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
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.3c01146
#российскаянаука #ионх
ACS Publications
Pyrazine 1,4-Dioxide is a Prolific Cocrystal Former and Energetic Material Itself
Pyrazine 1,4-dioxide (PZDO) is a chemical frequently employed as a coformer in cocrystal design. It has two N-oxide fragments that signify potential hazards, but we found no information about it in prior literature. Therefore, we investigate the thermal behavior…
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
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
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
Telegram
Российская академия наук
Найдена перспективная замена углеводородам для получения синтез-газа
🗣Cинтез-газ из диметоксиметана путем воздушной конверсии для питания твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) впервые в мире получили cпециалисты ФИЦ «Институт катализа СО РАН» и Водородного…
🗣Cинтез-газ из диметоксиметана путем воздушной конверсии для питания твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) впервые в мире получили cпециалисты ФИЦ «Институт катализа СО РАН» и Водородного…
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
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
Telegram
ИХС РАН
В лаборатории физической химии стекла (ЛФХС) ИХС РАН разработана охраноспособная технология и впервые получены новые композиционные стекломатериалы (КСМ) с двумя магнитными подсистемами (Fe3O4 / MnxOy), перспективные для использования в функциональной микроэлектронике…
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.
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
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
pubs.rsc.org
Direct conversion of carboxylic acids to free thiols via radical relay acridine photocatalysis enabled by N–O bond cleavage
Carboxylic acids and thiols are basic chemical compounds with diverse utility and widespread reactivity. However, the direct conversion of unprotected acids to thiols is hampered due to a fundamental problem – free thiols are incompatible with the alkyl radicals…
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
(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
«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
Исследователи оценили результаты объединения европейских вузов в альянсы
https://education.forbes.ru/tpost/iabdi37ly1-issledovateli-otsenili-rezultati-obedine
#инфраструктуранауки
https://education.forbes.ru/tpost/iabdi37ly1-issledovateli-otsenili-rezultati-obedine
#инфраструктуранауки
education.forbes.ru
Исследователи оценили результаты объединения европейских вузов в альянсы | Forbes Education – обучение за рубежом и в России
Ученые из Университета Лугано оценили результаты объединения европейских вузов в альянсы в Европе. Forbes Education – обучение за рубежом и в России.
Люминесцентные ионные соединения на основе органических флуоресцентных поликатионов и полианионных фосфоресцентных металлокластеров
Международный коллектив ученых из Реннского университета, Национального центра научных исследований Франции (Франция, Ренн), Института неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН впервые получил люминесцентные ионные соединения на основе синих флуоресцентных тетрафенилэтиленовых фрагментов, функционализированных четырьмя имидазолиевыми группами, и красных фосфоресцентных кластерных комплексов [{Mo6I8}(CN)6]2– и [{Re6Se8}(CN)6]4–. Выявлено, что полученные гибридные соединения имеют пористую структуру в кристаллическом состоянии, а их химическая и термическая стабильность зависит от заряда кластерного комплекса. В твердом теле для гибридов не наблюдается эмиссии от тетрафенилэтиленового фрагмента и происходит увеличение времени жизни люминесценции кластера, что свидетельствует об эффективной передачи энергии между двумя эмиттерами. Для раствора молибденового комплекса в диметилсульфоксиде наблюдается белая фотолюминесценция, которая при деаэрации раствора становится оранжево-розовой. Это изменение цвета также наблюдается при непрерывном облучении аэрированного раствора лазером с длиной волны 375 нм, что демонстрирует высокую чувствительность эмиссии гибрида к концентрации кислорода.
Результаты работы опубликованы в журнале «Chemistry – A European Journal».
I. V. Kashnik, B. Yang, S. S. Yarovoi, T. S. Sukhikh, M. Cordier, G. Taupier, K. A. Brylev, P.-A. Bouit, Y. Molard, Chemistry – A European Journal, e202400079. DOI: 10.1002/chem.202400079.
