На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер Журнала неорганической химии (том 70, № 4, 2025 г.)
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Синтез и свойства неорганических соединений
Фазообразование и оптические свойства оксинитрида алюминия, легированного ванадием.
Ищенко А.В., Ахмадуллина Н.С., Леонидов И.И., Сиротинкин В.П., Вайнштейн И.А., Каргин Ю.Ф.
Гидротермальный синтез биметаллических платино-никелевых порошков и их структурные характеристики.
Белоусов О. В., Белоусова Н. В., Борисов Р. В., Жижаев А. М.
Синтез наноразмерного SnO2 методом прямого химического осаждения с использованием хлорида олова (II).
Фисенко Н.А., Соломатов И.А., Симоненко Н.П., Горобцов Ф.Ю., Симоненко Т.Л., Симоненко Е.П.
Перовскитоподобный твердый раствор в системе BaO-Sc2O3-CuO-MoO3.
Смирнова М.Н., Нипан Г.Д., Никифорова Г.Е., Бузанов Г.А., Кондаков Д.Ф., Архипенко А.А.
Структура и характеристики катиондефицитных висмут- и ванадийсодержащих твердых растворов на основе CaMoO4.
Климова А.В., Михайловская З.А., Буянова Е.С., Панкрушина Е.А., Петрова С.А.
Координационные соединения
Связывание золота (III) из растворов гексаметилендитиокарбаматом висмута: двойные Au(III)-Bi(III) комплексы состава [Au(S2CNHm)2][Bi(S2CNHm)2Cl2] и [Au(S2CNHm)2]2[Bi2(S2CNHm)2Cl6].
Новикова Е.В., Луценко И.А., Беккер О.Б., Нелюбина Ю.В., Иванов А.В.
Закономерности изменения состава и строения координационных соединений галогенидов редкоземельных элементов с ацетилкарбамидом.
Акулинин П.В., Савинкина Е.В., Григорьев М.С.
Физические методы исследования
Синтез, высокотемпературная теплоемкость и теплопроводность многокомпонентных цирконатов РЗЭ.
Гагарин П.Г., Гуськов А.В., Гуськов В.Н., Гавричев К.С.
Физико-химический анализ неорганических систем
Термодинамическое моделирование условий фазообразования в системах Si-О-C-H-Hе и Si-О-C-H-N-Hе.
Шестаков В.А., Косинова М.Л.
Политермическое исследование фазовых равновесий, растворимости и критических явлений в тройной системе нитрат цезия-вода-полиэтиленгликоль-1500.
Черкасов Д.Г., Климова Я.С., Данилина В.В., Ильин К.К., Зубарев К.Е.
Физикохимия растворов
Протолитические и комплексообразующие свойства n-(2-гидроксиэтил)иминодипропионовой кислоты в водном растворе.
Жарков Г.П., Филимонова О.В., Петрова Ю.С., Пестов А.В., Неудачина Л.К.
Неорганические материалы и наноматериалы
Наночастицы феррита меди: синтез и изучение фотокаталитической активности.
Павликов А.Ю., Сайкова С.В., Карпов Д.В., Иваненко Т.Ю., Немкова Д.И.
Синтез нанопорошка TiO2 термическим разложением пероксокомплекса титана в присутствии NaCl в качестве темплата.
Шишмаков А.Б., Микушина Ю.В., Корякова О.В.
Получение методом AACVD двухслойных тонкопленочных нанокомпозитов ZnO/Cr2O3 для хеморезистивных газовых сенсоров.
Мокрушин А.С., Дмитриева С.А., Горбань Ю.М., Стройкова А.Р., Симоненко Н.П., Аверин А.А., Симоненко Е.П.
#российскаянаука #ионх
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Синтез и свойства неорганических соединений
Фазообразование и оптические свойства оксинитрида алюминия, легированного ванадием.
Ищенко А.В., Ахмадуллина Н.С., Леонидов И.И., Сиротинкин В.П., Вайнштейн И.А., Каргин Ю.Ф.
Гидротермальный синтез биметаллических платино-никелевых порошков и их структурные характеристики.
