Размер шрифта Цветовая схема Изображения
/ / Роспатент ко Дню защиты детей: Что, где и зачем изобретают школьники / Роспатент ко Дню защиты детей: Что, где и зачем изобретают школьники
Роспатент ко Дню защиты детей: Что, где и зачем изобретают школьники
1 июня 2025

С 2022 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило около 60 заявок от учащихся российских школ на регистрацию изобретений и полезных моделей. На треть школьных заявок уже выданы патенты. Ко Дню защиты детей эксперты Роспатента отобрали ТОП-10 актуальных разработок юных инноваторов. Роспатент поддерживает их инициативу и развивает в своей системе просветительские проекты, направленные на рост изобретательской культуры и инновационной активности со школьной скамьи.

Всего с 2022 года Роспатент получил 59 «школьных» заявок. Самыми активными стали молодые изобретатели из Москвы. Из столицы поступила треть заявок, причем восемь – из Зеленограда. Семь заявок от школьников Роспатент получил из Московской области, в основном, из Королева и Солнечногорска. Из Саратова пришло шесть заявок, пять – из Санкт-Петербурга. По две заявки прислали школьники из Башкирии, Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), Татарстана и Белгорода. Также за патентами обратились школьники из Волгограда, Пскова, Челябинска, Иванова. Примечательно, что заявки на изобретения и полезные модели разделились поровну.

«Роспатент всесторонне поощряет интерес к изобретательству у молодого поколения. Наши подразделения регулярно проводят обучающие семинары, уроки профориентирования для школьников и абитуриентов. Мы поддерживаем множество молодежных конкурсов, связанных с интеллектуальной собственностью, а также стремление учащихся к научно-исследовательской работе. Кроме того, для школьников существуют льготы на уплаты государственных пошлин при регистрации интеллектуальных прав», – сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

Так, Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ входит в подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности) организует встречи со школьниками в рамках просветительских проектов «Интеллектуальный старт», «Изобретатели NEXT», «Научной молодежи об интеллектуальной собственности», а также интерактивные игры. Также для учащихся доступны виртуальные выставки – «Цель молодых ученых – устойчивое развитие страны». Сотни ребят из школ, образовательных центров, детских технопарков в ходе семинаров и экскурсий узнают о патентах, изобретениях и изобретателях, истории и современности интеллектуальной собственности.

В регионах Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) регулярно проводит для школьников обучающие семинары и дни открытых дверей.

В 2024 году подведомственная Роспатенту Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) провела серию образовательно-просветительские проектов для школьников. В них приняли участие более 7600 ребят. Академия провела 328 лекций и бизнес-тренингов в рамках проектов «Предпринимательский класс в московской школе», «Университетские субботы», «Университетские каникулы», «Один день в Университете», а также профориентационный проект «Профильный класс РГАИС». В 2024 году 235 школьников защитили свои проекты перед созданной Академией комиссией по проектной деятельности. Школьные проекты были посвящены вопросам охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, их коммерциализации, авторскому и смежным правам, а также патентному праву.

Уже в этом году в рамках проекта «Предпринимательский класс в московской школе» было проведено 16 бизнес-тренингов и бизнес-семинаров, которые посетили 1656 учащихся 10-11 классов. Кроме того, РГАИС проводит Международную олимпиаду по интеллектуальной собственности среди старшеклассников и является одним из организаторов конкурса «Моя страна – Моя Россия».

 

ТОП-10 изобретений школьников

Молодой зеленоградец Иван В. разработал устройство для определения скорости наполнения контейнера жидким содержимым. Измерение проводится с помощью лазера и фоточувствительных элементов, благодаря импульсному режиму работы минимизируются риски ложных сигналов о наполненности, а форма исключает нагрев жидкости, что обычно снижает точность измерений.

