Forwarded from Молекулярная гостиная
50 оттенков оксида кобальта
Современные керамисты добавляют в краску оксид кобальта для создания насыщенного синего цвета. Наложение слоев краски в различных вариациях дает богатую палитру оттенков. Эта техника появилась давно, еще в древние времена и с тех пор не потеряла своей актуальности.
Кобальт был идентифицирован в синей стеклянной лампе из Месопотамии, возраст которой датируется 2000 лет до нашей эры, в синем стекле из Древнего Египта, Сирии и Помпеи. Персидские ремесленники в VIII-XIII веках использовали добавки кобальтовой руды при создания низкотемпературных глазурей. По всей видимости, руда содержала кобальтин CoAsS, серебристо-белый минерал с красноватым оттенком, но чаще черный из-за присутствия железа, или эритрин Co3(AsO4)2•8H2O – минерал малинового цвета.
Позже в Китае во время правления династии Юань (1271 – 1368 гг) мастера из Цзиндэчжэня изобрели новый метод работы с керамикой – теперь фарфор, с нанесенным «кобальтовыми» красками рисунком, обжигали при высокой, более 1200 С, температуре. Китайский синий фарфор стал более доступным и популярным во всем мире в XVII-XVIII веках.
Роспись оксидом кобальта использовали голландские мастера при создании Дельфтского фаянса, а в России «синий кобальт» стал визитной карточкой Гжели.
Фото: Керамистка Фелисити Айлиф использует оксид кобальта для росписи своих гигантских ваз.
Современные керамисты добавляют в краску оксид кобальта для создания насыщенного синего цвета. Наложение слоев краски в различных вариациях дает богатую палитру оттенков. Эта техника появилась давно, еще в древние времена и с тех пор не потеряла своей актуальности.
Кобальт был идентифицирован в синей стеклянной лампе из Месопотамии, возраст которой датируется 2000 лет до нашей эры, в синем стекле из Древнего Египта, Сирии и Помпеи. Персидские ремесленники в VIII-XIII веках использовали добавки кобальтовой руды при создания низкотемпературных глазурей. По всей видимости, руда содержала кобальтин CoAsS, серебристо-белый минерал с красноватым оттенком, но чаще черный из-за присутствия железа, или эритрин Co3(AsO4)2•8H2O – минерал малинового цвета.
Позже в Китае во время правления династии Юань (1271 – 1368 гг) мастера из Цзиндэчжэня изобрели новый метод работы с керамикой – теперь фарфор, с нанесенным «кобальтовыми» красками рисунком, обжигали при высокой, более 1200 С, температуре. Китайский синий фарфор стал более доступным и популярным во всем мире в XVII-XVIII веках.
Роспись оксидом кобальта использовали голландские мастера при создании Дельфтского фаянса, а в России «синий кобальт» стал визитной карточкой Гжели.
Фото: Керамистка Фелисити Айлиф использует оксид кобальта для росписи своих гигантских ваз.
👍15🔥12❤9❤🔥4
Раскрытие тайны пигментов и техник, использованных при росписи Берлинской стены
Уличное искусство принимает множество форм, и яркие фрески на Берлинской стене как до, так и после ее падения являются выражением мнений людей. Но вокруг процессов создания картин всегда существовала некая таинственность, из-за чего их было трудно сохранить. Исследователи (JACS, 2024📕 ) представили информацию об этом историческом месте из кусочков краски, объединив портативный детектор и анализ данных на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Сначала исследователи увеличили фрагменты и заметили, что все они имели два или три слоя краски с видимыми мазками кисти. Третий слой, контактирующий с каменной стеной, выглядел белым, что, по их мнению, является базовым покрытием, используемым традиционно для подготовки стены к покраске. Затем онииспользовали портативный рамановскийспектрометр для анализа фрагментов и сравнили их со спектрами, собранными из коммерческой библиотеки спектров пигментов, и определили основные пигменты в образцах, такие каказопигменты (желтые и красные фрагменты), фталоцианины (синие и зеленые фрагменты), хромат свинца (зеленые фрагменты) и титановые белила (белые фрагменты). Эти результаты были подтверждены другими неразрушающими методами, включая рентгеновскую флуоресценцию и спектроскопию диффузного отражения.
Затем исследователи смешали пигменты из акриловой краски коммерческой марки, используемой в Германии с 19 века, с различными пропорциями титановых белил, пытаясь подобрать цвета и диапазон оттенков, типичных для художников. Используя данные рамановскойспектроскопии, обработанные на компьютере, с помощью алгоритмов машинного обучения был определен процент пигмента. Подход показал, что кусочки краски Берлинской стены содержали титановые белила и до 75% пигмента в зависимости от анализируемого фрагмента и в соответствии с цветовым тоном.
Исследователи говорят, что эти результаты указывают на то, что их модель ИИ может предоставить высококачественную информацию для реставрации произведений искусства, судебной экспертизы и материаловедения в условиях, когда трудно доставить стационарное лабораторное оборудование.
Уличное искусство принимает множество форм, и яркие фрески на Берлинской стене как до, так и после ее падения являются выражением мнений людей. Но вокруг процессов создания картин всегда существовала некая таинственность, из-за чего их было трудно сохранить. Исследователи (JACS, 2024
Сначала исследователи увеличили фрагменты и заметили, что все они имели два или три слоя краски с видимыми мазками кисти. Третий слой, контактирующий с каменной стеной, выглядел белым, что, по их мнению, является базовым покрытием, используемым традиционно для подготовки стены к покраске. Затем онииспользовали портативный рамановскийспектрометр для анализа фрагментов и сравнили их со спектрами, собранными из коммерческой библиотеки спектров пигментов, и определили основные пигменты в образцах, такие каказопигменты (желтые и красные фрагменты), фталоцианины (синие и зеленые фрагменты), хромат свинца (зеленые фрагменты) и титановые белила (белые фрагменты). Эти результаты были подтверждены другими неразрушающими методами, включая рентгеновскую флуоресценцию и спектроскопию диффузного отражения.
Затем исследователи смешали пигменты из акриловой краски коммерческой марки, используемой в Германии с 19 века, с различными пропорциями титановых белил, пытаясь подобрать цвета и диапазон оттенков, типичных для художников. Используя данные рамановскойспектроскопии, обработанные на компьютере, с помощью алгоритмов машинного обучения был определен процент пигмента. Подход показал, что кусочки краски Берлинской стены содержали титановые белила и до 75% пигмента в зависимости от анализируемого фрагмента и в соответствии с цветовым тоном.
Исследователи говорят, что эти результаты указывают на то, что их модель ИИ может предоставить высококачественную информацию для реставрации произведений искусства, судебной экспертизы и материаловедения в условиях, когда трудно доставить стационарное лабораторное оборудование.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥7❤5
С Новым годом!🎄
Дорогие подписчики канала Квант цвета! Счастья, удачи и благополучия всем в наступающем 2025 году. Будем стараться и в дальнейшем радовать Вас интересными и познавательными постами и надеемся на обратную реакцию. С Новым годом!
Естественно, что заключительный пост в году связан с новогодней тематикой, и мы обратили наш взгляд на Восток. Новогодние гравюры и картины на дереве — это вид народного искусства или художественная форма с региональной спецификой в Китае. Эти картины обычно вывешивались на дверях во время праздника Весны, чтобы приветствовать благоприятное начало Нового года. Производство новогодних картин достигло своего пика с развитием популярной культуры во времена династии Цин (1644–1912 гг. н. э.). В Восточной Азии внедрение китайской техники гравюры на дереве способствовало созданию народных картин, таких как японские гравюры (также известные как укиё-э), корейские и вьетнамские народные картины. Как и новогодние картины, эти произведения искусства были созданы с помощью печати на дереве, что делало картины доступными.
