Forwarded from Виртуальный музей химии
Химия и химики на деньгах. Выпуск 13: открыватель двух близнецов
Мы продолжаем нашу рубрику «Химия на деньгах», и сегодня у нас в выпуске монета из Австрии. 13-граммовая 30-миллиметровая серебряная монетка достоинством в 25 шиллингов была выпущена в 1958 году тиражом в 5 миллионов экземпляров - да, тогда серебряные деньги иногда выходили в массовое обращение. Даже юбилейные, ибо монета посвящена 100-летию со дня рождения ученика Роберта Бунзена, Карла Ауэра фон Вельсбаха, который прославился многими открытиями и изобретениями. Например: «ауэровский колпачок» - газокалильная сетка, многократно усиливающая светимость газового пламени или мишметалл - цериевый сплав, искусственный кремень в зажигалке. Но главное - Вельсбах показал, что открытый Карлом Мосандером «элемент» дидим на самом деле - два элемента, неодим - «новый близнец» и празеодим - «зеленый близнец».
#химиянаденьгах
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Мы продолжаем нашу рубрику «Химия на деньгах», и сегодня у нас в выпуске монета из Австрии. 13-граммовая 30-миллиметровая серебряная монетка достоинством в 25 шиллингов была выпущена в 1958 году тиражом в 5 миллионов экземпляров - да, тогда серебряные деньги иногда выходили в массовое обращение. Даже юбилейные, ибо монета посвящена 100-летию со дня рождения ученика Роберта Бунзена, Карла Ауэра фон Вельсбаха, который прославился многими открытиями и изобретениями. Например: «ауэровский колпачок» - газокалильная сетка, многократно усиливающая светимость газового пламени или мишметалл - цериевый сплав, искусственный кремень в зажигалке. Но главное - Вельсбах показал, что открытый Карлом Мосандером «элемент» дидим на самом деле - два элемента, неодим - «новый близнец» и празеодим - «зеленый близнец».
#химиянаденьгах
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Forwarded from Виртуальный музей химии
Аппарат Сокслета
Аппарат Сокслета – прибор, применяемый для непрерывной экстракции твердого образца, был придуман немецким агрохимиком Францем фон Сокслетом (1848–1926). Это тот самый случай, когда изобретенный в одних целях прибор нашел крайне высокий спрос совершенно в других сферах.
Читать далее:
https://chem-museum.ru/ustrojstva/apparat-soksleta/
Аппарат Сокслета – прибор, применяемый для непрерывной экстракции твердого образца, был придуман немецким агрохимиком Францем фон Сокслетом (1848–1926). Это тот самый случай, когда изобретенный в одних целях прибор нашел крайне высокий спрос совершенно в других сферах.
Читать далее:
https://chem-museum.ru/ustrojstva/apparat-soksleta/
Новый подход к синтезу муравьиной кислоты из растительного сырья
Ученые из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали способ получения муравьиной кислоты из мискантуса и шелухи овса. Растительное сырье, содержащее целлюлозу, размалывается и подвергается гидролизу-окислению в муравьиную кислоту. Химикам удалось определить оптимальные условия механической активации растительной биомассы. Выбор сырья связан с климатическими особенностями России: эти растения зимостойкие, и широко произрастают на территории страны. Кроме этого, шелуха овса – сельскохозяйственный отход, который практически не используется, а складируется и перегнивает. В дальнейшем планируется продолжить исследование по двум направлением - переход к гетерогенному катализу и улучшение селективности процесса.
Результаты работы могут быть использованы в водородной энергетике, сельском хозяйстве и медицине.
Источник: Научная Россия
#российскаянаука
Ученые из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали способ получения муравьиной кислоты из мискантуса и шелухи овса. Растительное сырье, содержащее целлюлозу, размалывается и подвергается гидролизу-окислению в муравьиную кислоту. Химикам удалось определить оптимальные условия механической активации растительной биомассы. Выбор сырья связан с климатическими особенностями России: эти растения зимостойкие, и широко произрастают на территории страны. Кроме этого, шелуха овса – сельскохозяйственный отход, который практически не используется, а складируется и перегнивает. В дальнейшем планируется продолжить исследование по двум направлением - переход к гетерогенному катализу и улучшение селективности процесса.