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.202400079
#российскаянаука #науказарубежом
Международный коллектив ученых из Реннского университета, Национального центра научных исследований Франции (Франция, Ренн), Института неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН впервые получил люминесцентные ионные соединения на основе синих флуоресцентных тетрафенилэтиленовых фрагментов, функционализированных четырьмя имидазолиевыми группами, и красных фосфоресцентных кластерных комплексов [{Mo6I8}(CN)6]2– и [{Re6Se8}(CN)6]4–. Выявлено, что полученные гибридные соединения имеют пористую структуру в кристаллическом состоянии, а их химическая и термическая стабильность зависит от заряда кластерного комплекса. В твердом теле для гибридов не наблюдается эмиссии от тетрафенилэтиленового фрагмента и происходит увеличение времени жизни люминесценции кластера, что свидетельствует об эффективной передачи энергии между двумя эмиттерами. Для раствора молибденового комплекса в диметилсульфоксиде наблюдается белая фотолюминесценция, которая при деаэрации раствора становится оранжево-розовой. Это изменение цвета также наблюдается при непрерывном облучении аэрированного раствора лазером с длиной волны 375 нм, что демонстрирует высокую чувствительность эмиссии гибрида к концентрации кислорода.
Результаты работы опубликованы в журнале «Chemistry – A European Journal».
I. V. Kashnik, B. Yang, S. S. Yarovoi, T. S. Sukhikh, M. Cordier, G. Taupier, K. A. Brylev, P.-A. Bouit, Y. Molard, Chemistry – A European Journal, e202400079. DOI: 10.1002/chem.202400079.
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.202400079
#российскаянаука #науказарубежом
Chemistry Europe
Luminescent Supramolecular Ionic Frameworks based on Organic Fluorescent Polycations and Polyanionic Phosphorescent Metal Clusters
Emissive ionic frameworks are designed by associating blue emissive tetraphenylethylene moieties functionalized with four imidazolium heads and red-NIR phosphorescent dianionic Mo or tetracationic Re...
Эффективный электрод на основе сульфида германия для литий-ионных аккумуляторов
Учёные из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Еврейского университета в Иерусалиме получили эффективный электродный материал на основе сульфида германия для литий-ионного аккумулятора, способный стабильно работать на протяжении большого количества циклов при высоких скоростях заряда и разряда. Химики растворяли оксид германия в водной дисперсии оксида графена, содержащей сульфид аммония и неионогенное поверхностно-активное вещество, использование которого позволило значительно уменьшить размер частиц. Последующая термообработка материала в вакууме привела к восстановлению оксида графена, обеспечив хорошую электропроводность, большую площадь поверхности и механическую прочность, что важно для работы электрода.
Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (проект 23-23-00583), опубликованы в Journal of Colloid & Interface Science и могут быть использованы для создания энергоёмких высокоэффективных аккумуляторов.
Grishanov D.A., Nikolaev V.A., Gun J., Mikhaylov A.A., Medvedev A.G., Prikhodchenko P.V., Lev O. Enhanced charge capacity and stability of Germanium(IV) Sulfide-Based anodes through Triton X100-Assisted synthesis and polysulfide shuttle mitigation. Journal of Colloid and Interface Science, 2024, 660, 780-791. DOI: 10.1016/j.jcis.2024.01.096/ https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.01.096
Пресс-релиз опубликован на сайтах Поиск, РАН, РНФ, Индикатор, Mendeleev.info, Энергия+
#российскаянаука #ионх
Учёные из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Еврейского университета в Иерусалиме получили эффективный электродный материал на основе сульфида германия для литий-ионного аккумулятора, способный стабильно работать на протяжении большого количества циклов при высоких скоростях заряда и разряда. Химики растворяли оксид германия в водной дисперсии оксида графена, содержащей сульфид аммония и неионогенное поверхностно-активное вещество, использование которого позволило значительно уменьшить размер частиц. Последующая термообработка материала в вакууме привела к восстановлению оксида графена, обеспечив хорошую электропроводность, большую площадь поверхности и механическую прочность, что важно для работы электрода.
Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (проект 23-23-00583), опубликованы в Journal of Colloid & Interface Science и могут быть использованы для создания энергоёмких высокоэффективных аккумуляторов.