В работе (📕 Journal of Archaeological Science: Reports, 2023) изучали новогодние картины конца 19 – начала 20 в, которые отличаются широким разнообразием цветов, особенно после появления синтетических красителей из Европы в конце 19 в. Научная идентификация красителей и пигментов, используемых в этих картинах, может, по мнению авторов, дать ценную информацию о социально-историческом контексте того времени, однако история материалов, используемых при печати новогодних картин, по-прежнему остается не конца ясной. Китайские исследователи использовали комбинацию физическихметодов, включая макрорентгеновскую флуоресцентную визуализацию (MA-XRF), гиперспектральнуювизуализацию и рамановскую спектроскопию, чтобы идентифицировать красители и пигменты, используемые в двух новогодних картинах Янлюцин. Выполненный анализ выявил наличие как традиционных пигментов, так и синтетических красителей, таких как киноварь, берлинская лазурь и метиловый/кристаллический фиолетовый. Авторы также обнаружили несколько методов подбора цветов, используемых для создания светло-розовых, светло-оранжевых и темно-фиолетовых оттенков. Эти результаты свидетельствуют о том, что синтетические красители постепенно заменяли традиционные пигменты в Китае из-за роста мировой торговли в то время.
Дорогие подписчики канала Квант цвета! Счастья, удачи и благополучия всем в наступающем 2025 году. Будем стараться и в дальнейшем радовать Вас интересными и познавательными постами и надеемся на обратную реакцию. С Новым годом!
Естественно, что заключительный пост в году связан с новогодней тематикой, и мы обратили наш взгляд на Восток. Новогодние гравюры и картины на дереве — это вид народного искусства или художественная форма с региональной спецификой в Китае. Эти картины обычно вывешивались на дверях во время праздника Весны, чтобы приветствовать благоприятное начало Нового года. Производство новогодних картин достигло своего пика с развитием популярной культуры во времена династии Цин (1644–1912 гг. н. э.). В Восточной Азии внедрение китайской техники гравюры на дереве способствовало созданию народных картин, таких как японские гравюры (также известные как укиё-э), корейские и вьетнамские народные картины. Как и новогодние картины, эти произведения искусства были созданы с помощью печати на дереве, что делало картины доступными.
В работе (
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍8❤7💘2☃1🎄1🦄1
Forwarded from ISPM_science
🧩Что делает мир вокруг нас цветным? В первую очередь - непосредственно то, что даёт объектам их окраску – красители и пигменты, которые сообщают нам информацию о цвете, поглощая падающий свет определённых длин волн и отражая оставшуюся часть спектра. Однако существует в природе метод окраски, отличный от возбуждения молекул красителей – структурная окраска, основанная на упорядочивании микро/наноструктур в фотонные кристаллы, что вызывает периодическое изменение показателя преломления, т.е. «поглощение» света основано не на электронных переходах, а исключительно на оптических явлениях – дифракции и интерференции. Простейший пример подобных систем – окраска крыльев некоторых видов бабочек, хамелеонов, насекомых или некоторые минералы, в частности опал, представляющий из себя гидратированную аморфную силику. Подобная окраска устойчива к выцветанию, так как гораздо меньше зависима от фотоокисления, даёт огромную выборку цветов и является более экологически чистой.
🔝Современные фотонные кристаллы способны реагировать на разные формы возбуждения, изменяя свой цвет, однако часто они не имеют способности к эффективному самовосстановлению, что особенно важно, если речь идёт о механохромизме – изменению полосы поглощения при механическом воздействии, а также не способны эффективно «запоминать» цвет при прекращении воздействия. Тем не менее, они уже находят применение в виде сенсоров, безчернильной печати, защиты от подделки денег и ценных бумаг, умных окнах и многих других сферах.
🧑🏻🔬Однако недавно группа учёных из Шаосинского университета и Университета Китайской Академии Наук Ханчжоу смогла разработать систему из матрицы на основе 2-[[(бутиламино)карбонил]окси]этил акрилата (BCOEA), поли(этиленгликоль)диакрилата (PEGDA) и частиц силики диаметром ~200 нм, которые смешивают в этаноле, затем упаривают растворитель и проводят полимеризацию под действием УФ-лампы. В результате образуются неплотно упакованные коллоидные кристаллы, распределённые в матрице, сшитой как редкими ковалентными участками полиэтиленгликоля, так и водородными связями между уретановыми фрагментами в боковых цепях pBCOEA. Введение уретановых цепей придаёт материалу способность самовосстанавливаться после разрезания, а также адгезию к самым разным субстратам благодаря нековалентным механизмам – водородным связям, диполь-дипольным и Ван-дер-Ваальсовым взаимодействиям. Сам материал при этом демонстрирует чувствительность сразу к нескольким видам воздействий – он демонстрирует механохромизм – при растяжении постепенно наблюдается синее смещение, чувствительность к нажатиям, насыщенность цвета прямо зависит от температуры – при нагревании сатурация цвета значительно снижается, а также явление сольватохромии, причём не только между разными классами растворителей – аминами, галогенидами бензола, ароматическими углеводородами и спиртами, но и между гомологами внутри одного класса и даже изомерами, что позволяет различать их или обнаруживать в сложных системах. Помимо этого, крайне важным достижением стала способность сохранять цвет плёнки после прекращения воздействия, а также сохранять форму, так как температура стеклования данного материала всего лишь -8°С, что открывает разные возможности его применения, например для индикации нарушения температурного режима в пищевой промышленности, чувствительных к нажатиям дисплеев, создания паттернов для защиты от подделки денег, самых разных сенсоров, умных оптических фильтров, цветной печати нового поколения и прочего.
Текст публикации доступен по ссылке
🔝Современные фотонные кристаллы способны реагировать на разные формы возбуждения, изменяя свой цвет, однако часто они не имеют способности к эффективному самовосстановлению, что особенно важно, если речь идёт о механохромизме – изменению полосы поглощения при механическом воздействии, а также не способны эффективно «запоминать» цвет при прекращении воздействия. Тем не менее, они уже находят применение в виде сенсоров, безчернильной печати, защиты от подделки денег и ценных бумаг, умных окнах и многих других сферах.
🧑🏻🔬Однако недавно группа учёных из Шаосинского университета и Университета Китайской Академии Наук Ханчжоу смогла разработать систему из матрицы на основе 2-[[(бутиламино)карбонил]окси]этил акрилата (BCOEA), поли(этиленгликоль)диакрилата (PEGDA) и частиц силики диаметром ~200 нм, которые смешивают в этаноле, затем упаривают растворитель и проводят полимеризацию под действием УФ-лампы. В результате образуются неплотно упакованные коллоидные кристаллы, распределённые в матрице, сшитой как редкими ковалентными участками полиэтиленгликоля, так и водородными связями между уретановыми фрагментами в боковых цепях pBCOEA. Введение уретановых цепей придаёт материалу способность самовосстанавливаться после разрезания, а также адгезию к самым разным субстратам благодаря нековалентным механизмам – водородным связям, диполь-дипольным и Ван-дер-Ваальсовым взаимодействиям. Сам материал при этом демонстрирует чувствительность сразу к нескольким видам воздействий – он демонстрирует механохромизм – при растяжении постепенно наблюдается синее смещение, чувствительность к нажатиям, насыщенность цвета прямо зависит от температуры – при нагревании сатурация цвета значительно снижается, а также явление сольватохромии, причём не только между разными классами растворителей – аминами, галогенидами бензола, ароматическими углеводородами и спиртами, но и между гомологами внутри одного класса и даже изомерами, что позволяет различать их или обнаруживать в сложных системах. Помимо этого, крайне важным достижением стала способность сохранять цвет плёнки после прекращения воздействия, а также сохранять форму, так как температура стеклования данного материала всего лишь -8°С, что открывает разные возможности его применения, например для индикации нарушения температурного режима в пищевой промышленности, чувствительных к нажатиям дисплеев, создания паттернов для защиты от подделки денег, самых разных сенсоров, умных оптических фильтров, цветной печати нового поколения и прочего.