Результаты работы могут быть использованы в водородной энергетике, сельском хозяйстве и медицине.
Источник: Научная Россия
#российскаянаука
«Научная Россия» - электронное периодическое издание
Способ получения муравьиной кислоты из растительного сырья разработали новосибирские ученые
Ученые Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН с коллегами из НГТУ НЭТИ разработали способ получения муравьиной кислоты из растительного сырья: мискантуса...
Группа исследователей под руководством Дирка Раабе из Института Макса Планка в Дюссельдорфе предложила одностадийный способ получения металлических сплавов, основанный на восстановлении смеси оксидов водородом. Этот способ является экономичным, поскольку не требует плавления металлов (около 1500 град. Цельсия для сталей), а позволяет ограничиться температурами а диапазоне 600-800 град. Цельсия. По понятным причинам он также позволяет сократить выбросы углекислого газа до нуля.
Работа опубликована в журнале Nature в открытом доступе:
https://www.nature.com/articles/s41586-024-07932-w
#науказарубежом
Работа опубликована в журнале Nature в открытом доступе:
https://www.nature.com/articles/s41586-024-07932-w
#науказарубежом
Nature
One step from oxides to sustainable bulk alloys
Nature - A one-step hydrogen-based redox process turns oxides directly into green alloys in bulk forms, with application-worthy properties.
Мощный выброс сероводорода произошёл на нефтеперерабатывающем заводе Pemex (Дир-Парк, штат Техас, США)
Сообщается о двух погибших и более десятка пострадавших рабочих завода. Жителям вокруг завода предписано оставаться внутри домов, закрыть окна и выключить кондиционеры.
https://www.reuters.com/business/energy/one-dead-after-chemical-release-pemex-deer-park-plant-texas-local-media-2024-10-11/
#тожехимия
Сообщается о двух погибших и более десятка пострадавших рабочих завода. Жителям вокруг завода предписано оставаться внутри домов, закрыть окна и выключить кондиционеры.
https://www.reuters.com/business/energy/one-dead-after-chemical-release-pemex-deer-park-plant-texas-local-media-2024-10-11/
#тожехимия
Reuters
Two dead in chemical release at Pemex refinery in Texas
Two people were killed in a chemical release at Pemex's 312,500-barrel-per-day (bpd) Deer Park oil refinery in Texas, the county sheriff said.
Ураган Хелен нанес мощный удар по сфере высоких технологий.
Город Спрус-Пайн (штат Северная Каролина, США) .
с населением около 2000 человек, производит до 90% мирового объема сверхчистого кварца, сильно пострадал от удара стихии.
В горах Блу-Ридж расположены два рудника, где добывают самый чистый в мире кварц, возрастом 380 млн лет. Этот материал является ключевым компонентом в глобальной цепочке поставок полупроводниковых чипов для смартфонов, автомобилей, медицинских приборов, солнечных панелей и пр.
Там расположены заводы добывающих компаний Sibelco и Quartz Corp. Теперь рудники затоплены, добыча кварца остановлена и неясно, когда производство возобновится, поскольку нет электричества, а работники заняты разбором завалов своих домов.
#тожехимия
Город Спрус-Пайн (штат Северная Каролина, США) .
с населением около 2000 человек, производит до 90% мирового объема сверхчистого кварца, сильно пострадал от удара стихии.
В горах Блу-Ридж расположены два рудника, где добывают самый чистый в мире кварц, возрастом 380 млн лет. Этот материал является ключевым компонентом в глобальной цепочке поставок полупроводниковых чипов для смартфонов, автомобилей, медицинских приборов, солнечных панелей и пр.
Там расположены заводы добывающих компаний Sibelco и Quartz Corp. Теперь рудники затоплены, добыча кварца остановлена и неясно, когда производство возобновится, поскольку нет электричества, а работники заняты разбором завалов своих домов.
