Текущий задел и ресурсы

Представлены данные на 2021 год

C 2015 года в ТГУ интенсифицировалось развитие центров компетенций по различным отраслям науки, а также их аккредитация в различных системах, в том числе созданы:

  • НИИ «Прогрессивные технологии» (НИИ ПТ), объединивший лаборатории, открытые в ТГУ в рамках трех мегагрантов, выполненных по Постановлению Правительства РФ № 220 от 09.04.2010: «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» (2010 г.), «Нанокатализаторы и функциональные наноматериалы» (2013 г.), «Металлические материалы с пространственно-градиентной структурой» (2017 г.). В НИИ ПТ на современном уровне выполняются исследования в области материаловедения и нанотехнологий, в том числе в кооперации с иностранными партнерами. Аккредитации: международная система ILAC; Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РГТН);
  • Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований и научно-исследовательская лаборатория «Экологический контроль объектов окружающей среды» (в том числе передвижная эколаборатория). Основной проект: «Мониторинг окружающей среды и выработка рекомендаций для Самарско-Тольяттинской агломерации» (заказчик – администрация г. о. Тольятти; см. «Эколого-промышленный консорциум»). Аккредитации: АНО «Наносертифика»; национальная система аккредитации (Росаккредитация), в том числе в области определения состава воздуха и источников загрязнения;
  • Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов». Основной проект: «Разработка систем защиты силовых трансформаторов при природных и техногенных электромагнитных воздействиях». Лаборатория «ЭнерджиЛаб». Основное направление: «Цифровое моделирование электроэнергетических систем при электромагнитных воздействиях». Аккредитация: АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» по военному и гражданскому стандарту на проведение НИР и оказание услуг в области инженерных работ (аккредитация пройдена и поддерживается с 2013 года по требованию заказчика ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»);
  • Электротехническая лаборатория. Основное направление: «Измерение и диагностика электрических сетей до 1 000 вольт». Аккредитация: свидетельство о регистрации электролаборатории (Ростехнадзор).

 Университет также аккредитован в Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» и имеет свидетельство саморегулируемой организации с правом подготовки проектной документации. Работы в рамках аккредитации обеспечиваются службой главного инженера и архитектурно-строительным институтом ТГУ. Основные проекты в 2021 году: «Реконструкция здания механических мастерских» (в 2020 году проект прошел государственную экспертизу; в конце 2020 года приступили к реализации проекта; срок завершения – 2022 год; объем финансирования – 319,7 млн рублей, включая закупку оборудования); «Проектно-сметная документация по благоустройству парка Центрального района Тольятти» по заказу администрации г. о. Тольятти.

В целом университет имеет аккредитацию в 7 системах.

Всего с 2011 года создано 38 центров компетенций ТГУ с современной материально-технической базой, в том числе:

  • Центр медицинской химии. Основное направление: «Трансляционные исследования для онкологии» (см. «Консорциум „Медицинская химия“»);
  • Центр магниевых технологий. Основное направление: «Разработка инновационных изделий технического и медицинского назначения из магниевых сплавов (комплекс проектов)» (см. «Консорциум „Новые технологии для магниевых сплавов“»);
  • Лаборатория лазерных автоматизированных систем контроля. Основное направление: «Разработка автоматизированных измерительных систем для машиностроения»;
  • Центр ультразвуковых технологий. Основное направление: «Разработка технологий и оборудования для ультразвуковой сварки полимеров, упрочнения поверхности и очистки изделий»;
  • Научно-исследовательская лаборатория прикладного анализа данных. Основной проект: «Исследование цифрового следа выпускников для развития эндаумента» (проект реализуется совместно с Ассоциацией «Университетский консорциум исследователей больших данных»);
  • Лаборатория «Материаловедение и инженерия наноструктурных слоев и покрытий». Основное направление: «Плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) промышленных и перспективных алюминиевых и магниевых сплавов», а также «Отработка технологии in situ мониторинга и контроля процесса ПЭО»;
  • Центр мозаики института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ. Основные проекты: «Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно „Радость труда“» и «Мозаичные иконы университетского храма Святой Мученицы Татианы»;
  • Лаборатория водородной хрупкости и коррозионных испытаний. Основное направление: «Создание научных основ проектирования высокопрочных деформируемых магниевых сплавов с повышенной стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением и водородной хрупкости»;
  • Лаборатория акустических методов контроля и первичной экспертизы. Основное направление: «Создание методик и аппаратных средств метода акустической эмиссии для контроля, диагностики и мониторинга ответственных узлов и конструкций».