Текст публикации доступен по ссылке
👍15🔥9❤4
У рака-богомола лучшие в мире глаза
Люди воспринимают удивительный мир цвета, но что, интересно, могут видеть животные? Хорошо известно, что в наших глазах есть три фоторецептора: красный, зеленый и синий. Наше зрение лучше, чем у собак, у которых всего два фоторецептора (зеленый и синий), но гораздо хуже по сравнению со зрением многих птиц, у которых есть четыре фоторецептора: помимо красного, зеленого и синего, у них имеется еще и ультрафиолетовый (УФ) рецептор. Добавление УФ-фоторецептора трудно себе представить, но, если мы рассмотрим зрение беспозвоночных, это результат станет еще более ошеломляющим. У бабочек есть пять фоторецепторов, обеспечивающих им видение в УФ- области и улучшенную способность различать два похожих цвета. У осьминогов нет цветного зрения, но они могут обнаруживать поляризованный свет. Заметим, что для человека это возможно только при наличии соответствующих очков.
Оказывается, что зрение раков-богомолов затмевает все вышеперечисленное (📕 Current Biology, 2008). У них имеется до 16 фоторецепторов, и они могут видеть УФ, видимый и поляризованный свет. Фактически, это единственные животные, которые обнаруживают свет с круговой поляризацией, а также они могут воспринимать глубину одним глазом и двигать каждым глазом независимо. У раков-богомолов сложные глаза, которые состоят из десятков тысяч т.н. омматидиев - элементов, содержащих кластер фоторецепторных клеток, опорных клеток и пигментных клеток. У видов с потрясающим зрением, гонодактилид и лизиосквиллид, в середине глаза есть шесть рядов модифицированных омматидиев, называемых средней полосой. Каждый ряд специализирован для обнаружения определенных длин волн света или поляризованного света.
Столь удивительное зрение ротоногих вдохновило ученых на создание многослойных наноразмерных фоторецепторов на основе кластеров серебра и пентацена (📕 Nature Communications, 2024). Для полученных гетероструктур удалось добиться распознавания света с круговой поляризацией. Исследователи считают, что их разработка поможет в создании многозадачных и компактных искусственных зрительных систем будущего.
Люди воспринимают удивительный мир цвета, но что, интересно, могут видеть животные? Хорошо известно, что в наших глазах есть три фоторецептора: красный, зеленый и синий. Наше зрение лучше, чем у собак, у которых всего два фоторецептора (зеленый и синий), но гораздо хуже по сравнению со зрением многих птиц, у которых есть четыре фоторецептора: помимо красного, зеленого и синего, у них имеется еще и ультрафиолетовый (УФ) рецептор. Добавление УФ-фоторецептора трудно себе представить, но, если мы рассмотрим зрение беспозвоночных, это результат станет еще более ошеломляющим. У бабочек есть пять фоторецепторов, обеспечивающих им видение в УФ- области и улучшенную способность различать два похожих цвета. У осьминогов нет цветного зрения, но они могут обнаруживать поляризованный свет. Заметим, что для человека это возможно только при наличии соответствующих очков.
Оказывается, что зрение раков-богомолов затмевает все вышеперечисленное (
Столь удивительное зрение ротоногих вдохновило ученых на создание многослойных наноразмерных фоторецепторов на основе кластеров серебра и пентацена (
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18👍7❤5
Зачем раку-богомолу такое шикарное зрение?
Общая структура глаза рака-богомола интригует. Три части каждого глаза смотрят в одну и ту же точку в пространстве. Это приводит к тому, что около 70% глаза фокусируется на узкой полоске в пространстве, и дает им возможность воспринимать глубину всего одним глазом. Чтобы создать изображение с помощью этой полосы, рак-богомол постоянно двигает глазами и сканирует окружающую среду. Здесь полезна способность двигать каждым глазом независимо, и это позволяет раку-богомолу иметь большое поле зрения. Естественно, возникает вопрос: для чего все это?
Известно, что многие животные используют в своей деятельности визуальные сигналы. Например, самки павлинов предпочитают самцов павлинов с большим количеством глазных пятен в их шлейфе, а самцы хамелеонов демонстрируют доминирование, используя более яркие цвета. Поведенческие наблюдения и морфология предполагают, что раки-богомолы также используют свою сложную визуальную систему для общения (📕 Cell Reports Physical Science, 2024). Известно, что самцы раков-богомолов исполняют брачные танцы по отношению к самкам и демонстрируют агрессивные проявления по отношению к другим самцам. Оба вида поведения демонстрируют цветные пятна, которые различаются по отражательным свойствам, например, яркости, цвету, у отдельных раков-богомолов. Это говорит о том, что мигание этих пятен может предоставить получателю информацию о сигнальщике.
Не менее важен тот факт, как раки-богомолы охотятся. Они спокойно выжидают, пока жертва приблизится к ним, а затем резко набрасываются, хватают, прокалывают ее и используют в пищу. Причем, «клешня» рака-хватателя, вооруженная пиками, выбрасывается с невероятным ускорением, около 10 000 g. По-видимому, богатое зрение хорошо помогает при резких и быстрых движениях на охоте, когда очень важно молниеносно рассчитать расстояние и траекторию движения (Journal of Experimental Biology, 2024).
Общая структура глаза рака-богомола интригует. Три части каждого глаза смотрят в одну и ту же точку в пространстве. Это приводит к тому, что около 70% глаза фокусируется на узкой полоске в пространстве, и дает им возможность воспринимать глубину всего одним глазом. Чтобы создать изображение с помощью этой полосы, рак-богомол постоянно двигает глазами и сканирует окружающую среду. Здесь полезна способность двигать каждым глазом независимо, и это позволяет раку-богомолу иметь большое поле зрения. Естественно, возникает вопрос: для чего все это?
Известно, что многие животные используют в своей деятельности визуальные сигналы. Например, самки павлинов предпочитают самцов павлинов с большим количеством глазных пятен в их шлейфе, а самцы хамелеонов демонстрируют доминирование, используя более яркие цвета. Поведенческие наблюдения и морфология предполагают, что раки-богомолы также используют свою сложную визуальную систему для общения (
Не менее важен тот факт, как раки-богомолы охотятся. Они спокойно выжидают, пока жертва приблизится к ним, а затем резко набрасываются, хватают, прокалывают ее и используют в пищу. Причем, «клешня» рака-хватателя, вооруженная пиками, выбрасывается с невероятным ускорением, около 10 000 g. По-видимому, богатое зрение хорошо помогает при резких и быстрых движениях на охоте, когда очень важно молниеносно рассчитать расстояние и траекторию движения (Journal of Experimental Biology, 2024).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20👍5❤3
Forwarded from Chem ML/AI/Datasets
Hybrid nanophotonic-microfluidic sensor integrated with machine learning for operando state-of-charge monitoring in vanadium flow batteries
https://doi.org/10.1016/j.est.2025.115349
При нашем скромном участии вчера вышла работа, в которой представлен усовершенствованный метод измерения степени заряда (SoC) ванадиевых проточных батарей (VRFB) с использованием показателя преломления и машинного обучения.
Основной акцент сделан на использовании изменения показателя преломления (RI) электролитов для оценки концентрации ионов ванадия.
Разработанный сенсор основан на фотонных интегральных схемах (PIC) и микрофлюидных каналах, что обеспечивает высокую чувствительность. Система прошла тестирование на рабочих условиях батареи, показав устойчивую корреляцию между спектральными характеристиками и данными о заряде.
Используя экспериментальные данные, ML модель была обучена точно предсказывать степень заряда проточной ванадиевой батареи путем анализа спектральных характеристик.
🔗По этой ссылке статья будет доступна бесплатно в течение первых 50 дней: https://authors.elsevier.com/c/1kSYB,rUrFxfAl
📕 Journal of Energy Storage (IF=8.9)
#application
https://doi.org/10.1016/j.est.2025.115349
При нашем скромном участии вчера вышла работа, в которой представлен усовершенствованный метод измерения степени заряда (SoC) ванадиевых проточных батарей (VRFB) с использованием показателя преломления и машинного обучения.
Основной акцент сделан на использовании изменения показателя преломления (RI) электролитов для оценки концентрации ионов ванадия.