#тожехимия
125 лет назад вышло четырехтомное издание «Справочника по органической химии» Бейльштейна. За век с четвертью «Справочник» академика Императорской Санкт-Петербургской академии наук Федора Федоровича Бейльштейна сильно видоизменился, и ныне это известная всем химикам мира онлайн Beilstein database с описанием более 20 млн химических веществ и реакций, ставших известными науке с XVIII века и по сей день. Сейчас химики ее называют просто «Бейльштейн».
https://m.vk.com/@-172626558-spravochnik-i-chelovek
#российскиеученые
https://m.vk.com/@-172626558-spravochnik-i-chelovek
#российскиеученые
VK
Справочник и человек
Дядюшка Ратц
В редакционной статье в «Независимой газете» обсуждается плачевная история «Большой российской энциклопедии», создававшейся почти два десятилетия с самого начала 2000-х и ликвидируемой в результате отсутствия финансирования со стороны государства.
Напомним, что заметный вклад в наполнение главной энциклопедии страны внесли ученые ИОНХ РАН, а также других научных и образовательных организаций.
https://www.ng.ru/editorial/2024-10-09/2_9111_red.html
#инфраструктуранауки
Напомним, что заметный вклад в наполнение главной энциклопедии страны внесли ученые ИОНХ РАН, а также других научных и образовательных организаций.
https://www.ng.ru/editorial/2024-10-09/2_9111_red.html
#инфраструктуранауки
Независимая
Интернет-энтузиасты оттесняют докторов наук от российской энциклопедии
Правительство РФ приняло решение о закрытии Большой российской энциклопедии (БРЭ), которая создавалась почти два десятилетия. На счета оператора проекта – автономного некоммерческого партнерства – будут перечислены средства для выплаты задолженности по зарплатам…
Forwarded from История химии
В 1829 году сэром Эдвардом Томасоном на своем заводе в Бирмингеме была отчеканена серия из 16 свинцовых медалей на тему “Medallic illustration of science and philosophy”. Диаметр каждой медали составлял 73 мм, вес – более 120 грамм. В серию вошли 16 медалей, каждая из которых была посвящена той или иной научной дисциплине.
Отдельная медаль была посвящена и химии. На обеих сторонах медали были изложены основные химические концепции того времени.
Один из экземпляров этой медали хранится в Американском нумизматическом обществе, откуда и было взято ее изображение.
#историяхимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Отдельная медаль была посвящена и химии. На обеих сторонах медали были изложены основные химические концепции того времени.
Один из экземпляров этой медали хранится в Американском нумизматическом обществе, откуда и было взято ее изображение.
#историяхимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Forwarded from История химии
1947.121.5.obv.noscale.jpg
3.2 MB
Forwarded from История химии
1947.121.5.rev.noscale.jpg
3.6 MB
Forwarded from Супрамолекулярные стратегии - 2025
💫 Дорогие гости конференции!
Мы с радостью представляем Вам звезд ⭐️ нашего мероприятия — приглашенных пленарных докладчиков, которые поделятся своими уникальными знаниями и опытом!💡Это настоящие эксперты в своих областях, которые раскроют самые актуальные темы и тренды. Их выступления вдохновят Вас на новые идеи и решения! ✨
Больше информации о конференции можно найти на сайте.
Мы с радостью представляем Вам звезд ⭐️ нашего мероприятия — приглашенных пленарных докладчиков, которые поделятся своими уникальными знаниями и опытом!💡Это настоящие эксперты в своих областях, которые раскроют самые актуальные темы и тренды. Их выступления вдохновят Вас на новые идеи и решения! ✨
Больше информации о конференции можно найти на сайте.
18 октября 2024 г. состоится бесплатный вебинар журнала Organics (MDPI) по случаю получения журналом своего первого импакт-фактора.