Белоусов О. В., Белоусова Н. В., Борисов Р. В., Жижаев А. М.
Синтез наноразмерного SnO2 методом прямого химического осаждения с использованием хлорида олова (II).
Фисенко Н.А., Соломатов И.А., Симоненко Н.П., Горобцов Ф.Ю., Симоненко Т.Л., Симоненко Е.П.
Перовскитоподобный твердый раствор в системе BaO-Sc2O3-CuO-MoO3.
Смирнова М.Н., Нипан Г.Д., Никифорова Г.Е., Бузанов Г.А., Кондаков Д.Ф., Архипенко А.А.
Структура и характеристики катиондефицитных висмут- и ванадийсодержащих твердых растворов на основе CaMoO4.
Климова А.В., Михайловская З.А., Буянова Е.С., Панкрушина Е.А., Петрова С.А.
Координационные соединения
Связывание золота (III) из растворов гексаметилендитиокарбаматом висмута: двойные Au(III)-Bi(III) комплексы состава [Au(S2CNHm)2][Bi(S2CNHm)2Cl2] и [Au(S2CNHm)2]2[Bi2(S2CNHm)2Cl6].
Новикова Е.В., Луценко И.А., Беккер О.Б., Нелюбина Ю.В., Иванов А.В.
Закономерности изменения состава и строения координационных соединений галогенидов редкоземельных элементов с ацетилкарбамидом.
Акулинин П.В., Савинкина Е.В., Григорьев М.С.
Физические методы исследования
Синтез, высокотемпературная теплоемкость и теплопроводность многокомпонентных цирконатов РЗЭ.
Гагарин П.Г., Гуськов А.В., Гуськов В.Н., Гавричев К.С.
Физико-химический анализ неорганических систем
Термодинамическое моделирование условий фазообразования в системах Si-О-C-H-Hе и Si-О-C-H-N-Hе.
Шестаков В.А., Косинова М.Л.
Политермическое исследование фазовых равновесий, растворимости и критических явлений в тройной системе нитрат цезия-вода-полиэтиленгликоль-1500.
Черкасов Д.Г., Климова Я.С., Данилина В.В., Ильин К.К., Зубарев К.Е.
Физикохимия растворов
Протолитические и комплексообразующие свойства n-(2-гидроксиэтил)иминодипропионовой кислоты в водном растворе.
Жарков Г.П., Филимонова О.В., Петрова Ю.С., Пестов А.В., Неудачина Л.К.
Неорганические материалы и наноматериалы
Наночастицы феррита меди: синтез и изучение фотокаталитической активности.
Павликов А.Ю., Сайкова С.В., Карпов Д.В., Иваненко Т.Ю., Немкова Д.И.
Синтез нанопорошка TiO2 термическим разложением пероксокомплекса титана в присутствии NaCl в качестве темплата.
Шишмаков А.Б., Микушина Ю.В., Корякова О.В.
Получение методом AACVD двухслойных тонкопленочных нанокомпозитов ZnO/Cr2O3 для хеморезистивных газовых сенсоров.
Мокрушин А.С., Дмитриева С.А., Горбань Ю.М., Стройкова А.Р., Симоненко Н.П., Аверин А.А., Симоненко Е.П.
#российскаянаука #ионх
❤7👍6 4❤🔥1
На сайте Издательского центра «Техносфера» опубликовано поздравление директору ИОНХ РАН Владимиру Константиновичу Иванову с избранием академиком РАН. В.К. Иванов – соавтор книг «275 лет химической науке в России» (2023 г.) «Общество Леденцова и развитие науки и техники в России в начале ХХ века» (2024 г.), выпущенных издательством в рамках «Книжная серия ИОНХ РАН».