В 2012 году на средства гранта по Постановлению Правительства РФ № 219 от 09.04.2010 закуплено высокотехнологичное оборудование и создан Инновационно-технологический центр (ИТЦ), в настоящее время преобразованный в Инновационно-технологический парк (ИТП), в составе которого Центр технологического проектирования, Центр маркетинга и бизнес-планирования, Центр аддитивных технологий термопластов и прототипирования. В 2019–2020 годах закуплено новое оборудование на сумму более 11 млн рублей. В настоящий момент идет строительство нового корпуса Инновационно-технологического парка (объем финансирования – 319,7 млн рублей), где будет размещено имеющееся оборудование, а также закуплено новое.

Наиболее результативные направления ТГУ соотносятся с приоритетами СНТР РФ:

1. Цифровые технологии и экосистемные решения, цифровая трансформация организаций и управления, в том числе на основе больших данных и интеллектуальных систем (высшее образование онлайн и смешанное обучение, распределённый инжиниринг, новые принципы разделения труда в обучении, обратный инжиниринг очного обучения)

Приоритет СНТР: «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, [...] создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» (п. 20, а).

В ТГУ на протяжении более четырех десятилетий ведутся собственные разработки в IT-сфере. Так, при реализации космического проекта по запуску корабля многоразового использования «Буран» Тольяттинский политехнический институт (вошел в состав ТГУ в 2001 году) участвовал в создании системы управления его посадкой, используя цифровые технологии обработки данных для космических испытаний.

Современные направления исследований и разработок ТГУ – это автоматизация различных процессов и технологий, включая автоматизацию станков, измерений и контроля качества изделий машиностроения; цифровые алгоритмы обработки акустико-эмиссионных данных – ­мониторинг состояния материалов в изделиях, включая объекты повышенной опасности; цифровое моделирование электроэнергетических систем при электромагнитных воздействиях – контроль и поддержание устойчивости состояния глобальных энергосистем; моделирование различных процессов, в том числе горения, деформации, литья; навигационные системы. В IT-сфере в ТГУ ведется подготовка бакалавров и магистров: как будущих разработчиков программных продуктов и аппаратно-программных комплексов, так и специалистов в области машиностроения с углубленными знаниями и хорошими компетенциями в IT-сфере.

В ТГУ накоплен большой опыт внедрения информационных технологий в учебный процесс (проект «Росдистант») и в систему управления вузом. Обучение сопровождается снятием цифрового следа обучающихся, что может использоваться для сопровождения обучения студентов, сопоставления данных о вовлеченности в учебный процесс и эффективности приложенных усилий со стороны студента, позволяя создавать адаптивную образовательную среду и повышать качество обучения (см. «Консорциум „Цифровые университеты“», п. 3 «Научно-технический задел и роль инициатора»). В ТГУ создана лаборатория прикладного анализа данных совместно с Ассоциацией «Университетский консорциум исследователей больших данных».

В 2020 году ТГУ разработал цифровую платформу по управлению распределенными ресурсами центров компетенций (платформа распределенных исследований, инноваций, инжиниринга), которая позволяет выстраивать оптимальные логистические цепочки по выполнению НИР и НИОКР с привлечением центров компетенций, зарегистрированных на платформе. Проект реализуется в интересах НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». На конец 2020 года создана и тестируется пилотная версия цифровой платформы.

Для снятия ресурсных ограничений создан Консорциум «Цифровые университеты» (см. раздел 4.2 «Описание консорциумов, созданных в рамках реализации программы развития»).

 

Перспективные проекты/направления:

  • Масштабирование системы «Росдистант», в том числе с возможностью подключения к системам других вузов и образовательных организаций (см. «Матрица TPRL проектов ТГУ»);
  • Исследование цифрового следа выпускников ТГУ для вовлечения их в фандрайзинговую деятельность;
  • Проектирование системы учебной аналитики для прогнозирования успеваемости студентов;
  • Измерение цифрового качества жизни;
  • Сбор и анализ открытых данных по направлениям деятельности университетов;
  • Оказание технических (инжиниринговых) и образовательных услуг через единое окно и создание логистических цепочек по выполнению заказов, а также интеграция с электронными площадками для выполнения комплексных, наукоемких проектов через цифровую платформу распределенного инжиниринга.

