提高新材料性能有很多方法和特點。新燃料的開發旨在極地地區的實際應用
俄羅斯南烏拉爾大學開發了一種基于石墨、焦炭和高分子組分的粉狀復合材料制造新方法,有助于減少原子能、航空、航天、冶金和電子運輸等領域的生產浪費,提高電子技術產品質量,使生產經濟效益提高了30%。俄羅斯國立科技大學研制了一種耐高溫4200℃的氰化氫陶瓷,其耐高溫、高硬度的性能已通過計算機建模和預測得到證實。
俄羅斯國家研究技術大學開發了一種有效的防護涂層,以防止汽車和工具零件的磨損、氧化和腐蝕。俄羅斯科學院結構宏觀力學和材料科學研究所改進了用碳化硅制造陶瓷零件的技術,這可以大大改善汽車、飛機和其他設備的發動機性能。
奧托馬斯克工業大學開發了一種獨特的生產碳化鎢和其他超硬材料的方法,它比同類技術更簡單、更經濟、更可靠,同時允許使用含有類似材料的廢物作為生產的原料。
奧托木斯克工業大學與中德兩國的專家合作,研制出一種特殊的納米導體,可作為柔性電子產品和太陽能產品的透明電極,具有較高的導電性。
俄羅斯托木斯克科技大學是能源和環境保護科學研究領域的領先者,共有三項科研成果出爐。首先,將工業和城市固體廢棄物(MSW)作為混合燃料,以燃燒的形式進行綜合回收和利用,與傳統煤法相比,節約了至少一半的資金。二是在不更換燃料的情況下,將核反應堆的運行時間延長75%,大大提高偏遠地區核電站的安全性,降低運行成本,并找到解決辦法,確保偏遠地區的能源供應穩定。第三,利用重柴油餾分和低溫添加劑研制了冬季北極柴油的生產方法,對北極地區的發展具有現實意義。
此外,俄羅斯國家技術研究大學和俄羅斯科學院生物化學和物理研究所開發了鈉電池,可替代鋰離子電池,可廣泛用于新一代智能手機電池。