«Мы гордимся тем, что труды наших авторов получают высшую оценку научного сообщества и вносят значимый вклад в развитие отечественной науки. Этот результат - не только личное достижение ученых, но и подтверждение важности фундаментальных исследований, популяризации науки и качественного научного книгоиздания» - отмечает коллектив издательства. «Техносфера»
#российскиеученые #ионх
«Мы гордимся тем, что труды наших авторов получают высшую оценку научного сообщества и вносят значимый вклад в развитие отечественной науки. Этот результат - не только личное достижение ученых, но и подтверждение важности фундаментальных исследований, популяризации науки и качественного научного книгоиздания» - отмечает коллектив издательства. «Техносфера»
#российскиеученые #ионх
www.technosphera.ru
Техносфера - Подведены итоги выборов в Российскую академию наук – 2025
...
👍17 9❤8😱2❤🔥1
Важные достижения в области химии фторированных сложных эфиров
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН изучили закономерности и особенности технологического процесса, связанного с получением фторированных эфиров. Рассмотренный метод основан на процессе реакционной дистилляции с переэтерификацией изопропилацетата и гептафторбутанола. Целевым продуктом таких превращений является важный для применения в электрохимии и электронике фторированный сложный эфир - гептафторбутилацет. В исследовании описан весь спектр взаимодействий системы переэтерификации изопропилацетата с гептафторбутанолом при различных соотношениях реагентов, концентрации кислотного катализатора, температуры и давления, что является ценным для понимания механизмов реакций и подбора оптимальных условий процесса.
Результаты работы, поддержанной грантом РНФ (№ 23-79-01164), опубликованы в журнале Chemical Engineering Research and Design.
Andrei V. Polkovnichenko, Andrey A. Voshkin, Evgenia I. Kovaleva, Nikita A. Selivanov, Sergey Ya. Kvashnin and Egor V. Lupachev, Heptafluorobutyl acetate: heptafluorobutanol and isopropyl acetate reaction in the presence of an acidic catalyst – chemistry, phase behavior, batch reactive distillation process, Chemical Engineering Research and Design, (2025). https://doi.org/10.1016/j.cherd.2025.04.026
Пресс-релиз опубликован на сайтах Минобрнауки России, Поиск, РАН, РНФ, Индикатор, InScience, Mendeleev.info, Дзен, Новый химический журнал, Научный микроблог Минобрнауки России
#российскаянаука #ионх
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН изучили закономерности и особенности технологического процесса, связанного с получением фторированных эфиров. Рассмотренный метод основан на процессе реакционной дистилляции с переэтерификацией изопропилацетата и гептафторбутанола. Целевым продуктом таких превращений является важный для применения в электрохимии и электронике фторированный сложный эфир - гептафторбутилацет. В исследовании описан весь спектр взаимодействий системы переэтерификации изопропилацетата с гептафторбутанолом при различных соотношениях реагентов, концентрации кислотного катализатора, температуры и давления, что является ценным для понимания механизмов реакций и подбора оптимальных условий процесса.
Результаты работы, поддержанной грантом РНФ (№ 23-79-01164), опубликованы в журнале Chemical Engineering Research and Design.
Andrei V. Polkovnichenko, Andrey A. Voshkin, Evgenia I. Kovaleva, Nikita A. Selivanov, Sergey Ya. Kvashnin and Egor V. Lupachev, Heptafluorobutyl acetate: heptafluorobutanol and isopropyl acetate reaction in the presence of an acidic catalyst – chemistry, phase behavior, batch reactive distillation process, Chemical Engineering Research and Design, (2025). https://doi.org/10.1016/j.cherd.2025.04.026
Пресс-релиз опубликован на сайтах Минобрнауки России, Поиск, РАН, РНФ, Индикатор, InScience, Mendeleev.info, Дзен, Новый химический журнал, Научный микроблог Минобрнауки России
#российскаянаука #ионх
Поиск - новости науки и техники
Впервые синтезирован новый фторорганический эфир. Химики раскрыли механизмы важного технологического процесса
Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) впервые синтезировали редкий фторорганический эфир — гептафторбутил изопропиловый эфир — в рамках фундаментального исследования переэтерификации. Работа посвящена изучению…
ИОНХ РАН создает «Химическое информационное агентство»
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций зарегистрировала «Химическое информационное агентство» (свидетельство о регистрации № ИА № ФС 77-89595 от 27.05.2025), учредителем которого стал Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, главным редактором - академик Иванов Владимир Константинович.