Программа вебинара:
Prof. Dr. Michal Szostak
Development of New Sterically-Defined N-Heterocyclic Carbene Ligands for Transition-Metal-Catalysis and Cross-Coupling of Amides by N–C(O) Activation
Dr. Nessan Kerrigan
New Catalytic Methods for the Synthesis of 5-Membered Rings from Ketenes
Prof. Dr. Zbigniew Czarnocki
Novel (-)-Podophyllotoxin Derivatives of Anticancer Activity
Подробная информация и регистрация на вебинар по ссылке:
https://sciforum.net/event/Organics-1
#семинар
Программа вебинара:
Prof. Dr. Michal Szostak
Development of New Sterically-Defined N-Heterocyclic Carbene Ligands for Transition-Metal-Catalysis and Cross-Coupling of Amides by N–C(O) Activation
Dr. Nessan Kerrigan
New Catalytic Methods for the Synthesis of 5-Membered Rings from Ketenes
Prof. Dr. Zbigniew Czarnocki
Novel (-)-Podophyllotoxin Derivatives of Anticancer Activity
Подробная информация и регистрация на вебинар по ссылке:
https://sciforum.net/event/Organics-1
#семинар
sciforum.net
Sciforum - Organics-1
Organics Webinar | Topics in Organic Synthetic Chemistry — Webinar celebrating obtaining our first journal impact factor (IF: 1.4)
Реакции нуклеофильного антиароматического замещения
Ученые из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН изучили варианты модификации циклогептатриенов, реакционная способность которых может быть существенно изменена введением нескольких электроноакцепторных групп в семичленный цикл, и разработали новый синтетический подход к нуклеофильному замещению в электронодефицитном циклогептатриенил-анионном фрагменте (LG = Py+or Ph3P+). С использованием квантово-химических расчетов, кинетических измерений и масс-спектрометрии высокого разрешения был исследован механизм превращения, представляющий собой последовательность стадий элиминирования и присоединения. Химикам также удалось выявить, что промежуточно образующийся циклогептатетраен проявляет ароматичность по Мёбиусу, являясь всего лишь восьмым зафиксированным примером подобных структур в основном состоянии.
Результаты работы опубликованы в журнале Organic Letters.
A.D. Sokolova, D.N. Platonov, A.Yu. Belyy, R.F. Salikov, K.S. Erokhin, Yu. V. Tomilov. The Antiaromatic Nucleophilic Substitution Reaction (SNAAr) in Cycloheptatrienyl-Anion Containing Zwitterions with a Moebius-Aromatic Intermediate. Org. Lett. 2024, 26, 28, 5877–5882. DOI: 10.1021/acs.orglett.4c01446
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.4c01446
Источник: ИОХ РАН
#российскаянаука
Ученые из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН изучили варианты модификации циклогептатриенов, реакционная способность которых может быть существенно изменена введением нескольких электроноакцепторных групп в семичленный цикл, и разработали новый синтетический подход к нуклеофильному замещению в электронодефицитном циклогептатриенил-анионном фрагменте (LG = Py+or Ph3P+). С использованием квантово-химических расчетов, кинетических измерений и масс-спектрометрии высокого разрешения был исследован механизм превращения, представляющий собой последовательность стадий элиминирования и присоединения. Химикам также удалось выявить, что промежуточно образующийся циклогептатетраен проявляет ароматичность по Мёбиусу, являясь всего лишь восьмым зафиксированным примером подобных структур в основном состоянии.
Результаты работы опубликованы в журнале Organic Letters.