Разработанный сенсор основан на фотонных интегральных схемах (PIC) и микрофлюидных каналах, что обеспечивает высокую чувствительность. Система прошла тестирование на рабочих условиях батареи, показав устойчивую корреляцию между спектральными характеристиками и данными о заряде.
Используя экспериментальные данные, ML модель была обучена точно предсказывать степень заряда проточной ванадиевой батареи путем анализа спектральных характеристик.
🔗По этой ссылке статья будет доступна бесплатно в течение первых 50 дней: https://authors.elsevier.com/c/1kSYB,rUrFxfAl
#application
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤6👍4
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Научный совет по неорганической химии РАН и Научно-образовательный центр ИОНХ РАН приглашают коллег принять участие в работе Первой ежегодной зимней школы по физическим методам исследования неорганических веществ и материалов – 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля 2025 г. в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН в очном формате.
Курс «Зимней школы» направлен на ознакомление с основами и интерпретацией результатов таких современных физических методов анализа как монокристальная и порошковая рентгеновская дифракция, растровая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ, спектроскопия УФ-видимого диапазона, ИК- и КР-спектроскопия, фотолюминесцентная спектроскопия.
Курс зимней школы предполагает лекционные и практические занятия в интенсивном формате.
Основное внимание будет уделено современным достижениям в области исследования характеристик неорганических веществ и перспективных материалов применительно к их использованию в различных отраслях – от микроэлектроники до биомедицины.
Для участников зимней школы будет организована экскурсия в Центр коллективного пользования физическими методами исследований веществ и материалов ИОНХ РАН.
Число участников ограничено. Стоимость участия в мероприятии – 20 000 рублей с человека.
Лицам, освоившим программу Зимней школы и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Для участия необходимо подать заявку в свободной форме в Научно-образовательный центр ИОНХ РАН по e-mail: [email protected]
Спешите стать участником уникального курса!
#обучение #ионх
Научный совет по неорганической химии РАН и Научно-образовательный центр ИОНХ РАН приглашают коллег принять участие в работе Первой ежегодной зимней школы по физическим методам исследования неорганических веществ и материалов – 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля 2025 г. в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН в очном формате.
Курс «Зимней школы» направлен на ознакомление с основами и интерпретацией результатов таких современных физических методов анализа как монокристальная и порошковая рентгеновская дифракция, растровая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ, спектроскопия УФ-видимого диапазона, ИК- и КР-спектроскопия, фотолюминесцентная спектроскопия.
Курс зимней школы предполагает лекционные и практические занятия в интенсивном формате.
Основное внимание будет уделено современным достижениям в области исследования характеристик неорганических веществ и перспективных материалов применительно к их использованию в различных отраслях – от микроэлектроники до биомедицины.
Для участников зимней школы будет организована экскурсия в Центр коллективного пользования физическими методами исследований веществ и материалов ИОНХ РАН.
Число участников ограничено. Стоимость участия в мероприятии – 20 000 рублей с человека.
Лицам, освоившим программу Зимней школы и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Для участия необходимо подать заявку в свободной форме в Научно-образовательный центр ИОНХ РАН по e-mail: [email protected]
Спешите стать участником уникального курса!
#обучение #ионх
🔥8👍6❤3
Мыльные картины
С детства мы знаем о пользе мыла для гигиены. Главным компонентом мыла являются водорастворимые соли жирных кислот, образованные натрием или калием. Однако мыла могут давать и другие металлы, когда оксиды или гидроксиды металлов вступают в реакцию с жирными кислотами; такие соли называют карбоксилатами.
Образование мыл при взаимодействии неорганических катионов, содержащихся в минеральных пигментах, с жирными кислотами, получающимися при гидролизе масляных связующих, рассматривается как одна из основных причин появления на картинах участков с эстетически неприятной прозрачностью или выступов, которые могут оказывать давление на слои краски, приводя к механическому расширению и, следовательно, к шелушению и растрескиванию полотен (📕 Heritage Science, 2023; 📕 npj Materials Degradation, 2024).
Например, на знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор» исследователи нашли фрагменты с концентрированным содержанием карбоксилатов свинца, в том числе стеарата свинца (📕 Angewandte Chemie, 2023). А немного позднее те же авторы обнаружили целый слой в глубине этой картины, который был сильно обогащен свинцом в форме аморфных и кристаллических свинцовых мыл (📕 Science advances, 2023).
Исследователи полагают, что миграция ионов свинца в грунтовый слой и образование свинцовых мыл могли быть ускорены и усилены типом консервационной обработки с применением воско-смоляной композиции (пчелиный воск и натуральные смолы содержат жирные кислоты), во время которой расплавленная смесь воска и смолы наносилась на заднюю часть картины для консолидации отслаивающейся краски и приклеивания нового холста для поддержки оригинального холста. Такой тип обработки применяли к «Ночному дозору» трижды в 1851, 1945 и 1975 гг.
С детства мы знаем о пользе мыла для гигиены. Главным компонентом мыла являются водорастворимые соли жирных кислот, образованные натрием или калием. Однако мыла могут давать и другие металлы, когда оксиды или гидроксиды металлов вступают в реакцию с жирными кислотами; такие соли называют карбоксилатами.
Образование мыл при взаимодействии неорганических катионов, содержащихся в минеральных пигментах, с жирными кислотами, получающимися при гидролизе масляных связующих, рассматривается как одна из основных причин появления на картинах участков с эстетически неприятной прозрачностью или выступов, которые могут оказывать давление на слои краски, приводя к механическому расширению и, следовательно, к шелушению и растрескиванию полотен (
Например, на знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор» исследователи нашли фрагменты с концентрированным содержанием карбоксилатов свинца, в том числе стеарата свинца (
Исследователи полагают, что миграция ионов свинца в грунтовый слой и образование свинцовых мыл могли быть ускорены и усилены типом консервационной обработки с применением воско-смоляной композиции (пчелиный воск и натуральные смолы содержат жирные кислоты), во время которой расплавленная смесь воска и смолы наносилась на заднюю часть картины для консолидации отслаивающейся краски и приклеивания нового холста для поддержки оригинального холста. Такой тип обработки применяли к «Ночному дозору» трижды в 1851, 1945 и 1975 гг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥9❤4
Forwarded from Химия и Жизнь
Сенсоры для экспресс-мониторинга
Специалисты Томского политехнического университета разработали особые колориметрические сенсоры. Они могут распознавать полезные и токсичные вещества, а также их концентрацию в пищевых продуктах, напитках, биологических жидкостях, поверхностных и подземных водах и пр. Сенсоры из оргстекла–полиметилметакрилата с модифицированной под определенное вещество структурой меняет цвет при контакте с ним. Диагностику по цветовым характеристикам проводит программа для компьютера или смартфона. Это занимает от нескольких секунд до минуты.
Источник: Optical Materials
Канал автора: https://yangx.top/medneus
Специалисты Томского политехнического университета разработали особые колориметрические сенсоры. Они могут распознавать полезные и токсичные вещества, а также их концентрацию в пищевых продуктах, напитках, биологических жидкостях, поверхностных и подземных водах и пр. Сенсоры из оргстекла–полиметилметакрилата с модифицированной под определенное вещество структурой меняет цвет при контакте с ним. Диагностику по цветовым характеристикам проводит программа для компьютера или смартфона. Это занимает от нескольких секунд до минуты.
Источник: Optical Materials
Канал автора: https://yangx.top/medneus
👍18❤6🔥6
Фиолетовый Робера Делоне
Фиолетовый цвет в течение столетий почти не использовался в живописи, поскольку для получения этого цвета напрямую было доступно очень мало минеральных пигментов. В доисторические времена некоторые оттенки фиолетового в пещерной живописи достигались с помощью пигментов на основе марганца или железа. С древности использовался тирский пурпур, высокоценный краситель, получаемый из «мурекса» (народное название, объединяющее двух основных морских брюхоногих моллюсков), но не в живописи. В древнем императорском Китае использовался ханьский пурпур, синтетический пигмент на основе силиката бария и меди (BaCuSi2O6), но не за пределами Китая.