Цель деятельности Агентства - способствовать устойчивому развитию научного сообщества и гармоничных отношений между наукой и обществом, содействуя росту доверия между различными секторами науки, промышленности, образования.
Задачи Агентства:
- популяризировать научные достижения как российские, так и зарубежные, и создавать тем самым площадки для международного сотрудничества посредством знакомства читателей с новостями мировой химической науки;
- обеспечивать научное сообщество, преподавателей, студентов и школьников актуальной и достоверной информацией о достижениях в области химии, современных исследованиях и инновациях в химической науке и промышленности;
- сохранять и популяризировать историческое наследие химии через публикации о великих открытиях и учёных.
Контент агентства будет включать следующие рубрики:
• химическая наука;
• химическая промышленность;
• международные новости;
• химическое образование;
• химия в школе;
• история химии.
Мы хотим, чтобы достижения химии стали ближе и доступнее каждому: от школьников до профессионалов!
В настоящее время создается сайт «Химического информационного агентства», скоро эта платформа будет доступна для читателей
#российскаянаука #ионх
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций зарегистрировала «Химическое информационное агентство» (свидетельство о регистрации № ИА № ФС 77-89595 от 27.05.2025), учредителем которого стал Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, главным редактором - академик Иванов Владимир Константинович.
Цель деятельности Агентства - способствовать устойчивому развитию научного сообщества и гармоничных отношений между наукой и обществом, содействуя росту доверия между различными секторами науки, промышленности, образования.
Задачи Агентства:
- популяризировать научные достижения как российские, так и зарубежные, и создавать тем самым площадки для международного сотрудничества посредством знакомства читателей с новостями мировой химической науки;
- обеспечивать научное сообщество, преподавателей, студентов и школьников актуальной и достоверной информацией о достижениях в области химии, современных исследованиях и инновациях в химической науке и промышленности;
- сохранять и популяризировать историческое наследие химии через публикации о великих открытиях и учёных.
Контент агентства будет включать следующие рубрики:
• химическая наука;
• химическая промышленность;
• международные новости;
• химическое образование;
• химия в школе;
• история химии.
Мы хотим, чтобы достижения химии стали ближе и доступнее каждому: от школьников до профессионалов!
В настоящее время создается сайт «Химического информационного агентства», скоро эта платформа будет доступна для читателей
#российскаянаука #ионх
16🔥60 15❤11🤷♀4❤🔥4
Новый стабильный полимер на основе редкоземельного металла европия с магнитными и люминесцентными свойствами
Международный коллектив ученых из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН, Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Бергишского университета Вупперталя (Германия) синтезировал стабильный пористый трехмерный каркасный полимер на основе двухвалентного европия. Исследования показали, что полученное соединение проявляет медленную релаксацию намагниченности и яркую люминесценцию алого и желтого цветов. При этом свечение сильно зависит от температуры. Максимальный спектр люминесценции наблюдается в диапазоне от –196°C до +226°C: в жидком азоте вещество ярко люминесцирует алым цветом и при максимальном нагреве спектр становится светло-желтым.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Chemistry of Materials и могут найти применение в автомобилестроении, энергетике, высокотехнологичной электронике, медицине, а также люминесцентной термометрии.
V.A. Ilichev, A.F. Rogozhin, T.V. Balashova, S.K. Polyakova, S.K. Polyakova, N.N. Efimov, P.N. Vasilev, E.A. Ugolkova, R.V. Rumyantcev, G.K. Fukin, M.N. Bochkarev. Tetracyanidoborates of Divalent Eu and Yb 3D Metal–Organic Frameworks with Cubic Structure. Thermochromic Luminescence and Slow Relaxation of Magnetization of Eu[B(CN)4]2. Chemistry of Materials. Vol. 37 (10). https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.4c03507
Источник: РНФ
#российскаянаука #науказарубежом #ионх
Международный коллектив ученых из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН, Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Бергишского университета Вупперталя (Германия) синтезировал стабильный пористый трехмерный каркасный полимер на основе двухвалентного европия. Исследования показали, что полученное соединение проявляет медленную релаксацию намагниченности и яркую люминесценцию алого и желтого цветов. При этом свечение сильно зависит от температуры. Максимальный спектр люминесценции наблюдается в диапазоне от –196°C до +226°C: в жидком азоте вещество ярко люминесцирует алым цветом и при максимальном нагреве спектр становится светло-желтым.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Chemistry of Materials и могут найти применение в автомобилестроении, энергетике, высокотехнологичной электронике, медицине, а также люминесцентной термометрии.