Grishanov D.A., Nikolaev V.A., Gun J., Mikhaylov A.A., Medvedev A.G., Prikhodchenko P.V., Lev O. Enhanced charge capacity and stability of Germanium(IV) Sulfide-Based anodes through Triton X100-Assisted synthesis and polysulfide shuttle mitigation. Journal of Colloid and Interface Science, 2024, 660, 780-791. DOI: 10.1016/j.jcis.2024.01.096/ https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.01.096
Пресс-релиз опубликован на сайтах Поиск, РАН, РНФ, Индикатор, Mendeleev.info, Энергия+
#российскаянаука #ионх
Поиск - новости науки и техники
Создан эффективный электрод на основе сульфида германия для литий-ионных аккумуляторов
Ученые из Института общей и неорганической xимии им. Н.С. Курнакова РАН и Еврейского университета в Иерусалиме получили эффективный электродный материал на основе сульфида германия для [...]
Итоги XXXIII Открытой московской инженерной конференции школьников «ПОТЕНЦИАЛ»
В феврале 2024 года на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» состоялась XXXIII Открытая московская инженерная конференция школьников «ПОТЕНЦИАЛ».
В этом году на Конференцию было подано свыше 1200 проектов из более чем 100 школ города Москвы, а также Московской, Волгоградской, Тульской, Курской, Нижегородской, Орловской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Беларусь. В рамках секции «Химия» участники представили 50 докладов.
Учащиеся 10 класса ГБОУ Школа № 1502 «Энергия» с проектом «Синтез новых карбоксилатных 3d,s-комплексов с ортофенилендиамином, исследование строения и биологических свойств», выполненным в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН под руководством к.х.н. Д.С. Ямбулатова, стали призерами конкурса и заняли III место.
#конференция #ионх
В феврале 2024 года на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» состоялась XXXIII Открытая московская инженерная конференция школьников «ПОТЕНЦИАЛ».
В этом году на Конференцию было подано свыше 1200 проектов из более чем 100 школ города Москвы, а также Московской, Волгоградской, Тульской, Курской, Нижегородской, Орловской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Беларусь. В рамках секции «Химия» участники представили 50 докладов.
Учащиеся 10 класса ГБОУ Школа № 1502 «Энергия» с проектом «Синтез новых карбоксилатных 3d,s-комплексов с ортофенилендиамином, исследование строения и биологических свойств», выполненным в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН под руководством к.х.н. Д.С. Ямбулатова, стали призерами конкурса и заняли III место.
#конференция #ионх
1502.mskobr.ru
Конференция «Потенциал», ГБОУ Школа № 1502, Москва
Добро пожаловать в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1502 "Энергия"
С 22 по 23 апреля 2024 г. в г. Тула пройдет научная конференция-школа "БИОГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ".
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ-ШКОЛЫ:
• Биосенсоры
• Биогибридные каталитические материалы
• Биоразлагаемые и биоподобные материалы
• Регенеративная медицина
• Целенаправленная доставка лекарств
• Каркасы для клеточной инженерии
• Искусственный фотосинтез
• Биогибридные топливные элементы
• Биогибридные очистные сооружения
• Ферментные биогибридные системы
Срок предоставления тезисов устных докладов - до 15 марта 2024 г., постерных докладов - до 22 марта 2024 г.
Подробная информация о конференции доступна по ссылке: https://tulsu.ru/events/326
#конференция
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ-ШКОЛЫ:
• Биосенсоры
• Биогибридные каталитические материалы
• Биоразлагаемые и биоподобные материалы
• Регенеративная медицина
• Целенаправленная доставка лекарств
• Каркасы для клеточной инженерии
• Искусственный фотосинтез
• Биогибридные топливные элементы
• Биогибридные очистные сооружения
• Ферментные биогибридные системы
Срок предоставления тезисов устных докладов - до 15 марта 2024 г., постерных докладов - до 22 марта 2024 г.
Подробная информация о конференции доступна по ссылке: https://tulsu.ru/events/326
#конференция
Третья международная онлайн-конференция по биомолекулам (IECBM 2024) пройдёт 23-25 апреля 2024 г.