С развитием синтетической химии в Европе в 19 в. все больше красителей и пигментов начали производить из органических веществ. Случай с фиолетовым цветом является знаковым для этого периода: в 1856 году, пытаясь синтезировать хинин, Генри Перкин окислил анилин дихроматом калия и случайно получил мовеин — первый синтетический пурпурный краситель (Chemistry - A European Journal, 2008📕 ). Фиолетовый быстро стал популярным у художников конца 19 – начала 20 вв. Однако не все мастера использовали органические красители.
Французский художник начала 20 в. Робер Делоне не был чужд увлечению фиолетовым: его оттенки присутствуют в работах мастера повсеместно. Этот цвет играет важную роль в палитре художника, чье творчество было вдохновлено законом одновременного цветового контраста. Свежая работа французских и бельгийских ученых показывает (JACS, 2025📕 ), что Робер Делоне для создания своего автопортрета использовал неорганические пигменты на основе кобальта.
Применив метод порошковой рентгеновской дифракции высокого разрешения с последующим уточнением по Ритвельду, спектроскопию диффузного отражения и ИК-спектроскопию, исследователи пришли к выводу, что Делоне использовал 2 основных пигмента: безводный фосфат кобальта Co3(PO4)2 и смешанный арсенат кобальта магния CoxMg3−x(AsO4)2. Ученые установили кристаллическую структуру этого смешанного арсенида, что позволило им определить электронную структуру пигмента и объяснить удивительный оттенок фиолетового, который он дает.
Фиолетовый цвет в течение столетий почти не использовался в живописи, поскольку для получения этого цвета напрямую было доступно очень мало минеральных пигментов. В доисторические времена некоторые оттенки фиолетового в пещерной живописи достигались с помощью пигментов на основе марганца или железа. С древности использовался тирский пурпур, высокоценный краситель, получаемый из «мурекса» (народное название, объединяющее двух основных морских брюхоногих моллюсков), но не в живописи. В древнем императорском Китае использовался ханьский пурпур, синтетический пигмент на основе силиката бария и меди (BaCuSi2O6), но не за пределами Китая.
С развитием синтетической химии в Европе в 19 в. все больше красителей и пигментов начали производить из органических веществ. Случай с фиолетовым цветом является знаковым для этого периода: в 1856 году, пытаясь синтезировать хинин, Генри Перкин окислил анилин дихроматом калия и случайно получил мовеин — первый синтетический пурпурный краситель (Chemistry - A European Journal, 2008
Французский художник начала 20 в. Робер Делоне не был чужд увлечению фиолетовым: его оттенки присутствуют в работах мастера повсеместно. Этот цвет играет важную роль в палитре художника, чье творчество было вдохновлено законом одновременного цветового контраста. Свежая работа французских и бельгийских ученых показывает (JACS, 2025
Применив метод порошковой рентгеновской дифракции высокого разрешения с последующим уточнением по Ритвельду, спектроскопию диффузного отражения и ИК-спектроскопию, исследователи пришли к выводу, что Делоне использовал 2 основных пигмента: безводный фосфат кобальта Co3(PO4)2 и смешанный арсенат кобальта магния CoxMg3−x(AsO4)2. Ученые установили кристаллическую структуру этого смешанного арсенида, что позволило им определить электронную структуру пигмента и объяснить удивительный оттенок фиолетового, который он дает.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍7❤6👏1
Искусственный жемчуг на основе фосфата ванадия
Одна вещь, которая никогда не выйдет из моды, — это класс и элегантность жемчуга. Чтобы попытаться воссоздать редкую красоту жемчуга и удовлетворить широкий спрос потребителей, нужна недорогая альтернатива.
Благодаря своей особой переливчатости и непревзойденной красоте жемчуг пользовался большим спросом на протяжении всей истории человечества. В силу своей редкости и высокого спроса разработка перламутровых пигментов для имитации естественной красоты настоящего жемчуга стала неизбежным процессом. Один из способов имитации состоит в том, что исследователи используют частицы в виде пластин для создания перламутровых пигментов без подложки, и это является простой альтернативой методу создания пигментов с применением подложек, которые могут быть сложными и дорогими. Например, традиционные перламутровые пигменты на основе слюды дороги и требуют специального оборудования для синтеза.
Попытка соответствовать уникальным характеристикам жемчуга — непростая задача, однако исследователи нашли способ оптимизировать процесс без подложки, чтобы сделать его более доступным и дешевым. В работе (Journal of Alloys and Compounds, 2025📕 ) исследовательская группа из Японии обнаружила, что слоистая кристаллическая структура фосфатов ванадия (VOP) является весьма перспективной для синтеза насыщенных пигментов, которые стабильны в органических растворителях, что делает их отличными кандидатами для таких продуктов, как краска, косметика или даже альтернативные стеклу пластики. Для достижения желаемого эффекта в пигменте необходимы некоторые добавки, например, перекись водорода в VOP для создания частиц большего размера. Добавление H2O2 дало монокристаллические пластинчатые частицы, необходимые для желаемого цветового эффекта.
Больший размер пластинок обеспечивает более перламутровую отделку, в то время как меньшие размеры пластинок создают более атласную отделку. Исследователи обнаружили, что разработанный ими подход позволяет контролируемо осуществлять синтез пигментов, еще больше сокращая потери времени, энергии и материалов, когда дело доходит до конечного продукта. Есть еще несколько способов улучшить этот процесс, например, более тонкая настройка цвета для расширения цветовой гаммы и повышения стабильности пигментов.
Одна вещь, которая никогда не выйдет из моды, — это класс и элегантность жемчуга. Чтобы попытаться воссоздать редкую красоту жемчуга и удовлетворить широкий спрос потребителей, нужна недорогая альтернатива.
Благодаря своей особой переливчатости и непревзойденной красоте жемчуг пользовался большим спросом на протяжении всей истории человечества. В силу своей редкости и высокого спроса разработка перламутровых пигментов для имитации естественной красоты настоящего жемчуга стала неизбежным процессом. Один из способов имитации состоит в том, что исследователи используют частицы в виде пластин для создания перламутровых пигментов без подложки, и это является простой альтернативой методу создания пигментов с применением подложек, которые могут быть сложными и дорогими. Например, традиционные перламутровые пигменты на основе слюды дороги и требуют специального оборудования для синтеза.
Попытка соответствовать уникальным характеристикам жемчуга — непростая задача, однако исследователи нашли способ оптимизировать процесс без подложки, чтобы сделать его более доступным и дешевым. В работе (Journal of Alloys and Compounds, 2025
Больший размер пластинок обеспечивает более перламутровую отделку, в то время как меньшие размеры пластинок создают более атласную отделку. Исследователи обнаружили, что разработанный ими подход позволяет контролируемо осуществлять синтез пигментов, еще больше сокращая потери времени, энергии и материалов, когда дело доходит до конечного продукта. Есть еще несколько способов улучшить этот процесс, например, более тонкая настройка цвета для расширения цветовой гаммы и повышения стабильности пигментов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍6🔥5❤🔥2💘1
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Обучение по программе повышения квалификации «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» в ИОНХ РАН
ИОНХ РАН отрывает набор на курс дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов».
📚 Курс «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» направлен на ознакомление с основами таких современных методов молекулярной спектроскопии как спектроскопия УФ-видимого диапазона (электронная) спектроскопия, ИК-спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света (рамановская спектроскопия) и фотолюминесцентная спектроскопия видимого диапазона применительно к различным материалам. В рамках курса будут рассмотрены теоретические основы молекулярной спектроскопии, включая вопросы колебаний двух- и многоатомных молекул, правила отбора в колебательных спектрах, электронные состояния и химическая связь в двух и многоатомных молекулах, основы теории неупругого рассеяния в твердых телах и теории фотолюминесценции. Отдельное внимание будет уделено вопросам пробоподготовки для различных методов молекулярной спектроскопии.