V.A. Ilichev, A.F. Rogozhin, T.V. Balashova, S.K. Polyakova, S.K. Polyakova, N.N. Efimov, P.N. Vasilev, E.A. Ugolkova, R.V. Rumyantcev, G.K. Fukin, M.N. Bochkarev. Tetracyanidoborates of Divalent Eu and Yb 3D Metal–Organic Frameworks with Cubic Structure. Thermochromic Luminescence and Slow Relaxation of Magnetization of Eu[B(CN)4]2. Chemistry of Materials. Vol. 37 (10). https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.4c03507
Источник: РНФ
#российскаянаука #науказарубежом #ионх
ACS Publications
Tetracyanidoborates of Divalent Eu and Yb 3D Metal–Organic Frameworks with Cubic Structure. Thermochromic Luminescence and Slow…
Tetracyanidoborates of divalent lanthanides, Ln[B(CN)4]2·THF (Ln = Eu (1), Yb (2)), were obtained by a salt metathesis reaction of lanthanide diiodides and ammonium tetracyanidoborate. Unlike known tetracyanidoborates of alkaline-earth metals and trivalent…
🔥12❤9 6
Тем временем, наш канал @chemrussia стал первым и единственным на сегодняшний день информационным каналом, посвященным новостям химической науки, который преодолел отметку в 8000 подписчиков! И, практически одновременно, число подписчиков канала «Виртуальный музей химии» @chemmuseum превысило 2000!
Спасибо всем друзьям и коллегам, помогающим нам в развитии этого проекта, спасибо нашим замечательным подписчикам!
#ионх #российскаянаука #инфраструктуранауки #популяризацияхимии
Спасибо всем друзьям и коллегам, помогающим нам в развитии этого проекта, спасибо нашим замечательным подписчикам!
#ионх #российскаянаука #инфраструктуранауки #популяризацияхимии
14🔥46❤15 13🎉9👍2🤷♀1👏1👌1
Летняя школа «Искусственный интеллект в химии и материаловедении» Применение искусственного интеллекта и машинного обучения является основным трендом последних лет в химии и науке о материалах. В ближайшие годы ожидается активное внедрение цифровых методов в отрасль, что потребует квалифицированных дипломированных специалистов.
Участие в Летней школе «Искусственный интеллект в химии и материаловедении», проводимой в ИОНХ РАН в период с 30 июня по 4 июля 2025 г., — это шанс оказаться в авангарде будущего востребованного направления!
Программа Школы сочетает теоретическую базу и практику, дает навыки работы с реальными данными, создания моделей машинного обучения и их внедрения в научные исследования. Что вас ждет? - Цифровые технологии в науке: от анализа трендов материаловедения до дизайна координационных соединений с помощью ML. - Python и библиотеки для данных: вы освоите Pandas, RDKit, XGBoost, Optuna и Streamlit — инструменты для обработки данных, генерации дескрипторов, оптимизации моделей и их визуализации. - Хемоинформатика и QSAR: научитесь работать с молекулярными представлениями (SMILES, InChI), создавать датасеты и строить модели прогноза свойств веществ. - Проектная работа: реализуйте мини-деплой модели с интерфейсом на Streamlit, где пользователь сможет вводить структуру молекулы (через SMILES или редактор) и получать предсказания. - Мастер-классы от экспертов: лекции и практикумы проведут кандидаты и доктора наук из ИОНХ РАН, специалисты в области ИИ, химии и материаловедения. Особенности программы: - Практика с первого дня: сессии по Python, работе с датасетами и ML-методам (линейные модели, ансамбли, гиперпараметры). - Реальные кейсы: разбор примеров из химических исследований, создание собственных датасетов и решение задач регрессии/классификации. - Итоговый проект: под руководством преподавателей вы создадите рабочее приложение для анализа молекул — от идеи до деплоя. - Сертификат и нетворкинг: по окончании школы вы получите документ о повышении квалификации и сможете установить контакты с ведущими экспертами. Кому будет полезен курс? Студентам, аспирантам, молодым ученым и сотрудникам предприятий в области химии, материаловедения, физики и биоинформатики, которые хотят освоить ML, автоматизировать анализ данных и применять цифровые инструменты в своих исследованиях. Присоединяйтесь к цифровой революции в науке!