Ключевые партнеры: Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных», Национальный исследовательский Томский государственный университет, НОЦ «Инженерия будущего», Консорциум «Цифровые университеты» (создан ТГУ).

 

2. Новые материалы и технологии, в том числе в машиностроении, включая транспортное, а также медицине

Приоритеты СНТР: «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, [...] новым материалам и способам конструирования [...]» (п. 20, а); «переход к персонализированной медицине [...]» (п. 20, в).

Исследования в области магниевых сплавов и, в частности, изучение механизмов деформации и разрушения перспективных магниевых сплавов ведутся в ТГУ с 2012 года под научным руководством ведущего ученого А.Ю. Виноградова на базе лаборатории мирового уровня «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» (создана в рамках мегагранта по Постановлению Правительства РФ № 220 от 09.04.2010). В исследованиях задействовано около 30 сотрудников (в том числе 3 доктора наук и 7 кандидатов наук), более половины из них – младше 39 лет. Ряд проектов ТГУ по данной тематике получил поддержку общим объемом 214 млн рублей, в том числе 149 млн рублей из федерального бюджета и 65 млн рублей – софинансирование иностранных партнеров.

ТГУ разработана линейка магниевых сплавов, создана технология повышения их пластичности при одновременном повышении прочностных и усталостных свойств (Способы гибридной обработки магниевых сплавов (варианты) // патент RU 2716612, приоритет от 29.07.2019 / международная заявка WO 2021/021006 PCT/RU2020/050254 от 04.02.2021).

 С 2005 года в ТГУ ведутся работы по повышению коррозионной стойкости, теплостойкости и износостойкости поверхности изделий методом плазменно-электролитического оксидирования, в том числе из магниевых сплавов (Защитное оксидное покрытие магниевых сплавов // патент RU 2660746, приоритет от 09.07.2018).

Более 10 лет ведутся исследования и разработки способов получения пеноматериалов, а с 2019 года – способов получения пеномагния (заявка № 2021132754/05 (059692), приоритет от 05.10.2020).

Имеются компетенции в области сварки изделий из магния, что может быть востребовано для разработки технологии 3D-печати.

Налажено сотрудничество с иностранными и российскими партнерами, в том числе на договорной основе: Сеульским национальным университетом (Южная Корея), Университетом Кумамото (Япония), Карловым университетом (Чехия), ИПСМ РАН (Уфа), ООО «СОМЗ», Самарским государственным медицинским университетом (Самара) и др.

Для снятия ресурсных ограничений создан Консорциум «Новые технологии для магниевых сплавов».

Перспективные проекты/направления

Разработка инновационных изделий технического и медицинского назначения из магниевых сплавов (см. «Матрица TPRL проектов ТГУ»):

  •  комплексный проект «Новые материалы и технологии в медицине на основе магния медицинского назначения»;
  • комплексный проект «Новые материалы и технологии в машиностроении на основе магния технического назначения».

Ключевые партнеры: Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (Уфа), Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск), Самарский государственный медицинский университет (Самара), ООО «Соликамский опытно-металлургический завод» (Соликамск), АО «Вертолеты России».

 

3. Медицинская химия и молекулярная онкология

Приоритеты СНТР: «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, [...] новым материалам и способам конструирования [...]» (п. 20, а); «переход к персонализированной медицине [...]» (п. 20, в).

В 2019 году создан Центр медицинской химии – учебно-научное подразделение университета, в котором обеспечивается практико-ориентированное химическое образование и ведутся исследования в области медицинской химии и Life Science. В состав центра входят две научно-исследовательские лаборатории: «Функциональные гетероциклические соединения» и «Медицинская химия низкомолекулярных ингибиторов киназ», созданная сотрудниками ТГУ совместно с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Блохина.

Для снятия ресурсных ограничений создан Консорциум «Медицинская химия».

Перспективные проекты/направления:

  • Трансляционные исследования для онкологии. Разработка и трансфер перспективных доклинических кандидатов для лечения социально значимых заболеваний, особенно онкологических (см. «Матрица TPRL проектов ТГУ»);
  • OpenHTS – открытая платформа для высокопроизводительного скрининга in vitro противоопухолевой активности низкомолекулярных органических соединений. Данный проект успешно реализуется на базе Центра медицинской химии с 2019 года и на данный момент объединяет более 15 научно-образовательных организаций России (МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, РУДН, СамГТУ, УрФУ, БелГУ, БашГУ, ПГНИУ, ПГФА и др.) и ближнего зарубежья (Белорусский государственный университет). Проект обеспечивает подбор новых структурных типов органических соединений, на основе которых возможна разработка противоопухолевых лекарственных средств таргетного механизма действия.