🧑🔬 Курс будет полезен научным сотрудникам и начинающим операторам, позволит грамотно спланировать проведение экспериментов с использованием рассматриваемых методов, а также поможет в достоверной интерпретации полученных результатов.
Практические занятия проводятся на ИК спектрометре с преобразованием Фурье Perkin Elmer Spectrum 65 (США); люминесцентном спектрометре Perkin Elmer LS-55 (США); на полностью автоматизированном 3D сканирующем лазерном конфокальном Рамановском микроскопе со спектрометром Confotec NR500; микроскоп-спектрофотометре МСФУ-К; спектрофотометре UV-Vis-NIR Cary 5000 Varian (AgilentTech.).
👨🏫 Лекции и практические занятия проводит заведующий Центром Цвета, главный научный сотрудник ИОНХ РАН, д.х.н. Сергей Александрович Козюхин.
🏢 Место проведения: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31), каб. 725
🗓 Дата и время проведения: с 17 марта по 21 марта 2025 г. (10:00-16:00)
По окончании курса всем участникам с высшим образованием и специальным профессиональным образованием выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
💳 Стоимость участия в курсе - 36 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограниченно - не более 10 человек.
📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
[email protected]
#ионх
ИОНХ РАН отрывает набор на курс дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов».
📚 Курс «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» направлен на ознакомление с основами таких современных методов молекулярной спектроскопии как спектроскопия УФ-видимого диапазона (электронная) спектроскопия, ИК-спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света (рамановская спектроскопия) и фотолюминесцентная спектроскопия видимого диапазона применительно к различным материалам. В рамках курса будут рассмотрены теоретические основы молекулярной спектроскопии, включая вопросы колебаний двух- и многоатомных молекул, правила отбора в колебательных спектрах, электронные состояния и химическая связь в двух и многоатомных молекулах, основы теории неупругого рассеяния в твердых телах и теории фотолюминесценции. Отдельное внимание будет уделено вопросам пробоподготовки для различных методов молекулярной спектроскопии.
🧑🔬 Курс будет полезен научным сотрудникам и начинающим операторам, позволит грамотно спланировать проведение экспериментов с использованием рассматриваемых методов, а также поможет в достоверной интерпретации полученных результатов.
Практические занятия проводятся на ИК спектрометре с преобразованием Фурье Perkin Elmer Spectrum 65 (США); люминесцентном спектрометре Perkin Elmer LS-55 (США); на полностью автоматизированном 3D сканирующем лазерном конфокальном Рамановском микроскопе со спектрометром Confotec NR500; микроскоп-спектрофотометре МСФУ-К; спектрофотометре UV-Vis-NIR Cary 5000 Varian (AgilentTech.).
👨🏫 Лекции и практические занятия проводит заведующий Центром Цвета, главный научный сотрудник ИОНХ РАН, д.х.н. Сергей Александрович Козюхин.
🏢 Место проведения: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31), каб. 725
🗓 Дата и время проведения: с 17 марта по 21 марта 2025 г. (10:00-16:00)
По окончании курса всем участникам с высшим образованием и специальным профессиональным образованием выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
💳 Стоимость участия в курсе - 36 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограниченно - не более 10 человек.
📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
[email protected]
#ионх
Центр дополнительного образования в ИОНХ РАН
Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов - Центр дополнительного образования в ИОНХ РАН
Курс «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» в Центре дополнительного образования ИОНХ РАН
🔥12👍6❤3
Приключения фиолетового фосфора
Фосфор существует в четырех различных аллотропных модификациях: белой, красной, фиолетовой и черной. Несмотря на обилие цветов, в виде простого вещества фосфор не применяется в изготовлении пигментов. Для промышленных и научных целей наибольшее значение имеют белый и красный фосфор, однако, в последнее время фиолетовый фосфор вызвал у исследователей немалый ажиотаж в силу того, что эта модификация фосфора является полупроводником с интересными оптоэлектронными свойствами (JACS, 2022📕 ). Впрочем, бурный интерес к какой-либо теме не всегда означает то, что по ней будут опубликованы новые, достоверные результаты даже в топовых изданиях. Показательна история установления структуры фиолетового фосфора.
Фиолетовый фосфор впервые получен Гитторфом (Annalen der Physik, 1865📕 ). Столетие спустя установили кристаллическую структуру этой модификации (Acta Crystallographica Section B, 1969📕 ), показав, что она моноклинная (P2/c, a = 9.21, b = 9.15, c = 22.60 Å, β = 106.1). Поразительно, но еще через 50 лет обнаружилось, что структура фиолетового фосфора перестала быть известной, и в престижном журнале опубликовали статью (Angewandte Chemie, 2019📕 ) с «новой» моноклинной структурой (P2/n, a = 9.210, b = 9.128, c = 21.893 Å, β = 97.776). На статью «первооткрывателей» за 4 года успели сослаться 185 раз, прежде чем знающие люди не написали заметку (Angewandte Chemie, 2024📕 ) в этот журнал о том, что никакая это не новая структура, а аналогичная полученной в 1969 г (P2/n и P2/c – лишь разные установки одной и той же пространственной группы).
Другая группа исследователей опубликовала сообщение (JACS, 2023📕 ) в не менее престижном журнале об обнаружении «нового» фиолетового фосфора, основываясь на данных по одному кристаллу. На эту работу сослались всего 27 раз – через год авторы отозвали статью, уточнив, что работали они не с монокристаллом, а с двойником, и на самом деле это все-таки уже известный фосфор Гитторфа, и что рентгенография порошка не подтверждает их первоначальные предположения.
Фосфор существует в четырех различных аллотропных модификациях: белой, красной, фиолетовой и черной. Несмотря на обилие цветов, в виде простого вещества фосфор не применяется в изготовлении пигментов. Для промышленных и научных целей наибольшее значение имеют белый и красный фосфор, однако, в последнее время фиолетовый фосфор вызвал у исследователей немалый ажиотаж в силу того, что эта модификация фосфора является полупроводником с интересными оптоэлектронными свойствами (JACS, 2022
Фиолетовый фосфор впервые получен Гитторфом (Annalen der Physik, 1865
Другая группа исследователей опубликовала сообщение (JACS, 2023
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍8❤4😁2🤔1
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Лекция «Разработка органических полупроводниковых материалов для оптоэлектроники, фотоники и биомедицины» 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.
13 марта 2025 г в 14:00 состоится очередной семинар, лектор – заведующий Лабораторией полимерных солнечных батарей Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, д.х.н. Лупоносов Юрий Николаевич.
Семинар пройдёт 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.
#российскаянаука #ионх
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.
13 марта 2025 г в 14:00 состоится очередной семинар, лектор – заведующий Лабораторией полимерных солнечных батарей Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, д.х.н. Лупоносов Юрий Николаевич.
Семинар пройдёт 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.