#обучение #ионх
Участие в Летней школе «Искусственный интеллект в химии и материаловедении», проводимой в ИОНХ РАН в период с 30 июня по 4 июля 2025 г., — это шанс оказаться в авангарде будущего востребованного направления!
Программа Школы сочетает теоретическую базу и практику, дает навыки работы с реальными данными, создания моделей машинного обучения и их внедрения в научные исследования. Что вас ждет? - Цифровые технологии в науке: от анализа трендов материаловедения до дизайна координационных соединений с помощью ML. - Python и библиотеки для данных: вы освоите Pandas, RDKit, XGBoost, Optuna и Streamlit — инструменты для обработки данных, генерации дескрипторов, оптимизации моделей и их визуализации. - Хемоинформатика и QSAR: научитесь работать с молекулярными представлениями (SMILES, InChI), создавать датасеты и строить модели прогноза свойств веществ. - Проектная работа: реализуйте мини-деплой модели с интерфейсом на Streamlit, где пользователь сможет вводить структуру молекулы (через SMILES или редактор) и получать предсказания. - Мастер-классы от экспертов: лекции и практикумы проведут кандидаты и доктора наук из ИОНХ РАН, специалисты в области ИИ, химии и материаловедения. Особенности программы: - Практика с первого дня: сессии по Python, работе с датасетами и ML-методам (линейные модели, ансамбли, гиперпараметры). - Реальные кейсы: разбор примеров из химических исследований, создание собственных датасетов и решение задач регрессии/классификации. - Итоговый проект: под руководством преподавателей вы создадите рабочее приложение для анализа молекул — от идеи до деплоя. - Сертификат и нетворкинг: по окончании школы вы получите документ о повышении квалификации и сможете установить контакты с ведущими экспертами. Кому будет полезен курс? Студентам, аспирантам, молодым ученым и сотрудникам предприятий в области химии, материаловедения, физики и биоинформатики, которые хотят освоить ML, автоматизировать анализ данных и применять цифровые инструменты в своих исследованиях. Присоединяйтесь к цифровой революции в науке!
#обучение #ионх
1👍15 6❤4🤷♀3
Высокочувствительный сенсор для определения противогрибкового препарата в воде
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Института Африки РАН разработали методику получения нового активного компонента для ионоселективных мембран на основе дизамещённого сульфониевого производного клозо-декаборатного аниона с октадецилалкильными заместителями на апикальных вершинах 1,10-B₁₀H₈(S(C₁₈H₃₇)₂)₂. Полученное соединение находит применение в качестве активного компонента ПВХ-мембраны, селективной к гидрохлориду тербинафина - противогрибковому препарату, используемому для очистки питьевой воды. Предложенный сенсор обладает высокой чувствительностью и имеет предел обнаружения близкий к хроматографическим методам (1,0 × 10⁻⁸ М), при этом выигрывает в простоте и экономической эффективности. Ключевое преимущество сенсора – селективность к тербинафину даже в присутствии других катионов, что достигается благодаря уникальной структуре борного кластера и липофильным заместителям.
Результаты работы опубликованы в журнале "Inorganics" и открывают новые перспективы для экспресс-анализа лекарств и загрязнителей воды, а также модификации сенсоров под другие органические ионы.
Eugeniy S. Turyshev, Alexey V. Golubev, Alexander Yu. Bykov, Konstantin Yu. Zhizhin and Nikolay T. Kuznetsov, Preparation of a new active component 1,10-B10H8(S(C18H37)2)2 for potentiometric membranes for the determination of terbinafine hydrochloride, Inorganics, 2025, 13(2), 35. https://doi.org/10.3390/inorganics13020035
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий.
