Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
7.53K subscribers
1.52K photos
83 videos
71 files
3.59K links
Новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, научных конференциях и грантах от ведущего химического института РФ. Бот для обратной связи - @Chemrussia_bot.
加入频道
Рассуждая о романтических отношениях, возникающих между сотрудниками на работе, журнал ChemistryWorld с некоторым сожалением отмечает, что только 62% из имеющих такие отношения американцев сообщают о них в отдел кадров.

https://www.chemistryworld.com/careers/when-should-you-declare-your-feelings-for-a-colleague/4018862.article

#тожехимия
Телеграмм-канал @chemrussia стал первым информационным каналом, посвященным новостям химической науки, который преодолел отметку в 5000 подписчиков!
Спасибо всем друзьям и коллегам, помогающим нам в развитии этого проекта, спасибо нашим замечательным подписчикам, спасибо химии, собравшей нас вместе!

#ионх #российскаянаука #инфраструктуранауки #популяризацияхимии

Иллюстрация: ИИ Кандинский
По данным американских исследователей, в каждом литре бутилированной воды содержится сотни тысяч пластиковых частиц, большая часть из которых относится к категории нано-пластика (размер менее 1 мкм).
Статья опубликована в открытом доступе:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121

#науказарубежом
Сорбционные материалы на основе модифицированных графеновых структур

Ученые из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН, Исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН разработали технологию получения эффективных сорбционных материалов на основе модифицированных графеновых структур с использованием доступных и экологически чистых реагентов. С применением методов сушки в сверхкритическом изопропаноле синтезирован высокопористый аэрогель, модифицированный наночастицами оксидов железа, удельная поверхность которых составляет 670 м2/г. При адсорбции широкого ряда ионов металлов из слабокислых растворов сложного состава показана возможность эффективного комплексного извлечения редкоземельных элементов синтезированным аэрогелем. Суммарная степень извлечения целевых компонентов превышает 80% (по некоторым актинидам – 95%), а суммарная степень извлечения матричных щелочноземельных элементов около 10%.
Результаты работы опубликованы в журнале «Химическая физика» и могут быть использованы для комплексной водоочистки от примесей различной природы.

Е.А. Нескоромная, А.В. Бабкин, Е.А. Захарченко, Ю.Г. Морозов, Е.Н. Кабачков, Ю.М. Шульга. Композитные аэрогели на основе восстановленного оксида графена, декорированного наночастицами оксидов железа: синтез, физико-химические и сорбционные свойства. Химическая физика, 2023, том 42, № 7, с. 41-49.

Источник: Российская академия наук

#российскаянаука
Синтезированы новые органические красители для солнечных панелей

Эффективность преобразования солнечного света сенсибилизированными солнечными элементами ещё не достигла предела и в будущем может сравняться с показателями более дорогих и сложных кремниевых солнечных батарей.

🗣Органические красители с улучшенными свойствами для сенсибилизированных солнечных элементов создали учёные ИОС УрО РАН @iosubras, УрФУ, Центра цвета ИОНХ РАН @chemrussia и Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ.

🔆 С помощью одного из красителей — IS-BTh-1 — удалось достичь КПД солнечных элементов в 4,41%. Как отмечают учёные, это не рекорд, но вполне надежный результат.

💬 «Мы синтезировали ряд соединений и выявили краситель-лидер. Затем модифицировали его, чтобы получить семейство красителей с заранее заданными свойствами. Из этого семейства один краситель продемонстрировал наилучшие свойства. Наибольшая эффективность преобразования солнечного света в электрический ток в 4,41% достигнута для элемента на основе красителя, содержащего тиено[3,2-b]индол в качестве электронодонорной части», — рассказал руководитель лаборатории перспективных органических материалов ИОС УрО РАН Александр Степарук.

🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Интервью Лудо Вальтмана о политике, основанной на наукометрии

Лудо Вальтман (профессор количественных исследований науки, научный директор Центра исследований науки и технологий Лейденского университета CWTS of Leiden University, самый молодой в истории получатель медали Дерека де Солла Прайса, автор свыше 120 научных работ, соавтор широко известного Лейденского манифеста) дал интервью «Независимой газете».
В рамках интервью обсуждались следующие вопросы:
- ответственный подход к оценке научно-исследовательской деятельности – что изменилось за восемь лет с момента выхода Лейденского манифеста и как этот подход реализуется в Нидерландах;
- почему рейтинги встречают все большее неприятие академического сообщества и чем Лейденский рейтинг отличается от QS, ARWU и THE;
- открытая наука и открытый доступ;
- открытое рецензирование, препринты и будущее научных журналов;
- актуальность термина «наукометрия», наукометрия как науку и почему научная политика, основанная исключительно на наукометрии, представляет крайне узкую перспективу.

Источник: Независимая газета

#инфраструктуранауки
VI Всероссийская конференция по органической химии в ИОХ РАН

С 23 по 27 сентября 2024 г. в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН пройдет VI Всероссийской конференции по органической химии (RCOC-2024), приуроченная 300-летию Российской академии наук и 90-летию ИОХ РАН.