#российскаянаука #ионх
🔥13👍6❤4
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Многофункциональный комплекс иридия
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова обнаружили пограничный случай в координационной химии иридия (III) – комплекс, способный легко изменять свою молекулярную геометрию с тригонально-бипирамидальной на октаэдрическую или переходить из мономерного в димерное состояние в ответ на внешние воздействия (изменения температуры и растворителя). Благодаря возможности переключения между альтернативными структурными состояниями в зависимости от среды комплекс демонстрирует беспрецедентное сочетание свойств, включая термохромизм, обратимое парохромное поведение и двойную каталитическую активность. В качестве иллюстративных примеров с высокими выходами осуществлены гидрирование с переносом водорода и фотоиндуцированное восстановительное дегалогенирование органических субстратов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
Nykhrikova E.V., Kiseleva M.A., Kalle P., Mariasina S.S., Kozyukhin S.A., Tatarin S.V., Bezzubov S.I., Stimuli-Responsive Multifunctional Iridium(III) Complex Exhibiting Thermo-, Vapochromism, and Double Catalytic Activity, Inorg. Chem. 2025. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c00155
#российскаянаука #ионх
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова обнаружили пограничный случай в координационной химии иридия (III) – комплекс, способный легко изменять свою молекулярную геометрию с тригонально-бипирамидальной на октаэдрическую или переходить из мономерного в димерное состояние в ответ на внешние воздействия (изменения температуры и растворителя). Благодаря возможности переключения между альтернативными структурными состояниями в зависимости от среды комплекс демонстрирует беспрецедентное сочетание свойств, включая термохромизм, обратимое парохромное поведение и двойную каталитическую активность. В качестве иллюстративных примеров с высокими выходами осуществлены гидрирование с переносом водорода и фотоиндуцированное восстановительное дегалогенирование органических субстратов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
Nykhrikova E.V., Kiseleva M.A., Kalle P., Mariasina S.S., Kozyukhin S.A., Tatarin S.V., Bezzubov S.I., Stimuli-Responsive Multifunctional Iridium(III) Complex Exhibiting Thermo-, Vapochromism, and Double Catalytic Activity, Inorg. Chem. 2025. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c00155
#российскаянаука #ионх
ACS Publications
Stimuli-Responsive Multifunctional Iridium(III) Complex Exhibiting Thermo-, Vapochromism, and Double Catalytic Activity
Multifunctional compounds with properties that may be triggered by different external stimuli are highly desirable yet challenging in their design and synthesis. Herein, we report a cyclometalated iridium(III) complex based on bulky 1,2-diphenylphenanthroimidazole…
🔥17👍9❤5🤯2
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Новая образовательная программа бакалавриата «Химия новых материалов» в НИУ «Высшая школа экономики»
В 2025 году начнется прием студентов на новую образовательную программу бакалавриата в НИУ «Высшая школа экономики» - «Химия новых материалов».
Основными партнерами данной программы являются Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН. Это не просто изучение химии, а комплексная подготовка специалистов в области разработки инновационных материалов для высокотехнологичных отраслей, в частности, энергетики, микроэлектроники, автомобилестроения, медицины и ряда других направлений. Особая важность этого направления обозначена принятием РФ Национального проекта «Новые материалы и химия», целью которого является достижение технологической независимости, создание условий для формирования новых рынков и технологического лидерства в отраслях производства: химической и биотехнологической продукции, новых и перспективных материалов, редких и редкоземельных металлов. Одной из основных задач национального проекта является опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии.
Обучение по новой образовательной программе стартует уже в сентябре 2025 года.
Ключевые особенности программы:
- углублённое изучение химии, физики и материаловедения в сочетании с цифровыми технологиями;
- обучение проходит при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов с участием ведущих учёных Российской академии наук;
- возможность работы в лучших научных лабораториях с 1-ого курса;
- индивидуальная образовательная траектория с выбором специализированных дисциплин;
- перспективы трудоустройства в крупных научно-исследовательских центрах и высокотехнологичных компаниях.
📌 Подробная информация о новой бакалаврской программе на сайте НИУ ВШЭ
📞 Контакты приёмной комиссии:
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *23531
E-mail: [email protected]
#обучение
В 2025 году начнется прием студентов на новую образовательную программу бакалавриата в НИУ «Высшая школа экономики» - «Химия новых материалов».
Основными партнерами данной программы являются Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН. Это не просто изучение химии, а комплексная подготовка специалистов в области разработки инновационных материалов для высокотехнологичных отраслей, в частности, энергетики, микроэлектроники, автомобилестроения, медицины и ряда других направлений. Особая важность этого направления обозначена принятием РФ Национального проекта «Новые материалы и химия», целью которого является достижение технологической независимости, создание условий для формирования новых рынков и технологического лидерства в отраслях производства: химической и биотехнологической продукции, новых и перспективных материалов, редких и редкоземельных металлов. Одной из основных задач национального проекта является опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии.
Обучение по новой образовательной программе стартует уже в сентябре 2025 года.
Ключевые особенности программы:
- углублённое изучение химии, физики и материаловедения в сочетании с цифровыми технологиями;
- обучение проходит при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов с участием ведущих учёных Российской академии наук;
- возможность работы в лучших научных лабораториях с 1-ого курса;
- индивидуальная образовательная траектория с выбором специализированных дисциплин;
- перспективы трудоустройства в крупных научно-исследовательских центрах и высокотехнологичных компаниях.
📌 Подробная информация о новой бакалаврской программе на сайте НИУ ВШЭ
📞 Контакты приёмной комиссии:
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *23531
E-mail: [email protected]
#обучение
www.hse.ru
Образовательная программа «Химия новых материалов»
Новая программа бакалавриата по химии в НИУ ВШЭ. Очная форма обучения в Москве, диплом государственного образца.
❤9👍4🔥3
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Инновационный подход к дизайну эффективных иридиевых излучателей для дисплеев
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова представили инновационный подход к прогнозированию люминесцентных свойств комплексов иридия(III) с использованием машинного обучения и новой базы данных IrLumDB. На первом этапе были собраны и систематизированы экспериментальные данные о люминесцентных свойствах 1287 комплексов иридия(III) из 340 научных статей. Полученная уникальная база данных IrLumDB содержит информацию о длине волны максимума излучения (λmax) и квантовом выходе фотолюминесценции для каждого комплекса. На ее основе популярные алгоритмы машинного обучения (XGBoost, LightGBM и Catboost) были обучены предсказывать длину волны λmax и квантовый выход люминесценции с высокой точностью, которая превосходит метрики, достижимые современными методами квантовой химии и является соизмеримой с точностью определения свойств значительно более простых органических молекул методами машинного обучения. Химики также подготовили онлайн-приложение IrLumDB App, в котором любому исследователю доступны визуализация базы данных и возможность предсказания свойств для своих гипотетических комплексов.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом (№ 24-73-10232), опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C и могут быть использованы для поиска новых компонентов для оптической электроники.
Sergei V. Tatarin, Lev V. Krasnov, Ekaterina V. Nykhrikova, Maxim M. Minin, Daniil E. Smirnov, Andrei V. Churakov and Stanislav I. Bezzubov; Towards Accelerating the Discovery of Efficient Iridium(III) Emitters Using Novel Database and Machine Learning Based Only on Structural Formula. Journal of Materials Chemistry C, 2025, 10.1039/D5TC00305A. https://doi.org/10.1039/D5TC00305A
Пресс-релиз опубликован на сайтах РАН, Научная Россия, РНФ, Поиск
#российскаянаука #ионх
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова представили инновационный подход к прогнозированию люминесцентных свойств комплексов иридия(III) с использованием машинного обучения и новой базы данных IrLumDB. На первом этапе были собраны и систематизированы экспериментальные данные о люминесцентных свойствах 1287 комплексов иридия(III) из 340 научных статей. Полученная уникальная база данных IrLumDB содержит информацию о длине волны максимума излучения (λmax) и квантовом выходе фотолюминесценции для каждого комплекса. На ее основе популярные алгоритмы машинного обучения (XGBoost, LightGBM и Catboost) были обучены предсказывать длину волны λmax и квантовый выход люминесценции с высокой точностью, которая превосходит метрики, достижимые современными методами квантовой химии и является соизмеримой с точностью определения свойств значительно более простых органических молекул методами машинного обучения. Химики также подготовили онлайн-приложение IrLumDB App, в котором любому исследователю доступны визуализация базы данных и возможность предсказания свойств для своих гипотетических комплексов.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом (№ 24-73-10232), опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C и могут быть использованы для поиска новых компонентов для оптической электроники.
