
Поздравляем Идармачева Идармача Магомедовича, кандидата технических наук, доцента кафедры «Высокоэффективные технологии обработки», с победой в престижном конкурсе «Альфа-Будущее: гранты преподавателям»!
Читать полностью →Свежие события, достижения и анонсы научной школы.

Поздравляем Идармачева Идармача Магомедовича, кандидата технических наук, доцента кафедры «Высокоэффективные технологии обработки», с победой в престижном конкурсе «Альфа-Будущее: гранты преподавателям»!
Читать полностью →
Преподаватели кафедры ВТО МГТУ «СТАНКИН» прошли научно-практическую летнюю школу «Искусственный интеллект и интеграция образования, науки и производства» в Сианьском университете Цзяотун. За десять дней делегация изучила уже отлаженные производственные ИИ-контуры на площадках LONGi Green Energy, ZTE New Cloud, Kingdee, Shaanxi Automobile и Yanchang Petroleum, отработала практикум с корпоративной ИИ-платформой и приняла участие в воркшопе по модели OBE
Читать полностью →
Докторант кафедры «Высокоэффективные технологии обработки» МГТУ «СТАНКИН», кандидат технических наук Ярослав Игоревич Пимушкин стал победителем конкурса Российского научного фонда 2026 года по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых». Итоги Фонд подвёл 10 июля 2026 года.
Читать полностью →
В МГТУ «СТАНКИН» на базе научной школы ВТО будет создана новая Молодёжная лаборатория для внедрения искусственного интеллекта в инженерию поверхности
Читать полностью →
Кафедра ВТО выпустила электронную брошюру к приемной кампании 2026
Читать полностью →
15 мая в МВЦ «Крокус Экспо» кафедра ВТО представила научно-практическую программу: фундаментальные исследования, согласованные со Стратегией НТР РФ, и результаты их промышленного применения.
Читать полностью →Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» на обработку файлов cookies и пользовательских данных, собираемых посредством агрегаторов статистики посетителей веб-сайтов в целях ведения статистики посещений сайта.
Данная языковая версия сайта в настоящий момент находится в стадии наполнения контентом.

Подготовка инженеров для разработки, настройки и внедрения технологий модификации поверхности, нанесения покрытий, аддитивного формообразования и электрохимической обработки.
Кафедра ВТО занимается процессами, в которых эксплуатационные характеристики изделия задаются через поверхность, структуру материала и режим обработки: вакуумно-плазменные покрытия, электрохимические процессы, аддитивные технологии, биоматериалы и контроль свойств.
Износостойкость, адгезия, коррозионная стойкость, трение и ресурс изделия определяются не только материалом, но и состоянием его поверхности.
Температура, давление, состав среды, ток, энергия частиц и время обработки задают структуру и свойства слоя.
Анализ структуры, состава и механических характеристик связывает технологический режим с конечным результатом.
Выпускник работает с технологическими режимами, материалами, оборудованием, испытаниями и внедрением процессов в производственную практику.
Разработка и сопровождение процессов нанесения функциональных покрытий, подготовка поверхности, контроль качества и анализ дефектов.
Подбор материала, параметров печати, постобработки и контроля изделий аддитивного формообразования.
Постановка эксперимента, анализ структуры и свойств, обработка данных, подготовка технических выводов.
Связь между лабораторными испытаниями, конструкторской задачей, процессом и требованиями заказчика.
Обучение строится вокруг реальных технологических процессов: нанесения покрытий, модификации поверхности, электрохимической обработки, аддитивного производства, испытаний и анализа материалов.
Вакуумно-плазменные процессы, функциональные покрытия, адгезия, структура, износостойкость и ресурс слоёв.
нажмите, чтобы открыть фотографии ▾



Формирование изделий из металлических и полимерных материалов, подбор режимов, постобработка и оценка свойств.
нажмите, чтобы открыть фотографии ▾



Управление состоянием поверхности за счёт электрических, химических и плазменных воздействий.
нажмите, чтобы открыть фотографии ▾





НИР, экспериментальные серии, обработка результатов, публикации и прикладные задачи.
нажмите, чтобы открыть фотографии ▾

Выберите уровень подготовки, сопоставьте интересы с направлениями кафедры, проверьте требования и подайте документы через официальный контур приёмной комиссии.
Бакалавриат — после школы или колледжа. Магистратура — для выпускников инженерных и естественно-научных направлений.
Покрытия, плазменные процессы, электрохимическая обработка, аддитивные технологии, материалы и контроль свойств.
Актуальные правила, перечень документов, даты и конкурсные процедуры публикуются на сайте приёмной комиссии.
Уточнить образовательную траекторию, тематику проектов, лабораторную базу и направления научной работы.
Гранты РНФ — это высшая форма признания фундаментального и поискового задела научной школы. Каждый из наших проектов решает задачи, критически важные для машиностроения, авиа- и ракетостроения, энергетики и медицины России: от сверхтвёрдых покрытий режущего инструмента до защиты ответственных деталей от износа, коррозии и высокотемпературного окисления. Мы не просто публикуем статьи — мы создаём технологии, которые заменяют импортные решения и повышают ресурс отечественной техники.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Заведующий кафедрой «Высокоэффективные технологии обработки»; руководитель лаборатории искрового плазменного спекания мирового уровня в рамках Президентской программы исследовательских проектов по реализации приоритетов научно-технологического развития России.
Государственные премии, отраслевые знаки отличия и международные награды, подтверждающие статус и многолетний вклад в развитие отечественного машиностроения и науки.















Награды ведущих мировых салонов изобретений — Женева, «Брюссель-Эврика», «INOVA» (Загреб), «Конкурс Лепин» (Страсбург), «Изобретения для будущего» (Стокгольм) и др.






Технология машиностроения и технологические средства машиностроительного производства, в том числе повышение ресурса работы инструмента и ответственных деталей машин за счёт новых износостойких композиционных материалов и покрытий с уникальным комплексом эксплуатационных свойств.
Повышение эксплуатационной надёжности инструмента и элементов технологического оборудования посредством систем диагностирования их состояния в реальном масштабе времени.
Подготовил как научный консультант 14 докторов наук и как научный руководитель — 27 кандидатов технических и физико-математических наук.