Программа конференции включает пленарные лекции, приглашенные доклады, устные доклады, стендовые сообщения, презентации компаний, круглый стол по актуальным вопросам.

Тематики конференции:
- методология органического синтеза;
- механизмы реакций и строение органических соединений;
- направленный синтез органических соединений;
- химия природных соединений;
- органический и металлокомплексный катализ;
- перспективные органические продукты и материалы;
- органические и гибридные молекулярные системы;
- разработка промышленных технологий тонкого органического синтеза;
- цифровые технологии в органическом синтезе.

Ключевые даты:
10 февраля - открытие регистрации и приема тезисов;
30 апреля - окончание приема тезисов на устные доклады;
15 мая - подтверждение приема тезисов на устные доклады;
30 мая - окончание приема ранних регистрационных взносов;
01 августа - окончание приема тезисов на стендовые доклады;
15 августа - окончание регистрации и приема регистрационных взносов.

Подробная информация о мероприятии, форма регистрации участников, шаблон тезисов, требования к докладам опубликованы на сайте конференции

#конференция
ИОНХ РАН принимает участие в экспертизе проектов школьников всероссийского этапа VI Детского научного конкурса и III Российского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

С 12 по 16 февраля 2024 года на площадке Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (г. Кемерово) проходит всероссийский этап VI Детского научного конкурса и III Российского научного конкурса, организаторами которых выступают Фонд Андрея Мельниченко и Российская академия наук. Цель мероприятий - выявление и развитие талантливой молодежи в сфере естественнонаучной исследовательской и конструкторской деятельности
Юные ученые и изобретатели из разных регионов России собрались вместе, чтобы представить свои проекты, обсудить идеи и планы, рассказать о достигнутых результатах.
Председатель экспертного жюри, заместитель директора по научной работе ИОНХ РАН, чл.-корр. РАН Константин Жижин прокомментировал работы школьников и поделился своими впечатлениями о конкурсах

#конкурс #ионх
Фотолиз антибиотика хлорамфеникола

Ученые из Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, Новосибирского государственного университета, Международного томографического центра СО РАН и Института неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН идентифицировали основные продукты фотолиза хлорамфеникола и предложили подробный механизм фотореакций. Выявлено, что появление п-нитрозобензойной кислоты как одного из основных фотопродуктов в присутствии воздуха может объяснить фототоксический эффект хлорамфеникола. Полученные сведения важны для дальнейшего понимания путей трансформации хлорамфеникола и родственных ему соединений в природных и сточных водах под действием солнечного и искусственного ультрафиолетового излучения. Постоянство общего органического углерода при фотолизе хлорамфеникола свидетельствует о том, что невозможно добиться хорошей минерализации соединения только с помощью УФ-воздействия.
Результаты работы опубликованы в журнале «Chemosphere».

Belikov Y.A., Snytnikova O.A., Sheven D.G., Fedunov R.G., Grivin V.P., Pozdnyakov I.P. Laser flash photolysis and quantum chemical studies of UV degradation of pharmaceutical drug chloramphenicol: Short-lived intermediates, quantum yields and mechanism of photolysis. Chemosphere 2024, 351, 14121. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141211

Источник: ИНХ СО РАН

#российскаянаука
Группой исследователей из ФИЦ ХФ РАН, ИОХ РАН и ИОНХ РАН показано, что пиразин-1,4-диоксид, ранее не рассматривавшийся в качестве энергоемкого соединения, является таковым. В результате скрининга методом ДСК выбраны соединения, предположительно способные образовывать энергоемкие сокристаллы с данным веществом. Такие сокристаллы не удалось выделить классическим методом из раствора, однако их можно получить из газовой фазы (ре-сублимацией совместного расплава). Этот метод позволил вырастить кристаллы, пригодные для ренгеноструктурного анализа.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.3c01146

#российскаянаука #ионх
Поздравляем с награждением государственной наградой Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук директор ИОНХ РАН, чл.-корр. РАН Иванов Владимир Константинович награжден Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

#ионх
Получение синтез-газа из диметоксиметана путем воздушной конверсии

Ученые из Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и Института физики твёрдого тела и механохимии СО РАН впервые провели воздушную конверсию синтетического органического соединения диметоксиметана в синтез-газ для питания твёрдооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Химикам удалось выявить, что процесс может запускаться без использования внешних источников энергии за счет адиабатического разогрева Pt-содержащего катализатора при подаче реакционной смеси. Сравнительно низкая температура реакции в 400 °C и высокая чистота продукта позволяет сделать энергоустановки на основе таких ТОТЭ автономными, мобильными и более компактными.
Результаты исследования опубликованы в «International Journal of Hydrogen Energy».