A.D. Sokolova, D.N. Platonov, A.Yu. Belyy, R.F. Salikov, K.S. Erokhin, Yu. V. Tomilov. The Antiaromatic Nucleophilic Substitution Reaction (SNAAr) in Cycloheptatrienyl-Anion Containing Zwitterions with a Moebius-Aromatic Intermediate. Org. Lett. 2024, 26, 28, 5877–5882. DOI: 10.1021/acs.orglett.4c01446
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.4c01446
Источник: ИОХ РАН
#российскаянаука
ACS Publications
The Antiaromatic Nucleophilic Substitution Reaction (SNAAr) in Cycloheptatrienyl-Anion Containing Zwitterions with a Möbius-Aromatic…
Antiaromatic nucleophilic substitution reactions in cycloheptatrienide pyridinium and phosphonium zwitterions with initial formation of a cycloheptatetraene intermediate are explored. The mechanism was supported by quantum chemical calculations, first-order…
Forwarded from Виртуальный музей химии
История химия в одном фото. Выпуск 1: Первый Менделеевский
Иногда одно фото может рассказать целую историю. Историю химии - в том числе. Именно поэтому мы открываем новый зал нашего музея, посвященный «химической фотографии». Здесь будут и сюжетные фото, и групповые и одиночные портреты. Главное - это их химический контекст. Ну и поскольку только-только что в Сириусе завершился XXII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, мы просто обязаны открыть новую экспозицию этим снимком, сделанным петербургским фотографом Александром Платоновичем Монюшко в самом конце 1907 года в Электротехническом институте в Санкт-Петербурге.
На этой известной фотографии запечатлены участники (не все, конечно), самого первого Менделеевского съезда, который прошел в память об умершем в начале года Дмитрии Ивановиче Менделееве. Кстати, похоже, брат фотографа, тоже фотограф, Владимир Платонович Монюшко распоряжался оставшейся в России лабораторией участника и докладчика этого съезда Сергея Михайловича Прокудина-Горского после его отъезда из страны.
Мы не назовем всех героев этого снимка, но в первом ряду можно узнать получившего первый русский алюминий Николая Пушина, обеспечившего стране соль и платину Николая Курнакова, прототипа «человека рассеянного» Ивана Каблукова (он и тут смотрит «не туда»), основоположника нашей электрохимии Александра Кракау и... главного соперника Менделеева в области теории растворов, нобелевского лауреата Сванте Аррениуса, который тоже приехал отдать дань памяти своему сопернику.
#фотодня
#историяхимиивфото
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Иногда одно фото может рассказать целую историю. Историю химии - в том числе. Именно поэтому мы открываем новый зал нашего музея, посвященный «химической фотографии». Здесь будут и сюжетные фото, и групповые и одиночные портреты. Главное - это их химический контекст. Ну и поскольку только-только что в Сириусе завершился XXII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, мы просто обязаны открыть новую экспозицию этим снимком, сделанным петербургским фотографом Александром Платоновичем Монюшко в самом конце 1907 года в Электротехническом институте в Санкт-Петербурге.
На этой известной фотографии запечатлены участники (не все, конечно), самого первого Менделеевского съезда, который прошел в память об умершем в начале года Дмитрии Ивановиче Менделееве. Кстати, похоже, брат фотографа, тоже фотограф, Владимир Платонович Монюшко распоряжался оставшейся в России лабораторией участника и докладчика этого съезда Сергея Михайловича Прокудина-Горского после его отъезда из страны.
Мы не назовем всех героев этого снимка, но в первом ряду можно узнать получившего первый русский алюминий Николая Пушина, обеспечившего стране соль и платину Николая Курнакова, прототипа «человека рассеянного» Ивана Каблукова (он и тут смотрит «не туда»), основоположника нашей электрохимии Александра Кракау и... главного соперника Менделеева в области теории растворов, нобелевского лауреата Сванте Аррениуса, который тоже приехал отдать дань памяти своему сопернику.
#фотодня
#историяхимиивфото
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Forwarded from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Фридрих Вильгельм Георг Кольрауш
Сегодняшний именинник родился ровно 184 года назад в Нижней Саксонии и себя считал скорее физиком, чем химиком. Судите сами - учителем Фридриха Кольрауша был известный физик Август Кундт, он сам читал курс теоретической физики, был профессором электротехники. Когда умер великий Гельмгольц, именно Кольрауш сменил его на посту директора Физико-технического института в Берлине. И научные работы под стать - разработка динамо-машин, измерение магнитного поля Земли, труды по оптике и магнетизму… Но тем не менее он успел обратить свой взор на электролиты - и в итоге мы имеем мостик Кольрауша - способ измерения сопротивления электролитов и закон независимости движения ионов в электролитах - закон Кольрауша. И выходит, что большую часть жизни человек посвящает физике и электротехнике, а имя свое оставил - и не раз - в электрохимии.
