификация: Мнения. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 13.31. Источник: www.mk.ru.