#российскаянаука #ионх
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Института Африки РАН разработали методику получения нового активного компонента для ионоселективных мембран на основе дизамещённого сульфониевого производного клозо-декаборатного аниона с октадецилалкильными заместителями на апикальных вершинах 1,10-B₁₀H₈(S(C₁₈H₃₇)₂)₂. Полученное соединение находит применение в качестве активного компонента ПВХ-мембраны, селективной к гидрохлориду тербинафина - противогрибковому препарату, используемому для очистки питьевой воды. Предложенный сенсор обладает высокой чувствительностью и имеет предел обнаружения близкий к хроматографическим методам (1,0 × 10⁻⁸ М), при этом выигрывает в простоте и экономической эффективности. Ключевое преимущество сенсора – селективность к тербинафину даже в присутствии других катионов, что достигается благодаря уникальной структуре борного кластера и липофильным заместителям.
Результаты работы опубликованы в журнале "Inorganics" и открывают новые перспективы для экспресс-анализа лекарств и загрязнителей воды, а также модификации сенсоров под другие органические ионы.
Eugeniy S. Turyshev, Alexey V. Golubev, Alexander Yu. Bykov, Konstantin Yu. Zhizhin and Nikolay T. Kuznetsov, Preparation of a new active component 1,10-B10H8(S(C18H37)2)2 for potentiometric membranes for the determination of terbinafine hydrochloride, Inorganics, 2025, 13(2), 35. https://doi.org/10.3390/inorganics13020035
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий.
#российскаянаука #ионх
MDPI
Preparation of a New Active Component 1,10-B10H8(S(C18H37)2)2 for Potentiometric Membranes for the Determination of Terbinafine…
This paper presents a methodology for the preparation of a new active component for ion-selective membranes, based on a di-substituted sulfonium derivative of the closo-decaborate anion at the apical vertices with the octadecylalkyl substituents 1,10-B10…
Выставка «Наука в лицах»
В рамках Десятилетия науки и технологий в июне 2025 года на площадке Петербургского международного экономического форума откроется четвертый сезон выставки «Наука в лицах». В экспозицию вошли портреты 23 молодых ученых из 14 регионов страны, достигших значительных результатов в своей научной деятельности. Среди них лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных, премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных, премии Правительства Москвы молодым учёным, научных премий Сбера и «Вызов», участники встречи с Президентом РФ на Конгрессе молодых учёных, победители конкурсов Российского научного фонда, сотрудники Университета «Сириус».
Научный сотрудник ИОНХ РАН, генеральный директор платформы CoLab Лев Краснов стал одним из героев выставки. Он принимал участие во встречи с Президентом РФ на Конгрессе молодых ученых.
Выставка пройдет при поддержке Фонда Росконгресс и Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию и в течение года будет представлена в общественных пространствах Москвы: на ВДНХ, станциях Московского метрополитена, в ЦПКО им. Горького. Экспозиция завершит работу на V Конгрессе молодых учёных в Научно-технологическом университете Сириус (26-28 ноября).
#российскиеученые #ионх
В рамках Десятилетия науки и технологий в июне 2025 года на площадке Петербургского международного экономического форума откроется четвертый сезон выставки «Наука в лицах». В экспозицию вошли портреты 23 молодых ученых из 14 регионов страны, достигших значительных результатов в своей научной деятельности. Среди них лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных, премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных, премии Правительства Москвы молодым учёным, научных премий Сбера и «Вызов», участники встречи с Президентом РФ на Конгрессе молодых учёных, победители конкурсов Российского научного фонда, сотрудники Университета «Сириус».
Научный сотрудник ИОНХ РАН, генеральный директор платформы CoLab Лев Краснов стал одним из героев выставки. Он принимал участие во встречи с Президентом РФ на Конгрессе молодых ученых.