Основные секции конференции:
Biomolecular Structures and Functions;
Molecular Mechanisms in Cellular Processes;
Biomolecular Interactions and Networks;
Biomaterials Design and Characterization;
Biocatalysis and Enzyme Engineering;
Bioinformatics and Computational Biology.
Участие в конференции бесплатное.
Крайний срок подачи тезисов - 23 февраля 2024 г.
Дополнительная информация по ссылке:
https://sciforum.net/event/IECBM2024
#конференция
Основные секции конференции:
Biomolecular Structures and Functions;
Molecular Mechanisms in Cellular Processes;
Biomolecular Interactions and Networks;
Biomaterials Design and Characterization;
Biocatalysis and Enzyme Engineering;
Bioinformatics and Computational Biology.
Участие в конференции бесплатное.
Крайний срок подачи тезисов - 23 февраля 2024 г.
Дополнительная информация по ссылке:
https://sciforum.net/event/IECBM2024
#конференция
sciforum.net
Sciforum - IECBM2024
The 3rd International Electronic Conference on Biomolecules
Мы планируем продолжить цикл наших публикаций, посвященных анализу накруток цитирования некоторыми недобросовестными российскими химиками и материаловедами. Интересна ли вам эта тематика?
Anonymous Poll
90%
Да
10%
Нет
Forwarded from Менделеев.info (Alexey Paevskiy)
Полимерные наногели удешевят современные накопители энергии и сделают их более экологичными
Ученые разработали полимерные наногели для проточных батарей. Эти устройства вырабатывают электричество за счет химических реакций, протекающих в двух жидкостях, одна из которых отдает электроны, а другая принимает. Разработанные наногели могут заменить в проточных аккумуляторах дорогие и токсичные реактивы, а потому сделать такие батареи дешевле и экологичнее. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Electrochimica Acta.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/polimernye-nanogeli-udeshevyat-sovremennye-nakopiteli-energii-i-sdelayut-ih-bolee-ekologichnymi/
Ученые разработали полимерные наногели для проточных батарей. Эти устройства вырабатывают электричество за счет химических реакций, протекающих в двух жидкостях, одна из которых отдает электроны, а другая принимает. Разработанные наногели могут заменить в проточных аккумуляторах дорогие и токсичные реактивы, а потому сделать такие батареи дешевле и экологичнее. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Electrochimica Acta.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/polimernye-nanogeli-udeshevyat-sovremennye-nakopiteli-energii-i-sdelayut-ih-bolee-ekologichnymi/
Mendeleev.info
Полимерные наногели удешевят современные накопители энергии и сделают их более экологичными - Mendeleev.info
Ученые разработали полимерные наногели для проточных батарей. Эти устройства вырабатывают электричество за счет химических реакций, протекающих в двух жидкостях, одна из которых отдает электроны, а другая принимает. Разработанные наногели могут заменить в…
Новые 3D гибридные материалы для создания адсорбционно-резистивных газовых сенсоров
Международный коллектив ученых из Института неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН, Технического университета Гебзе (Турция), Кувейтского университета (Кыргызстан, Бишкек), Сибирского федерального университета получил новые пористые 3D гибридные материалы (SWCNT/CoPc и SWCNT/ZnPc) на основе углеродных нанотрубок, функционализированных азидными группами, а также фталоцианинов цинка и кобальта. Выявлено, что сенсорный отклик слоев SWCNT/CoPc примерно в 4 раза выше, чем в случае SWCNT/ZnPc. Полученные материалы являются перспективными для создания сенсоров на низкие концентрации H2S, обратимых при комнатной температуре.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Sensors and Actuators B: Chemical».