Sergei V. Tatarin, Lev V. Krasnov, Ekaterina V. Nykhrikova, Maxim M. Minin, Daniil E. Smirnov, Andrei V. Churakov and Stanislav I. Bezzubov; Towards Accelerating the Discovery of Efficient Iridium(III) Emitters Using Novel Database and Machine Learning Based Only on Structural Formula. Journal of Materials Chemistry C, 2025, 10.1039/D5TC00305A. https://doi.org/10.1039/D5TC00305A
Пресс-релиз опубликован на сайтах РАН, Научная Россия, РНФ, Поиск
#российскаянаука #ионх
pubs.rsc.org
Towards accelerating the discovery of efficient iridium(III) emitters using a novel database and machine learning based only on…
Cyclometalated iridium(iii) complexes are excellent emitters for organic light-emitting diodes (OLEDs), but the design of these compounds requires substantial cost and experimental efforts. In this work, we aimed at a simple and fast data-driven prediction…
👍11🔥7❤4
Forwarded from ИОС УрО РАН
Модификация кремниевыми наночастицами фотоанодов, сенсибилизированных красителем на основе тиено[3,2-b]индола
Сенсибилизированные красителем солнечные элементы, предмет исследований, охватывающий более трех десятилетий с момента их создания в 1991 году, олицетворяют собой отдельную категорию экономически эффективных фотоэлектрических устройств. В настоящее время актуальным направлением является модификация компонентов ячейки Гретцеля для повышения их эффективности. Проводятся исследования по усовершенствованию каждого элемента ячейки, в частности, модификация полупроводникового слоя, включающая в себя улучшение его оптических и электрических свойств.
В журнале «Thin Solid Films» опубликовано исследование коллектива ученых из🏛 Центра Цвета Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института физической химии и электрохимии РАН, Московского физико-технического института и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова при участии сотрудников нашего Института А.С. Степарука и к.х.н. Р.А. Иргашева.
Работа посвящена модификации нанокристаллических фотоанодов на основе диоксида титана, состоящих из сфер диаметром 20 нм и сенсибилизированных органическим красителем со структурой «донор–π–акцептор» на основе тиено[3,2-b]индола, путем введения кремниевых наночастиц разных размеров (больших, чем частицы TiO₂), полученных двумя различными импульсными лазерными технологиями: абляция мезопористого кремния и фрагментация порошка кремния микронного размера.
Распределение различных типов частиц в функциональном слое фотоанода изучено с помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеновского анализа. Показано влияние размера кремниевых наночастиц на фотоэлектрические свойства. Так было установлено, что сенсибилизированные красителем фотоаноды, модифицированные мезопористыми кремниевыми частицами, продемонстрировали 17%-ное увеличение тока короткого замыкания и повышенную эффективность преобразования энергии из-за уменьшения рекомбинации электронов и улучшения сбора заряда по сравнению с немодифицированным фотоанодами на основе диоксида титана.
Таким образом, полученные результаты по модификации поверхности фотоанодов TiO₂ с помощью кремниевых наночастиц имеют потенциал для повышения эффективности и стабильности сенсибилизированных красителем солнечных элементов.
Ссылка на статью: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040609025000537?via%3Dihub
Сообщайте о своих научных новостях: [email protected]
#новыестатьи #лабГС
Сенсибилизированные красителем солнечные элементы, предмет исследований, охватывающий более трех десятилетий с момента их создания в 1991 году, олицетворяют собой отдельную категорию экономически эффективных фотоэлектрических устройств. В настоящее время актуальным направлением является модификация компонентов ячейки Гретцеля для повышения их эффективности. Проводятся исследования по усовершенствованию каждого элемента ячейки, в частности, модификация полупроводникового слоя, включающая в себя улучшение его оптических и электрических свойств.
В журнале «Thin Solid Films» опубликовано исследование коллектива ученых из
Работа посвящена модификации нанокристаллических фотоанодов на основе диоксида титана, состоящих из сфер диаметром 20 нм и сенсибилизированных органическим красителем со структурой «донор–π–акцептор» на основе тиено[3,2-b]индола, путем введения кремниевых наночастиц разных размеров (больших, чем частицы TiO₂), полученных двумя различными импульсными лазерными технологиями: абляция мезопористого кремния и фрагментация порошка кремния микронного размера.
Распределение различных типов частиц в функциональном слое фотоанода изучено с помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеновского анализа. Показано влияние размера кремниевых наночастиц на фотоэлектрические свойства. Так было установлено, что сенсибилизированные красителем фотоаноды, модифицированные мезопористыми кремниевыми частицами, продемонстрировали 17%-ное увеличение тока короткого замыкания и повышенную эффективность преобразования энергии из-за уменьшения рекомбинации электронов и улучшения сбора заряда по сравнению с немодифицированным фотоанодами на основе диоксида титана.
Таким образом, полученные результаты по модификации поверхности фотоанодов TiO₂ с помощью кремниевых наночастиц имеют потенциал для повышения эффективности и стабильности сенсибилизированных красителем солнечных элементов.
Ссылка на статью: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040609025000537?via%3Dihub
Сообщайте о своих научных новостях: [email protected]
#новыестатьи #лабГС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤6👍5
«Оптика» Ньютона
Исаака Ньютона часто прославляют за его работу о гравитации и законах движения, но другой его, хотя и не столь известный шедевр, «Оптика», оказал не менее глубокое влияние на науку. Опубликованная в 1704 году, «Оптика» исследует природу света и цвета, представляя революционные идеи, затрагивающие такие явления как отражение, преломление и интерференция света. Благодаря тщательным экспериментам и новаторским идеям Ньютон раскрыл многие тайны, связанные с природой света, во многом сформировав то, как мы понимаем физический мир сегодня.
В «Оптике» Ньютон применяет классический аксиоматический стиль изложения, заимствованный им из евклидовских «Начал», однако ученый использует эксперименты для строгого подтверждения своих теорий, что противоречит типичному греческому подходу. Опыты с призмой помогают ему выдвинуть и обосновать революционную на тот момент идею о том, что белый свет — это не единое целое, а смесь цветов. Ньютон вводит понятие коэффициента преломления света, описывает интересное оптическое явление – возникновение круговых интерференционных узоров (колец Ньютона) при освещении выпуклой линзы, лежащей на плоской поверхности. В своем трактате английский физик продвигает разработанную им корпускулярную теорию света, предполагающую, что свет состоит из мельчайших частиц, или корпускул, которые движутся по прямым линиям.
Поразительно, насколько к далеко идущим последствиям привели рассуждения Ньютона о цвете и разработанные им концепции. Например, в предложении VII части III книги II «Оптики» ученый утверждает: «О величине составных частей естественных тел можно судить по их цветам». Это предложение заложило основу того, что сейчас известно как спектроскопия, – физического метода исследования, позволяющего судить о составе и строении молекул в колбе у химика, а также о составе и эволюции звезд далеко за пределами Солнечной системы.
Исаака Ньютона часто прославляют за его работу о гравитации и законах движения, но другой его, хотя и не столь известный шедевр, «Оптика», оказал не менее глубокое влияние на науку. Опубликованная в 1704 году, «Оптика» исследует природу света и цвета, представляя революционные идеи, затрагивающие такие явления как отражение, преломление и интерференция света. Благодаря тщательным экспериментам и новаторским идеям Ньютон раскрыл многие тайны, связанные с природой света, во многом сформировав то, как мы понимаем физический мир сегодня.
В «Оптике» Ньютон применяет классический аксиоматический стиль изложения, заимствованный им из евклидовских «Начал», однако ученый использует эксперименты для строгого подтверждения своих теорий, что противоречит типичному греческому подходу. Опыты с призмой помогают ему выдвинуть и обосновать революционную на тот момент идею о том, что белый свет — это не единое целое, а смесь цветов. Ньютон вводит понятие коэффициента преломления света, описывает интересное оптическое явление – возникновение круговых интерференционных узоров (колец Ньютона) при освещении выпуклой линзы, лежащей на плоской поверхности. В своем трактате английский физик продвигает разработанную им корпускулярную теорию света, предполагающую, что свет состоит из мельчайших частиц, или корпускул, которые движутся по прямым линиям.
Поразительно, насколько к далеко идущим последствиям привели рассуждения Ньютона о цвете и разработанные им концепции. Например, в предложении VII части III книги II «Оптики» ученый утверждает: «О величине составных частей естественных тел можно судить по их цветам». Это предложение заложило основу того, что сейчас известно как спектроскопия, – физического метода исследования, позволяющего судить о составе и строении молекул в колбе у химика, а также о составе и эволюции звезд далеко за пределами Солнечной системы.
❤8👍6🔥4🫡1