Ключевые партнеры: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Белорусский государственный университет, РУДН, ИНЭОС РАН, Пермская государственная фармацевтическая академия, ЯрГПУ, УрФУ, СамГТУ, Тольяттинская городская клиническая больница № 5.

 

4. Системы альтернативной энергетики (в том числе системы генерации и хранения энергии в аккумуляторах водорода); двигатели на метановом топливе; автономные интеллектуальные транспортные системы, комплексные энергосберегающие интеллектуальные системы

Приоритет СНТР: «переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, [...] формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» (п. 20, б).

4.1. Водородные технологии

ТГУ с конца 1990-х годов занимается вопросами применения водорода в силовых установках различного назначения. Получено 5 грантов РФФИ и 5 патентов на изобретения и полезную модель. В исследованиях задействовано 8 сотрудников (2 доктора наук и 6 кандидатов наук).

Для снятия ресурсных ограничений создан Консорциум «Водородная энергетика».

Перспективные проекты/направления:

  • Современные системы, компоненты и технологии для долгосрочного хранения водорода;
  • Технологии и оборудование для транспортных средств, работающих на водороде, метане и водородо-метановых смесях.

Ключевые партнеры: АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения РАН, Российский федеральный ядерный центр (Саров), ООО «Градиент Килби», ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», ФГБОУ «Уфимский государственный нефтяной технический университет».

4.2. Электротранспорт

Выполнен проект создания удлинителя пробега (Range Extender) для электромобиля класса L7, а также для электромобилей LCV. В перспективе рассматривается создание аналогичных решений для пассажирского транспорта (автобусов), в том числе с применением альтернативных топлив. Разработан стиль (подана заявка на промышленный образец № 2020506183/49 от 16.12.2020) каркасно-модульного коррозионностойкого автомобиля повышенной проходимости «Сержант-3» на электрической тяге. Изготовлена масштабная модель 1:8 автомобиля для демонстрации потенциальным инвесторам. Разработан электробайк, который стал победителем международного этапа чемпионата среди лёгких мотоциклов Smartmoto Challenge в Барселоне (2019 г.). В настоящий момент планируется наладить выпуск электробайка совместно с индустриальным партнером.

В 2020 году в Межрегиональном НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» создан комитет «Электротранспорт». ТГУ является одним из организаторов работы этого комитета.

Перспективные проекты:

  • Платформы электромобилей общего и специального назначения;
  • Компоненты электромобилей и элементов систем по направлению «Новая мобильность»;
  • Независимые системы энергообеспечения электромобилей.

Ключевые партнеры: ООО «ЗЕТТА», ООО «НОТОР», АО «АВТОВАЗ», ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг», ООО «Мика Мотор», ООО «Супер Авто», Инновационный фонд Самарской области, НОЦ «Инженерия будущего», ПАО «КАМАЗ».

 

 5. Противодействие техногенным и природным катастрофам (Интеллектуальные системы управления энергораспределением и диагностика систем генерации энергии на основе обработки сигналов акустической эмиссии)

Приоритет СНТР: «противодействие техногенным угрозам [...]» (п. 20, д).

ТГУ с 2008 года выполняет НИР в интересах ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» с общим объемом финансирования 126,5 млн рублей, включая действующие договоры до 2023 года. Приоритетные научные исследования ведутся в области обеспечения устойчивого и безопасного функционирования электроэнергетических систем при воздействии деструктивных факторов природного и техногенного характера.

В 2019 году ТГУ вошел в состав консорциума Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии транспортировки электроэнергии и распределённых интеллектуальных энергосистем» при НИУ «МЭИ», совместно с которым в 2020 году начата подготовка бакалавров по новой сетевой программе «Цифровые технологии в электроэнергетике».

Перспективные проекты/направления:

  • Система предиктивной аналитики для силовых трансформаторов электроэнергетических систем (см. «Матрица TPRL проектов ТГУ»);
  • Система защиты силовых трансформаторов при природных и техногенных электромагнитных воздействиях на объекты электроэнергетики (см. «Матрица TPRL проектов ТГУ»);
  • Цифровое моделирование электроэнергетических систем при электромагнитных воздействиях;
  • Проведение технологического и ценового аудита объектов электроэнергетики и электротехнического оборудования предприятий.