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Сегодняшний именинник родился ровно 184 года назад в Нижней Саксонии и себя считал скорее физиком, чем химиком. Судите сами - учителем Фридриха Кольрауша был известный физик Август Кундт, он сам читал курс теоретической физики, был профессором электротехники. Когда умер великий Гельмгольц, именно Кольрауш сменил его на посту директора Физико-технического института в Берлине. И научные работы под стать - разработка динамо-машин, измерение магнитного поля Земли, труды по оптике и магнетизму… Но тем не менее он успел обратить свой взор на электролиты - и в итоге мы имеем мостик Кольрауша - способ измерения сопротивления электролитов и закон независимости движения ионов в электролитах - закон Кольрауша. И выходит, что большую часть жизни человек посвящает физике и электротехнике, а имя свое оставил - и не раз - в электрохимии.
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для Виртуального музея химии при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий»
Новая планарно-хиральная аминокислота на основе нидо-карборана с оригинальной структурой
Ученые Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН синтезировали новую планарно-хиральную аминокислоту на основе нидо-карборана. В структуре полученного соединения содержится отрицательно заряженный остаток нидо-карборана, атом серы, несущий положительный заряд, а карбоксильная и аминогруппы присоединены к различным вершинам борного кластера. Химики также разработали метод синтеза новых дизамещенных производных нидо-карборана и с помощью спектроскопии ЯМР впервые провели отнесение сигналов атомов бора в спектре ЯМР ¹¹B для 3,9-дизамещенного производного нидо-карборана. Планарно-хиральная аминокислота на основе нидо-карборана представляет интерес в качестве основы для пептидоподобных соединений и хиральных лигандов.
Результаты работы опубликованы в журнале Molecules и могут быть использованы для получения хиральных катализаторов и аналогов пептидов с уникальными свойствами.
Gruzdev, D.A.; Telegina, A.A.; Ezhikova, M.A.; Kodess, M.I.; Levit, G.L.; Krasnov, V.P. Synthesis of Novel Planar-Chiral Charge-Compensated nido-Carborane-Based Amino Acid. Molecules 2024, 29, 4487. https://doi.org/10.3390/molecules29184487
Источник: ИОС УрО РАН
#российскаянаука
Ученые Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН синтезировали новую планарно-хиральную аминокислоту на основе нидо-карборана. В структуре полученного соединения содержится отрицательно заряженный остаток нидо-карборана, атом серы, несущий положительный заряд, а карбоксильная и аминогруппы присоединены к различным вершинам борного кластера. Химики также разработали метод синтеза новых дизамещенных производных нидо-карборана и с помощью спектроскопии ЯМР впервые провели отнесение сигналов атомов бора в спектре ЯМР ¹¹B для 3,9-дизамещенного производного нидо-карборана. Планарно-хиральная аминокислота на основе нидо-карборана представляет интерес в качестве основы для пептидоподобных соединений и хиральных лигандов.
Результаты работы опубликованы в журнале Molecules и могут быть использованы для получения хиральных катализаторов и аналогов пептидов с уникальными свойствами.
Gruzdev, D.A.; Telegina, A.A.; Ezhikova, M.A.; Kodess, M.I.; Levit, G.L.; Krasnov, V.P. Synthesis of Novel Planar-Chiral Charge-Compensated nido-Carborane-Based Amino Acid. Molecules 2024, 29, 4487. https://doi.org/10.3390/molecules29184487
Источник: ИОС УрО РАН
#российскаянаука
MDPI
Synthesis of Novel Planar-Chiral Charge-Compensated nido-Carborane-Based Amino Acid
Amino acids with unusual types of chirality and their derivatives have recently attracted attention as precursors in the synthesis of chiral catalysts and peptide analogues with unique properties. In this study, we have synthesized a new nido-carborane-based…
Международная научно-практическая конференция имени Д.И. Менделеева
С 21 по 23 ноября 2024 г. на базе Института промышленного технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета (ТИУ) состоится Международная научно-практическая конференция имени Д.И. Менделеева, посвященную 60-летию ТИУ.