Выставка пройдет при поддержке Фонда Росконгресс и Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию и в течение года будет представлена в общественных пространствах Москвы: на ВДНХ, станциях Московского метрополитена, в ЦПКО им. Горького. Экспозиция завершит работу на V Конгрессе молодых учёных в Научно-технологическом университете Сириус (26-28 ноября).
#российскиеученые #ионх
наука.рф
Вдохновляющие истории: выставка «Наука в лицах» покажет героев российской науки | Наука.рф
Научный журнал. Официальный сайт Десятилетия науки и технологии в России Наука.рф
3👍11 7❤🔥3👏3❤1🤷♀1
Новые комплексы никеля с магнитными свойствами
Химики из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН совместно с исследователями из Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана получили новые координационные соединения никеля (II) с дианионами циклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты (H₂cpdc) и катионами щелочных металлов, а также изучили их магнитные и топологические характеристики. Два дианиона кислоты образуют хелатные циклы с ионами Ni²⁺, что, в сочетании с координацией двух молекул воды, приводит к формированию искаженного октаэдрического окружения и к легкоплоскостной магнитной анизотропии. Глубокое исследование топологического представления координационных связей и ионных взаимодействий позволило обнаружить, что фрагменты {Ni(cpdc)₂(H₂O)₂}²⁻ действуют как ключевые узлы в базовых сетках данных соединений. При этом координационные числа щелочных металлов (Na, K, Rb, Cs) варьируются, влияя на размерность полимера и на стабильность на воздухе.
Результаты работы, выполненной при финансовой поддержке Минобрнауки России, опубликованы в журнале CrystEngComm.
E.N. Zorina-Tikhonova, A.K. Matiukhina, A.A. Korlyukov, A.S. Goloveshkin, K.A. Babeshkin, N.N. Efimov, E.V. Alexandrov, M.A. Kiskin, I.L. Eremenko. The role of alkali metal cations in the construction of heterometallic NiII polymeric cyclopropane-1,1-dicarboxylates // CrystEngComm, 2025, 27, 3352-3361.
https://doi.org/10.1039/D4CE01319K
#российскаянаука #ионх
Химики из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН совместно с исследователями из Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана получили новые координационные соединения никеля (II) с дианионами циклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты (H₂cpdc) и катионами щелочных металлов, а также изучили их магнитные и топологические характеристики. Два дианиона кислоты образуют хелатные циклы с ионами Ni²⁺, что, в сочетании с координацией двух молекул воды, приводит к формированию искаженного октаэдрического окружения и к легкоплоскостной магнитной анизотропии. Глубокое исследование топологического представления координационных связей и ионных взаимодействий позволило обнаружить, что фрагменты {Ni(cpdc)₂(H₂O)₂}²⁻ действуют как ключевые узлы в базовых сетках данных соединений. При этом координационные числа щелочных металлов (Na, K, Rb, Cs) варьируются, влияя на размерность полимера и на стабильность на воздухе.
Результаты работы, выполненной при финансовой поддержке Минобрнауки России, опубликованы в журнале CrystEngComm.
E.N. Zorina-Tikhonova, A.K. Matiukhina, A.A. Korlyukov, A.S. Goloveshkin, K.A. Babeshkin, N.N. Efimov, E.V. Alexandrov, M.A. Kiskin, I.L. Eremenko. The role of alkali metal cations in the construction of heterometallic NiII polymeric cyclopropane-1,1-dicarboxylates // CrystEngComm, 2025, 27, 3352-3361.
https://doi.org/10.1039/D4CE01319K
#российскаянаука #ионх
pubs.rsc.org
The role of alkali metal cations in the construction of heterometallic NiII polymeric cyclopropane-1,1-dicarboxylates
In this work, new NiII coordination compounds with cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid (H2cpdc) dianions were synthesized: {[Na2Ni(cpdc)2(H2O)6]·4H2O}n (1), {[K6Ni3(cpdc)6(H2O)10]·8H2O}n (2), {[Rb6Ni3(cpdc)6(H2O)12]·5.5H2O}n (3), and [Cs2Ni(cpdc)2(H2O)8]n…
👍8❤🔥6❤4🔥2