Ключевые партнеры: ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», НИУ «МЭИ», ПАО «Россети Волга», ПАО «РусГидро» – филиал «Жигулевская ГЭС», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО «Энергия-Т».

Результативность НИР в ТГУ отслеживается с помощью информационных ресурсов типа SciVal. В таблице представлены характеристики вклада в мировую научную повестку публикаций ТГУ по трем периодам: 2011–2020 гг., 2016–2020 гг., 2018–2020 гг. Хорошо видно, что в тематических кластерах, имеющих высокую актуальность (выше 90 %), у ТГУ за 10 лет значительно вырос вклад в мировую повестку (доля публикаций по соответствующему кластеру).

В целом, по данным ресурса SciVal, на 2020 год ежегодный вклад публикаций ТГУ в мировую повестку вырос в 3,0 раза с 2015 года (в 7,2 раза – с 2010 года) и относительно России – в 2 раза (в 3,3 раза) за то же время. При этом доля публикаций всех российских ученых относительно мира также выросла за эти годы – в 1,5 раза с 2015 года (2,2 раза – с 2010 года).

Одновременно цитируемость ученых ТГУ относительно мира выросла в 1,54 раза с 2015 года (в 8,5 раза – с 2010 года) и относительно России – в 1,14 раза (в 5,12 раза) за то же время. При этом цитируемость публикаций российских ученых относительно мира выросла в 1,35 раза с 2015 года (в 2,06 раза – с 2010 года).

Таким образом, количество публикаций ученых ТГУ и их влияние в мире неуклонно растет, причем более высокими темпами по сравнению с вкладом российских ученых в целом.

При этом около 80 % публикаций ТГУ, индексируемых в международных базах, соответствует четырем приоритетам СНТР РФ (п. 20 а, б, в, д).

Эти результаты являются следствием продуманной публикационной политики ТГУ: с 2013 года постоянно действует и обновляется порядок выплат за публикационную активность (см. также 2.4 «Политика управления человеческим капиталом»).

4 журнала ТГУ включены в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Сформирована редакционная коллегия научного рецензируемого журнала по техническому направлению «Вектор науки Тольяттинского государственного университета», в состав которой вошли ученые и исследователи, являющиеся признанными специалистами в сфере машиностроения и материаловедения, представляющие ведущие российские и зарубежные университеты и научные учреждения. В 2020 году направлены заявки на включение журнала «Вектор науки Тольяттинского государственного университета» в базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science и в Scopus.

В рамках Программы развития до 2030 года ТГУ создано 7 консорциумов, в том числе по перспективным направлениям коммерциализации инноваций: консорциумы «Новые технологии для магниевых сплавов», «Медицинская химия», «Водородная энергетика» (см. «Описание консорциумов, созданных в рамках реализации программы развития»).

ТГУ является участником трех центров НТИ и четырех технологических платформ (см. «Структура ключевых партнерств»).

В 2019 году при активном участии ТГУ создан НОЦ «Инженерия будущего», расширенный затем до межрегионального и получивший статус НОЦ мирового уровня в 2020 году. В дорожные карты НОЦ вошло 5 проектов ТГУ. Также ТГУ является разработчиком цифровой платформы управления распределенными ресурсами исследований, инноваций, инжиниринга, в том числе для управления центрами компетенций НОЦ (см. «Структура ключевых партнерств»).

На базе ФГУП «ЦИТО» по Постановлению Правительства РФ № 162 от 19.02.2019 «О порядке разработки и реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла» сформирован комплексный научно-технический проект (КНТП) «Научно-технологическое обеспечение проектирования и производства медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования на основе комплексных инновационных подходов к управлению их эксплуатационными свойствами», в который вошли две разработки ТГУ:

  • самоблокирующийся расширяемый интрамедуллярный стержень;
  • инновационные изделия медицинского назначения из магниевых сплавов с особыми свойствами.

ТГУ заключены соглашения с 42 ведущими международными научными центрами и вузами, в том числе Японии, Южной Кореи, Китая, Германии, Чехии и др., для выполнения совместных НИР и публикации их результатов.