Конференция проводится по следующим направлениям:
- химия и химические технологии;
- энергетика, электротехника и приборостроение;
- материаловедение;
- стандартизация, метрология и управление качеством
и др.
В работе конференции могут принять участие обучающиеся очной и заочной формы обучения, аспиранты, приветствуется участие ведущих ученых и профильных специалистов.
В рамках конференции среди обучающихся очной формы обучения проводится конкурс докладов.
Организационный взнос за участие в конференции и конкурсе не предусмотрен.
Ключевые даты конференции
21 октября - окончание первичного приёма заявок и статей;
05 ноября - окончание приема исправленных статей;
12 ноября - формирование и рассылка приглашений;
19 ноября - публикация программы конференции на сайте ТИУ.
Участие в конференции предусмотрено в двух форматах:
1. доклад очно или с применением видео-конференц связи (ВКС);
2. публикация в сборнике (заочная форма).
По итогам конференции будет сформирован сборник статей в электронном виде. Материалы сборника конференции будут размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Подробная информация о мероприятии, форма электронной заявки, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
С 21 по 23 ноября 2024 г. на базе Института промышленного технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета (ТИУ) состоится Международная научно-практическая конференция имени Д.И. Менделеева, посвященную 60-летию ТИУ.
Конференция проводится по следующим направлениям:
- химия и химические технологии;
- энергетика, электротехника и приборостроение;
- материаловедение;
- стандартизация, метрология и управление качеством
и др.
В работе конференции могут принять участие обучающиеся очной и заочной формы обучения, аспиранты, приветствуется участие ведущих ученых и профильных специалистов.
В рамках конференции среди обучающихся очной формы обучения проводится конкурс докладов.
Организационный взнос за участие в конференции и конкурсе не предусмотрен.
Ключевые даты конференции
21 октября - окончание первичного приёма заявок и статей;
05 ноября - окончание приема исправленных статей;
12 ноября - формирование и рассылка приглашений;
19 ноября - публикация программы конференции на сайте ТИУ.
Участие в конференции предусмотрено в двух форматах:
1. доклад очно или с применением видео-конференц связи (ВКС);
2. публикация в сборнике (заочная форма).
По итогам конференции будет сформирован сборник статей в электронном виде. Материалы сборника конференции будут размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Подробная информация о мероприятии, форма электронной заявки, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
Forwarded from Квант Цвета
Кобальтовые пигменты
Пигменты на основе кобальта в отличии от пигментов с участием мышьяка стабильны и практически не чувствительны к свету, что, несомненно, является весьма ценным свойством. Самый распространенный кобальтовый пигмент называется кобальтовый синий (#0047AB) – это алюминат кобальта (CoAl2O4) со структурой шпинели, который был открыт Л.Ж. Тенаром.
Следует заметить, что различные соединения кобальта имеют разные цветовые оттенки. Оксид кобальта – это черный порошок, который использовался с древних времен для придания глазури и эмали блестящего синего цвета. Кобальтовый зеленый – оксид кобальта с некоторым количеством оксида цинка, кобальтовый фиолетовый – фосфат кобальта или арсенат кобальта, кобальтовый желтый – нитрит калия-кобальта. Смальта, самый ранний пигмент, содержащий кобальт, на самом деле является стеклом, которое окрашено оксидом кобальта и измельчено в порошок.
Ещё один кобальтовый пигмент, получивший название церулеум (#007BA7), синтезировал швейцарский аптекарь И.Г.А. Хёпфнер. Пигмент представляет из себя станнат кобальта Co2SnO4 с небольшой добавкой оксида кремния. Интересно, что в своей статье автор отмечает, что мог бы дорого продавать свой рецепт, однако публикует его открыто, чтобы художники могли сами обеспечить себя синим пигментом, а не покупать безумно дорогой ультрамарин. Тем не менее, в статье есть ненавязчивая реклама, поскольку Хёпфнер указывает, что лишь в посуде из Фюрстенбергского фарфора получается пигмент высочайшего качества.