Ivanova V., Şenocak A., Klyamer D., Demirbas E., Makhseed S., Krasnov P., Basova T., Durmuş M. 3D hybrid materials based on zinc and cobalt phthalocyanine derivatives bearing terminal ethynyl substituents as active layers for chemiresistive gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical. 2024, 398. P.134733.
https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134733
Источник: ИНХ СО РАН
#российскаянаука #науказарубежом
Международный коллектив ученых из Института неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН, Технического университета Гебзе (Турция), Кувейтского университета (Кыргызстан, Бишкек), Сибирского федерального университета получил новые пористые 3D гибридные материалы (SWCNT/CoPc и SWCNT/ZnPc) на основе углеродных нанотрубок, функционализированных азидными группами, а также фталоцианинов цинка и кобальта. Выявлено, что сенсорный отклик слоев SWCNT/CoPc примерно в 4 раза выше, чем в случае SWCNT/ZnPc. Полученные материалы являются перспективными для создания сенсоров на низкие концентрации H2S, обратимых при комнатной температуре.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Sensors and Actuators B: Chemical».
Ivanova V., Şenocak A., Klyamer D., Demirbas E., Makhseed S., Krasnov P., Basova T., Durmuş M. 3D hybrid materials based on zinc and cobalt phthalocyanine derivatives bearing terminal ethynyl substituents as active layers for chemiresistive gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical. 2024, 398. P.134733.
https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134733
Источник: ИНХ СО РАН
#российскаянаука #науказарубежом
В Журнале Американского химического общества в открытом доступе опубликована статья, наглядно иллюстрирующая новый подход к регулированию процессов в живых клетках и поиску новых инструментов для биомедицинских приложений. Авторы работы на примере внутриклеточного синтеза индолов продемонстрировали, что фотокаталитические реакции, идущие с образованием новых химических связей, могут пополнить инструментарий биоортогональной химии.
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c13647
#науказарубежом
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c13647
#науказарубежом
ACS Publications
Intracellular Synthesis of Indoles Enabled by Visible-Light Photocatalysis
Performing abiotic synthetic transformations in live cell environments represents a new, promising approach to interrogate and manipulate biology and to uncover new types of biomedical tools. We now found that photocatalytic bond-forming reactions can be…
22 февраля 2024 г. в 16:00 мск пройдёт вебинар ReviewerCredit на тему «Возможности использования искусственного интеллекта в рецензировании публикаций».
Регистрация на вебинар в Zoom по ссылке:
https://zoom.us/webinar/register/WN_IXcfJUM5QMCCpl6IlcxMuA
#семинар #инфраструктуранауки
Регистрация на вебинар в Zoom по ссылке:
https://zoom.us/webinar/register/WN_IXcfJUM5QMCCpl6IlcxMuA
#семинар #инфраструктуранауки
Zoom
Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution…
Лекция «Максены как функциональные наноматериалы для химической газовой сенсорики» в рамках цикла семинаров «Новые функциональные материалы: синтез, свойства и области применения» в ИОНХ РАН
Цикл семинаров «Новые функциональные материалы: синтез, свойства и области применения» организован Советом молодых ученых Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН при поддержке Научного совета по неорганической химии РАН в рамках Десятилетия науки и технологий
1 марта 2024 г в 13:00 состоится очередной семинар, лектор – зав. Лабораторией физикохимии керамических материалов ИОНХ РАН, д.х.н. Симоненко Елизавета Петровна
Семинар пройдет в лекционной аудитории ИОНХ РАН (Москва, Ленинский проспект, д. 31, 2 этаж, каб. 217) с одновременной трансляцией через онлайн-платформу
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию через сервис ЯндексФормы
Подробная информация о мероприятии, условия участия, контакты организаторов опубликованы на сайте ИОНХ РАН
#ионх #российскаянаука
Цикл семинаров «Новые функциональные материалы: синтез, свойства и области применения» организован Советом молодых ученых Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН при поддержке Научного совета по неорганической химии РАН в рамках Десятилетия науки и технологий
1 марта 2024 г в 13:00 состоится очередной семинар, лектор – зав. Лабораторией физикохимии керамических материалов ИОНХ РАН, д.х.н. Симоненко Елизавета Петровна
Семинар пройдет в лекционной аудитории ИОНХ РАН (Москва, Ленинский проспект, д. 31, 2 этаж, каб. 217) с одновременной трансляцией через онлайн-платформу
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию через сервис ЯндексФормы
Подробная информация о мероприятии, условия участия, контакты организаторов опубликованы на сайте ИОНХ РАН
#ионх #российскаянаука