Проведена оценка ряда проектов ТГУ на основе метода TPRL. В том числе проектов «Масштабирование системы „Росдистант“ […]», «Новые материалы и технологии в медицине на основе магния медицинского назначения», «Новые материалы и технологии в машиностроении на основе магния технического назначения», «[…] Разработка и трансфер перспективных доклинических кандидатов для лечения социально значимых заболеваний (особенно онкологических)», «Современные системы, компоненты и технологии для долгосрочного хранения водорода», «Система предиктивной аналитики для силовых трансформаторов […]», «Система защиты силовых трансформаторов при природных и техногенных электромагнитных воздействиях […]» (см. «Ожидаемые эффекты ...»).

Актуализировано положение по стимулированию НПР к внедрению и реализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Отлажен механизм регистрации ноу-хау и использования их для создания стартапов.

Начато формирование базы данных внешних патентных поверенных (со специализацией в актуальных для ТГУ направлениях НИОКР) для подготовки заявок на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). С 2017 по 2020 год с привлечением внешних патентных поверенных зарегистрировано более 10 ОИС. В 2020 году зарегистрирована международная заявка ТГУ по системе РСТ с привлечением патентного поверенного.

Научным подразделениям и МИПам ТГУ оказывается комплексная поддержка с использованием всей инфраструктуры ТГУ, в том числе: юридическая поддержка, организация закупок, ведение кадрового учета и бухгалтерии; помощь в оформлении РИД; продвижение в СМИ, в том числе зарубежных, разработок и достижений ТГУ в научно-инновационной сфере; поддержка аккредитации по видам деятельности (испытания, инжиниринг и т. п.); поддержка перевода научных публикаций; поддержка презентаций разработок ТГУ внешним инвесторам, в том числе организация инновационных сессий; помощь в составлении бизнес-планов; поиск внешних заказов; изготовление опытных образцов.

Центр продаж ТГУ мониторит 162 электронных сервиса с информацией о конкурентных процедурах, в том числе зарубежные электронные сервисы – интернет-версии информационной системы «Тендеры» (Республика Беларусь) и АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC» (Казахстан). В 2020 году в тестовом режиме опробована функция робота площадок Сбербанк-АСТ, РТС-тендер. Сервис поиска заказов предоставляется для подразделений университета и МИПов ТГУ. Центр продаж отслеживает все научные гранты на сайтах Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, а также госкорпораций. Благодаря работе Центра продаж в 2019–2020 годах ТГУ заключено 15 контрактов, в том числе с ООО «Газпром нефть шельф».

 Для составления универсального перечня документов, подтверждающих квалификацию и опыт исполнителей, проанализирована конкурсная документация более чем двухсот заказчиков, что в будущем позволит создать базу данных для оперативного формирования разделов заявочной документации, отражающей квалификацию.

Инновационно-технологический парк и лаборатории ТГУ позволяют создавать опытные образцы и штучную высокотехнологичную продукцию, а также малые серии изделий. Например, ТГУ производит установки для ультразвуковой сварки полимеров, которые установлены в АО «АВТОВАЗ», АО «ЛАДА Ижевск», АО «Сатурно-ТП» и на ряде других предприятий. В АО «АВТОВАЗ» поставлено более 300 единиц различного оборудования для послеоперационного размерного контроля, из которых три измерительные системы стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». Изготовлено два прототипа коррозионностойкого каркасно-модульного транспортного средства «Сержант-1» и «Сержант-2».

В рамках интеграции с образовательным процессом на базе научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры ТГУ выполняются магистерские диссертации. Так, в 2020–2021 годах в исследовательских подразделениях ТГУ магистрантами очной формы обучения выполнено 79 магистерских работ.

В 2018 году начала работать целевая аспирантура за счет средств ТГУ, в которую в 2020 году принято 14 человек на наиболее результативные направления.

С 2017 года реализуется сквозная проектная деятельность, в которой участвует 100 % студентов-очников (см. «Образовательная политика»). За 4 года более 20 студенческих команд стали резидентами Инновационно-технологического парка ТГУ. Часть проектов, например «Ультразвуковая сварка полимеров» и «Электрический транспорт», внедряются в реальный сектор экономики. 16 проектов поддержаны в рамках программ «УМНИК» и «УМНИК-НТИ»: получены гранты по 500 тысяч рублей на развитие проекта (общая сумма 8,0 млн рублей).

Разделы

Премия Правительства РФ в области качества
Лауреат 2019
Конкурс «Проектный Олимп»
I место 2019