Другая юная зеленоградка Александра К. вместе с друзьями-соавторами создала устройство управления сном. Изобретение позволяет мониторить сон посредством определения физиологических характеристик человека, а также формировать ритм, переводя сон из первой стадии во вторую. Работает это за счет устройства бинауральной стимуляции, генерирующего сенсорные стимулы в кору головного мозга. Таким образом минимизируется влияние внешних факторов (температуры, влажности) и состояния человека (давления, пульса, температуры тела).

Артем С. из Саратова изобрел устройство для сбора фруктов с плодовых деревьев. Простая в изготовлении конструкция состоит из полотен из сетчатых материалов, которые устанавливаются по контуру деревьев, охватывая участки. Благодаря размещению краев трапециевидных полотен на разной высоте мягкие плоды не повреждаются друг о друга при падении, а скатываются в одну часть. Полотна могут изготавливаться из солнцезащитной сетки, спанбонда или легких и прочных материалов.

Молодой изобретатель из Белгорода Кирилл М. предложил использовать сигнальные браслеты для предупреждения противопоказаний к лечению или других особенностях здоровья человека. На браслете предлагается размещать гнезда для съемных цветовых вставок, сигнализирующих о наличии аллергии, плохой координации движений, диабете и так далее. Это особенно важно во время оказания экстренной помощи, если человек не может говорить (потеря сознания, шок, глубокие когнитивные нарушения) и нет возможности цифрового сканирования. Такой гаджет может быть применен в полевых условиях для обозначения, например, видов и причин ранений/повреждений военнослужащих и гражданских лиц.

Москвичка Алина С. придумала как улучшить лезвие коньков для спортивного катания. Заточка лезвия выполнена в форме латинской буквы W и содержит центральный основной полоз с двумя внешними ребрами, которые имеют общую линию по центру лезвия, образуя угол заточки и острые углы по бокам. За счет конфигурации полозьев повышается устойчивость при исполнении прыжков, улучшается скольжение и сцепление лезвия со льдом.

Никита Л. из Новосибирска придумал компактный детектор паров глицерина и табачного дыма, которые сигнализируют об использовании вейпов и других устройств для курения в местах, для этого не предназначенных. Детектор содержит высокочувствительный инфракрасный датчик и микроконтроллер с возможностью передачи данных по беспроводному протоколу на внешние устройства. Прибор фиксирует повышение концентрации СО2, а также наличие паров пропиленгликоля (пары вейпов), и дистанционно уведомляет об пользователя.

Новую надежную конструкцию из блоков несъемной опалубки предложил Егор С. из Москвы. Блок состоит из двух оппозитно расположенных фасадных и внутренних плит, выполненных из пористого теплоизоляционного материала с облицовочным слоем, которые образуют между собой пространство для монтажа арматуры и заполнения жидкотекучем материалом. Изготовление блоков «под ключ» в цеховых помещениях позволит повысить качество и точность монтажа, снизить расходы и время на последующую дополнительную обработку стен и швов кладки, что также приведет к увеличению скорости возведения строительных объектов и, следовательно, к их удешевлению.

Интересное учебное пособие – демонстрационный макет для изучения орбит космических аппаратов создала Анастасия Ц. из Королева. Модель содержит детальную реализацию основных математических понятий в виде характерных плоскостей и линий: экватора Земли, орбиты космического аппарата, линии узлов. Выполненный преимущественно из дерева и металла макет позволяет демонстрировать параметры орбиты космического аппарата и различные баллистические явления. У молодой изобретательницы также есть еще одна учебная модель для комплексного визуального представления одновременно нескольких орбит космических аппаратов для иллюстрации работы группировок спутников.

Устройство для диагностики нарушений и коррекции зрительных функций разработал житель Краснодарского края Федор Я. Модель увеличивает точность определения лабильности зрительной системы. Это светозащитная очковая оправа (размещается перед глазами пациента), со встроенными в переднюю панель светодиодами, которые передают световые импульсы разных цветов для измерения критической частоты слияния и различия мельканий поочередно на каждом глазу и последовательно.