Яркие кобальтовые пигменты широко использовали импрессионисты. К. Писсарро утверждал, что изгнал старые, тусклые «земляные» цвета из своей палитры, а К. Моне создавал свои удивительные цвета из сложных смесей кобальтовых пигментов. Даже мрачность картины Моне «Вокзал Сен-Лазар» (1877) представляет собой смесь радужных оттенков: кобальтово-синего, лазурно-синего, синтетического ультрамарина, изумрудно-зеленого и виридиевого.
Современные художники также используют фиолетовый кобальт в своих работах. Английская пейзажистка Ф. Ширинг в своей картине «Дом в Сан-Джиминьяно» широко применяла этот пигмент для передачи оттенков тосканского камня.
Пигменты на основе кобальта в отличии от пигментов с участием мышьяка стабильны и практически не чувствительны к свету, что, несомненно, является весьма ценным свойством. Самый распространенный кобальтовый пигмент называется кобальтовый синий (#0047AB) – это алюминат кобальта (CoAl2O4) со структурой шпинели, который был открыт Л.Ж. Тенаром.
Следует заметить, что различные соединения кобальта имеют разные цветовые оттенки. Оксид кобальта – это черный порошок, который использовался с древних времен для придания глазури и эмали блестящего синего цвета. Кобальтовый зеленый – оксид кобальта с некоторым количеством оксида цинка, кобальтовый фиолетовый – фосфат кобальта или арсенат кобальта, кобальтовый желтый – нитрит калия-кобальта. Смальта, самый ранний пигмент, содержащий кобальт, на самом деле является стеклом, которое окрашено оксидом кобальта и измельчено в порошок.
Ещё один кобальтовый пигмент, получивший название церулеум (#007BA7), синтезировал швейцарский аптекарь И.Г.А. Хёпфнер. Пигмент представляет из себя станнат кобальта Co2SnO4 с небольшой добавкой оксида кремния. Интересно, что в своей статье автор отмечает, что мог бы дорого продавать свой рецепт, однако публикует его открыто, чтобы художники могли сами обеспечить себя синим пигментом, а не покупать безумно дорогой ультрамарин. Тем не менее, в статье есть ненавязчивая реклама, поскольку Хёпфнер указывает, что лишь в посуде из Фюрстенбергского фарфора получается пигмент высочайшего качества.
Яркие кобальтовые пигменты широко использовали импрессионисты. К. Писсарро утверждал, что изгнал старые, тусклые «земляные» цвета из своей палитры, а К. Моне создавал свои удивительные цвета из сложных смесей кобальтовых пигментов. Даже мрачность картины Моне «Вокзал Сен-Лазар» (1877) представляет собой смесь радужных оттенков: кобальтово-синего, лазурно-синего, синтетического ультрамарина, изумрудно-зеленого и виридиевого.
Современные художники также используют фиолетовый кобальт в своих работах. Английская пейзажистка Ф. Ширинг в своей картине «Дом в Сан-Джиминьяно» широко применяла этот пигмент для передачи оттенков тосканского камня.
Forwarded from Квант Цвета
Коллеги, хотим представить небольшой тематический канал, который ведет часть наших сотрудников.
Он посвящен новым исследованиям в области машинного обучения и датасетов в химии.
Eжедневно здесь будет появляться одно или несколько новых исследований (преимущественно Open Access🔥 ).
Будем рады вашей подписке: https://yangx.top/chem_ml
Он посвящен новым исследованиям в области машинного обучения и датасетов в химии.
Eжедневно здесь будет появляться одно или несколько новых исследований (преимущественно Open Access
Будем рады вашей подписке: https://yangx.top/chem_ml
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Chem ML/AI/Datasets
Ежедневные статьи и новости из области машинного обучения в химии от сотрудников ИОНХ РАН @chemrussia
Для связи: @levkrasnov @st613laboratory @StasBezzubov
Для связи: @levkrasnov @st613laboratory @StasBezzubov