Sukhe D. Badmaev, Vladimir D. Belyaev, Vladimir A. Sobyanin. Partial oxidation of dimethoxymethane to syngas over granular and structured Pt-based catalysts. International Journal of Hydrogen Energy. 2024. V. 51. P. 648-654.
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.07.018

Источник: Российская академия наук

#российскаянаука
Технология создания новых композиционных стекломатериалов с двумя магнитными подсистемами

Ученые из Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН получили новые композиционные стекломатериалы с двумя магнитными подсистемами (Fe3O4 / MnxOy), перспективные для создания устройств записи, хранения и считывания информации. Разработанный способ обеспечивает предотвращение неконтролируемой агрегации наночастиц допанта в поровом пространстве матриц, что предотвращает потери магнитных свойств, и направлен на миниатюризацию микросхем оперативной памяти. Практическая значимость разработанных материалов с двумя разными магнитными подсистемами обусловлена возможностью их применения в технологиях создания новых магнитных носителей - устройств энергонезависимой магниторезистивной оперативной памяти.

Источник: ИХС РАН

#российскаянаука
Forwarded from Russian Chemical Reviews
Мембранное газоразделение с использованием полимерных мембран является одной из быстроразвивающихся энергосберегающих технологий. В обзоре «Полимерные материалы для решения актуальных задач мембранного газоразделения», 🧑‍🎓👨‍🎓А.Ю.Алентьев, В.Е.Рыжих, Д.А.Сырцова, Н.А.Белов, описан круг задач мембранного газоразделения, раскрыты основные понятия и закономерности диффузионного переноса газов, принципы и характеристики мембранного газоразделения, рассмотрены основные физико-химические закономерности для выбора мембранных материалов, связанные как со свойствами системы газ-полимер, так и со структурой и физическими свойствами полимеров. На основании рассмотренных в рамках единого подхода закономерностей обоснованы принципы выбора как существующих коммерческих полимеров, так и перспективных полимерных материалов для таких важных задач газоразделения, как разделение компонентов воздуха, выделение углекислого газа, водорода и гелия из природных и промышленных газовых смесей, разделение смеси азота и метана.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сгорел и взорвался крупнейший шведский аквапарк Oceana Waterworld

#тожехимия
Прямое превращение карбоновых кислот в тиолы

Ученые из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН впервые осуществили одностадийный синтез тиолов из соответствующих карбоновых кислот. Основная идея исследования заключается в применении особого тионокарбонатного реагента, позволяющего осуществить перенос радикального центра за счет легкого разрыва связи N–O, формально служащей «внутренним окислителем». Реакция протекает при облучении видимым светом с использованием фотокатализатора акридинового типа. Конечный тиол может быть получен в свободном виде при слабоосновной обработке реакционной смеси.
Результаты работы опубликованы в журнале «Chemical Science».

Dmitry L. Lipilin, Mikhail O. Zubkov, Mikhail D. Kosobokov, Alexander D. Dilman. Direct conversion of carboxylic acids to free thiols via radical relay acridine photocatalysis enabled by N–O bond cleavage. Chem. Sci., 2024, 15, 644-650.
https://doi.org/10.1039/D3SC05513B

Источник: ИОХ РАН

#российскаянаука
Forwarded from Квант Цвета
Самый разноцветный элемент — Иридий🟥
(часть 1)


В Периодической системе есть элемент, получивший свое название за удивительно разнообразную окраску своих соединений в растворе. В металлическом состоянии он обладает высокой твердостью и чрезвычайно высокой коррозионной устойчивостью, что определило его основное применение в качестве материала высокотемпературных тиглей для роста кристаллов оксидных полупроводников. В этом мини-обзоре мы расскажем об истории открытия иридия, интересных фактах его «биографии», областях применения и вкладе ученых ИОНХ🏛 в развитие химии этого удивительного металла.

«Не более, чем грязный графит»

Еще до того, как наполеоновские войска захватили Испанию и сожгли его лабораторию в Мадриде, великий французский химик и первооткрыватель закона постоянства состава химических соединений, Ж.Л. Пруст, занимался изучением сырой платины, которая была привезена из Нового Света. В своих опытах по растворению платины в царской водке Пруст систематически получал небольшое количество черного нерастворимого остатка, который, однако, он не смог проанализировать по причине того, что не смог накопить его в достаточных количествах. В итоге, Пруст нарек этот черный осадок «графитом» и отказался от дальнейших исследований (VIII. Experiments on platina, 1799)📕.

Однако этот черный осадок заинтриговал английского химика Смитсона Теннанта, который, скрупулезно собрав его в достаточных количествах и тщательно проанализировав, уже в 1804 г сообщил президенту Королевского общества об обнаружении в этом черном осадке двух ранее неизвестных металлов (XVI. On two metals, found in the black powder remaining after the solution of platina, 1804).

Этими металлами оказались осмий и иридий. Способность растворов, содержащих иридий, демонстрировать широкую гамму цветов в зависимости от действия кислот или щелочей поразила англичанина, и он дал название открытому металлу в честь Ирис – древнегреческой богини радуги и вестницы Олимпийских богов.

#иридий
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM