Премия для молодых ученых за лучшую работу по химической физике
Фонд развития Химической Физики впервые проводит Конкурс на Премии за лучшую научную работу, выполненную в области химической физики. Проект включен в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, в инициативу «Наука побеждать».
Читать дальше:
https://mendeleev.info/premiya-dlya-molodyh-uchenyh-za-luchshuyu-rabotu-po-himicheskoj-fizike/
Фонд развития Химической Физики впервые проводит Конкурс на Премии за лучшую научную работу, выполненную в области химической физики. Проект включен в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, в инициативу «Наука побеждать».
Читать дальше:
https://mendeleev.info/premiya-dlya-molodyh-uchenyh-za-luchshuyu-rabotu-po-himicheskoj-fizike/
Mendeleev.info
Премия для молодых ученых за лучшую работу по химической физике - Mendeleev.info
Фонд развития Химической Физики впервые проводит Конкурс на Премии за лучшую научную работу, выполненную в области химической физики. Проект включен в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, в инициативу «Наука побеждать». Химическая физика – это...
Менделеев.Контекст. 1834 год: Тобольск, граф Монте-Кристо и картофельные бунты
26 октября 2022
Итак, мы рады представить вам новый проект, Менделеев.Контекст, который наш портал к 190-летию великого химика перезапускает в рамках Десятилетия науки и технологии вместе с Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева и проектами “Живая история науки”, Indicator.Ru и Inscience.News. Что значит “Менделеев.Контекст”? Это значит, что Дмитрий Иванович Менделеев, биографию которого писали бесчисленное количество раз, жил не в вакууме. Что-то происходило в мире, что-то в России, что-то совсем рядом с ним. Уходили из жизни одни ученые, рождались другие. Развивалась наука и техника. Именно поэтому мы решили рассказать о его жизни пошагово – год за годом, параллельно рассказывая и о том, что происходило в это время в мире и в науке. 74 года, 74 главы, 74 еженедельных истории о великом нашем соотечественнике и окружавших его культуре, науке и технике.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev1834/
26 октября 2022
Итак, мы рады представить вам новый проект, Менделеев.Контекст, который наш портал к 190-летию великого химика перезапускает в рамках Десятилетия науки и технологии вместе с Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева и проектами “Живая история науки”, Indicator.Ru и Inscience.News. Что значит “Менделеев.Контекст”? Это значит, что Дмитрий Иванович Менделеев, биографию которого писали бесчисленное количество раз, жил не в вакууме. Что-то происходило в мире, что-то в России, что-то совсем рядом с ним. Уходили из жизни одни ученые, рождались другие. Развивалась наука и техника. Именно поэтому мы решили рассказать о его жизни пошагово – год за годом, параллельно рассказывая и о том, что происходило в это время в мире и в науке. 74 года, 74 главы, 74 еженедельных истории о великом нашем соотечественнике и окружавших его культуре, науке и технике.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev1834/
Mendeleev.info
Менделеев.Контекст. 1834 год: Тобольск, граф Монте-Кристо и картофельные бунты - Mendeleev.info
Итак, мы рады представить вам новый проект, Менделеев.Контекст, который наш портал к 190-летию великого химика перезапускает в рамках Десятилетия науки и технологии вместе с Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева и проектами “Живая история науки”…
Скрытый пул хиральных конгломератов в CSD
Ученые Даремского университета провели анализ Кембриджской структурной базы данных (CSD) с целью выявления хиральных кристаллических конгломератов. Статья опубликована в JACS Au.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/skrytyj-pul-hiralnyh-konglomeratov-v-csd/
Ученые Даремского университета провели анализ Кембриджской структурной базы данных (CSD) с целью выявления хиральных кристаллических конгломератов. Статья опубликована в JACS Au.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/skrytyj-pul-hiralnyh-konglomeratov-v-csd/
Mendeleev.info
Скрытый пул хиральных конгломератов в CSD - Mendeleev.info
Ученые Даремского университета провели анализ Кембриджской структурной базы данных (CSD) с целью выявления хиральных кристаллических конгломератов. Статья опубликована в JACS Au. Кембриджская структурная база данных содержит информацию о трехмерной структуре…
Российские ученые предложили новый способ получения прочных полимерных аэрогелей
Коллектив ученых из Института физиологически активных веществ РАН (ИФАВ, с августа – обособленное подразделение ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН), Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, НИЦ КИ – Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова и Объединенного института ядерных исследований предложил новый подход к получению аэрогелей на основе резорцин-формальдегидных смол с контролируемой пористостью и высокой механической прочностью. Полученные результаты перспективны для создания высокоэффективных звуко- и теплоизоляционных материалов и сорбентов. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты исследований опубликованы в Journal of Porous Materials.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-predlozhili-novyj-sposob-polucheniya-prochnyh-polimernyh-aerogelej/
Коллектив ученых из Института физиологически активных веществ РАН (ИФАВ, с августа – обособленное подразделение ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН), Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, НИЦ КИ – Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова и Объединенного института ядерных исследований предложил новый подход к получению аэрогелей на основе резорцин-формальдегидных смол с контролируемой пористостью и высокой механической прочностью. Полученные результаты перспективны для создания высокоэффективных звуко- и теплоизоляционных материалов и сорбентов. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты исследований опубликованы в Journal of Porous Materials.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-predlozhili-novyj-sposob-polucheniya-prochnyh-polimernyh-aerogelej/
Mendeleev.info
Российские ученые предложили новый способ получения прочных полимерных аэрогелей - Mendeleev.info
Коллектив ученых из Института физиологически активных веществ РАН (ИФАВ, с августа – обособленное подразделение ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН), Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института металлургии и…
В атмосфере экзопланет найден барий
Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили барий в верхних слоях атмосфер двух экзопланет — горячих газовых гигантов WASP-76 b и WASP-121 b. Это самый тяжелый элемент, который ученые находили в атмосферах экзопланет. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/v-atmosfere-ekzoplanet-najden-barij/
Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили барий в верхних слоях атмосфер двух экзопланет — горячих газовых гигантов WASP-76 b и WASP-121 b. Это самый тяжелый элемент, который ученые находили в атмосферах экзопланет. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/v-atmosfere-ekzoplanet-najden-barij/
Mendeleev.info
В атмосфере экзопланет найден барий - Mendeleev.info
Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили барий в верхних слоях атмосфер двух экзопланет — горячих газовых гигантов WASP-76 b и WASP-121 b. Это самый тяжелый элемент, который ученые находили в атмосферах экзопланет. Исследование опубликовано в…
Кислота лишайников поможет в борьбе с тремя штаммами коронавируса
На основе усниновой кислоты, выделенной из лишайников, российские ученые синтезировали вещества, подавляющие рост трех разных штаммов COVID-19. Эти соединения, связываясь с белками на поверхности вируса и меняя их пространственную структуру, препятствуют проникновению возбудителя в человеческие клетки. Полученные данные помогут разработать новые препараты для борьбы с разными штаммами патогена. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Viruses.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/kislota-lishajnikov-pomozhet-v-borbe-s-tremya-shtammami-koronavirusa/
На основе усниновой кислоты, выделенной из лишайников, российские ученые синтезировали вещества, подавляющие рост трех разных штаммов COVID-19. Эти соединения, связываясь с белками на поверхности вируса и меняя их пространственную структуру, препятствуют проникновению возбудителя в человеческие клетки. Полученные данные помогут разработать новые препараты для борьбы с разными штаммами патогена. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Viruses.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/kislota-lishajnikov-pomozhet-v-borbe-s-tremya-shtammami-koronavirusa/
Mendeleev.info
Кислота лишайников поможет в борьбе с тремя штаммами коронавируса - Mendeleev.info
На основе усниновой кислоты, выделенной из лишайников, российские ученые синтезировали вещества, подавляющие рост трех разных штаммов COVID-19. Эти соединения, связываясь с белками на поверхности вируса и меняя их пространственную структуру, препятствуют…
Сегодня в рубрике «Менделеев.Контекст» мы отправимся в 1835 год. Тогда будущему химику исполнился всего год, поэтому мы расскажем о других важных событиях науки и не только. Именно тогда родился Адам Политцер, создавший науку о слухе. Также была «открыта» целая лунная цивилизация мышелюдей и марсианские каналы. И то, и то было неправдой, а вот возвращение кометы Галлея оказалось вполне реально.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev-context-1835/
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev-context-1835/
Mendeleev.info
Менделеев.Контекст. 1835 год: "Конек-Горбунок", Байер и люди на Луне - Mendeleev.info
В первые годы нашего проекта «Менделеев.Контекст» мы мало что сможем сказать о самом Дмитрии Ивановиче. Действительно – кроме того, что он в 1835 году выжил (а это удалось далеко не всем его братьям и сестрам)...
Слабая связь между матрицей и волокном увеличила прочность композитного материала
Российские ученые показали, что прочность композита с алюминиевой матрицей и углеродным волокном зависит от силы связи его компонентов. Оказалось, что, когда прочность границы между ними снижается, устойчивость композита к разрушению, наоборот, увеличивается за счет предотвращения распространения трещин. Математическая интерпретация этого явления, предложенная в работе, позволит прогнозировать свойства подобных композитов, а также расширить область их практического применения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Metals.
https://mendeleev.info/slabaya-svyaz-mezhdu-matritsej-i-voloknom-uvelichila-prochnost-kompozitnogo-materiala/
Российские ученые показали, что прочность композита с алюминиевой матрицей и углеродным волокном зависит от силы связи его компонентов. Оказалось, что, когда прочность границы между ними снижается, устойчивость композита к разрушению, наоборот, увеличивается за счет предотвращения распространения трещин. Математическая интерпретация этого явления, предложенная в работе, позволит прогнозировать свойства подобных композитов, а также расширить область их практического применения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Metals.
https://mendeleev.info/slabaya-svyaz-mezhdu-matritsej-i-voloknom-uvelichila-prochnost-kompozitnogo-materiala/
Mendeleev.info
Слабая связь между матрицей и волокном увеличила прочность композитного материала - Mendeleev.info
Российские ученые показали, что прочность композита с алюминиевой матрицей и углеродным волокном зависит от силы связи его компонентов. Оказалось, что, когда прочность границы между ними снижается, устойчивость композита к разрушению, наоборот, увеличивается…
Менделеев.Контекст. 1836 год: офтальмология, ацетилен и “Ревизор”
В жизни Менделеевых третий год их младшего сына был похож на второй: еще в 1834 году семья перебралась из Тобольска в поселок Верхние Аремзяны, чтобы взять на себя управление стекольным заводом, который принадлежал брату матери Дмитрия Ивановича. Поскольку Иван Менделеев ослеп и потерял возможность работать, надежда была только на этот завод, который не приносил дохода. Мария Дмитриевна трудилась день и ночь для того, чтобы поднять завод – и семью на ноги. Видимо, к 1836 году дела немного наладились, и она смогла в самом конце года отправить мужа с дочкой Екатериной в Москву – на операцию к хирургу Брассе. Как мы уже писали, операция прошла успешно, но в Москве пришлось задержаться.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev-kontekst-1836-god-oftalmologiya-atsetilen-i-revizor/
В жизни Менделеевых третий год их младшего сына был похож на второй: еще в 1834 году семья перебралась из Тобольска в поселок Верхние Аремзяны, чтобы взять на себя управление стекольным заводом, который принадлежал брату матери Дмитрия Ивановича. Поскольку Иван Менделеев ослеп и потерял возможность работать, надежда была только на этот завод, который не приносил дохода. Мария Дмитриевна трудилась день и ночь для того, чтобы поднять завод – и семью на ноги. Видимо, к 1836 году дела немного наладились, и она смогла в самом конце года отправить мужа с дочкой Екатериной в Москву – на операцию к хирургу Брассе. Как мы уже писали, операция прошла успешно, но в Москве пришлось задержаться.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev-kontekst-1836-god-oftalmologiya-atsetilen-i-revizor/
Mendeleev.info
Менделеев.Контекст. 1836 год: офтальмология, ацетилен и "Ревизор" - Mendeleev.info
В жизни Менделеевых третий год их младшего сына был похож на второй: еще в 1834 году семья перебралась из Тобольска в поселок Верхние Аремзяны, чтобы взять на себя управление стекольным заводом, который принадлежал брату матери...
Российские ученые создали текстиль, устойчивый к действию микроорганизмов в тропическом климате
Международный коллектив ученых из Института общей и неорганической химии им. Н.С, Курнакова РАН, Исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Института молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российско-Вьетнамского научно-технологического центра тропических исследований провел масштабное исследование, посвященное изучению антимикробных свойств хлопковых тканей с покрытиями из оксидов цинка и титана в тропическом климате. Работа опубликована в Journal of Functional Biomaterials.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-sozdali-tekstil-ustojchivyj-k-dejstviyu-mikroorganizmov-v-tropicheskom-klimate/
Международный коллектив ученых из Института общей и неорганической химии им. Н.С, Курнакова РАН, Исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Института молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российско-Вьетнамского научно-технологического центра тропических исследований провел масштабное исследование, посвященное изучению антимикробных свойств хлопковых тканей с покрытиями из оксидов цинка и титана в тропическом климате. Работа опубликована в Journal of Functional Biomaterials.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-sozdali-tekstil-ustojchivyj-k-dejstviyu-mikroorganizmov-v-tropicheskom-klimate/
Mendeleev.info
Российские ученые создали текстиль, устойчивый к действию микроорганизмов в тропическом климате - Mendeleev.info
Международный коллектив ученых из Института общей и неорганической химии им. Н.С, Курнакова РАН, Исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Института молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»…
Менделеев.Контекст. 1838 год: рождение топливных элементов, стойкий оловянный солдатик и секрет булатной стали.
Мы продолжаем рассказ о контексте жизни Дмитрия Ивановича Менделеева. Настал черед 1838 года – пятого года из жизни создателя Периодической таблицы. О Дмитрии Ивановиче 1838 года мы знаем мало. Скорее всего, он продолжал жить себе в Верхних Аремзянах, отец со старшей сестрой вернулся домой – но уже не мог рассчитывать на прежнюю работу….
Что же происходило в то время в мире и в науке?
https://mendeleev.info/mendeleev/1838/
Мы продолжаем рассказ о контексте жизни Дмитрия Ивановича Менделеева. Настал черед 1838 года – пятого года из жизни создателя Периодической таблицы. О Дмитрии Ивановиче 1838 года мы знаем мало. Скорее всего, он продолжал жить себе в Верхних Аремзянах, отец со старшей сестрой вернулся домой – но уже не мог рассчитывать на прежнюю работу….
Что же происходило в то время в мире и в науке?
https://mendeleev.info/mendeleev/1838/
Mendeleev.info
Менделеев.Контекст. 1838 год: рождение топливных элементов, стойкий оловянный солдатик и секрет булатной стали. - Mendeleev.info
Мы продолжаем рассказ о контексте жизни Дмитрия Ивановича Менделеева. Настал черед 1838 года – пятого года из жизни создателя Периодической таблицы. О Дмитрии Ивановиче 1838 года мы знаем мало. Скорее всего, он продолжал жить себе в...
Forwarded from RUDN Wonders
Химики РУДН создали супрамолекулу-«охотника» на радиоактивные отходы
Ученые разработали супрамолекулу, которая поможет «поймать» отрицательно заряженные частицы (анионы). Это маленькое изобретение очень важно, ведь оно может помочь людям в утилизации отходов, остающихся после отработки ядерного топлива.
При отработке ядерного топлива образуется большое количество ядерных элементов. Технеций — один из них: его период полураспада составляет 200 тысяч лет, а «поймать» его для утилизации очень трудно. Новое решение, которое предложили химики РУДН — фторсодержащие селендиазолы — можно «настроить» на присоединение к технецию. Это позволит отделить технеций от других радиоактивных отходов и правильно его утилизировать. Это первое исследование, в котором анион с технецием принимает халькогенную связь (то есть связь внутри супрамолекулы, которая происходит через элементы 16 группы периодической таблицы).
Ученые разработали супрамолекулу, которая поможет «поймать» отрицательно заряженные частицы (анионы). Это маленькое изобретение очень важно, ведь оно может помочь людям в утилизации отходов, остающихся после отработки ядерного топлива.
При отработке ядерного топлива образуется большое количество ядерных элементов. Технеций — один из них: его период полураспада составляет 200 тысяч лет, а «поймать» его для утилизации очень трудно. Новое решение, которое предложили химики РУДН — фторсодержащие селендиазолы — можно «настроить» на присоединение к технецию. Это позволит отделить технеций от других радиоактивных отходов и правильно его утилизировать. Это первое исследование, в котором анион с технецием принимает халькогенную связь (то есть связь внутри супрамолекулы, которая происходит через элементы 16 группы периодической таблицы).
Forwarded from RUDN Wonders
Исследователи РУДН нашли вещество, которое вызывает «самоубийство» раковых клеток
Ученые со всего мира исследуют способы, которые помогут в лечении онкологий и будут иметь как можно меньше побочных эффектов. Биохимики РУДН обнаружили потенциальное средство против этого заболевания.
Исследователи создали восемь соединений на основе биспидина, которые активизируют распад полиаминов — биологически важных молекул, которые регулируют рост и размножение клеток, работу ферментов, участвуют в копировании ДНК. В процессе распада полиаминов появляются вещества, которые вызывают «самоубийство» раковых клеток. Одно из соединений, созданное учеными РУДН, почти не затрагивает здоровые клетки, а значит не вызывает побочных эффектов.
Ученые со всего мира исследуют способы, которые помогут в лечении онкологий и будут иметь как можно меньше побочных эффектов. Биохимики РУДН обнаружили потенциальное средство против этого заболевания.
Исследователи создали восемь соединений на основе биспидина, которые активизируют распад полиаминов — биологически важных молекул, которые регулируют рост и размножение клеток, работу ферментов, участвуют в копировании ДНК. В процессе распада полиаминов появляются вещества, которые вызывают «самоубийство» раковых клеток. Одно из соединений, созданное учеными РУДН, почти не затрагивает здоровые клетки, а значит не вызывает побочных эффектов.
Forwarded from RUDN Wonders
Размер не имеет значения: наночастицы железа не лучше микрочастиц для очистки почвы
Промышленные производства загрязняют почву тяжелыми металлами, что вредит растениям, животным и человеку. Очистить почву от токсичных соединений помогает ремедиация: например, можно добавить мелкие частицы железа, которые свяжут и нейтрализуют вредные загрязнения. Для этой цели все популярнее становились «модные» наночастицы железа, но их превосходство не было ничем подтверждено. Агрономы РУДН и вовсе опровергли это мнение. Они провели эксперименты на пустоши вблизи медно-никелевого завода на Кольском полуострове и сравнили, как наночастицы, микрочастицы и оксиды железа впитываются в почву. Образцы почвы брали в 700 метрах от завода с глубины 0-20 сантиметров. В итоге на захват токсичных металлов размер частиц железа не повлиял.
Промышленные производства загрязняют почву тяжелыми металлами, что вредит растениям, животным и человеку. Очистить почву от токсичных соединений помогает ремедиация: например, можно добавить мелкие частицы железа, которые свяжут и нейтрализуют вредные загрязнения. Для этой цели все популярнее становились «модные» наночастицы железа, но их превосходство не было ничем подтверждено. Агрономы РУДН и вовсе опровергли это мнение. Они провели эксперименты на пустоши вблизи медно-никелевого завода на Кольском полуострове и сравнили, как наночастицы, микрочастицы и оксиды железа впитываются в почву. Образцы почвы брали в 700 метрах от завода с глубины 0-20 сантиметров. В итоге на захват токсичных металлов размер частиц железа не повлиял.
Найден дешевый и экологичный способ для производства основы лекарств, красителей и пестицидов
Российские ученые предложили новый метод синтеза аминов (производных аммиака), в ходе которого не выделяются вредные вещества и не требуются дорогие катализаторы. Используемый восстановитель — реагент, отдающий свои электроны во время реакции, — изготавливается из дешевых отходов химического производства; подход авторов также позволяет получить в качестве побочного продукта фосфаты, полезные как удобрения для сельского хозяйства. Так как амины входят в состав многих лекарств, красителей и пестицидов, это открытие поможет уменьшить их стоимость. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Organic Letters.
https://mendeleev.info/najden-deshevyj-i-ekologichnyj-sposob-dlya-proizvodstva-osnovy-lekarstv-krasitelej-i-pestitsidov/
Российские ученые предложили новый метод синтеза аминов (производных аммиака), в ходе которого не выделяются вредные вещества и не требуются дорогие катализаторы. Используемый восстановитель — реагент, отдающий свои электроны во время реакции, — изготавливается из дешевых отходов химического производства; подход авторов также позволяет получить в качестве побочного продукта фосфаты, полезные как удобрения для сельского хозяйства. Так как амины входят в состав многих лекарств, красителей и пестицидов, это открытие поможет уменьшить их стоимость. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Organic Letters.
https://mendeleev.info/najden-deshevyj-i-ekologichnyj-sposob-dlya-proizvodstva-osnovy-lekarstv-krasitelej-i-pestitsidov/
Mendeleev.info
Найден дешевый и экологичный способ для производства основы лекарств, красителей и пестицидов - Mendeleev.info
Российские ученые предложили новый метод синтеза аминов (производных аммиака), в ходе которого не выделяются вредные вещества и не требуются дорогие катализаторы. Используемый восстановитель — реагент, отдающий свои электроны во время реакции, — изготавливается…
Химики создали высокоточный «градусник» для клеток
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали удобный в использовании «клеточный термометр» на основе водорастворимого порфирина фосфора. Разработка позволит эффективнее изучать метаболические процессы, а также использовать соединения фосфора для доставки широкого круга порфиринов в клетки. Результаты работы опубликованы в международном журнале Sensors and Actuators A: Physical. Работа поддержана Российским научным фондом (№ 19–13-00410П).
https://mendeleev.info/himiki-sozdali-vysokotochnyj-gradusnik-dlya-kletok/
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали удобный в использовании «клеточный термометр» на основе водорастворимого порфирина фосфора. Разработка позволит эффективнее изучать метаболические процессы, а также использовать соединения фосфора для доставки широкого круга порфиринов в клетки. Результаты работы опубликованы в международном журнале Sensors and Actuators A: Physical. Работа поддержана Российским научным фондом (№ 19–13-00410П).
https://mendeleev.info/himiki-sozdali-vysokotochnyj-gradusnik-dlya-kletok/
Mendeleev.info
Химики создали высокоточный «градусник» для клеток - Mendeleev.info
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого…
Forwarded from ИОС УрО РАН
С радостью сообщаем, что лауреатом Международной премии имени В.В. Марковникова в 2022 году стал академик В.Н. Чарушин. Поздравляем Валерия Николаевича с заслуженной наградой, а сотрудников ИОС и УрФУ – с безусловным признанием заслуг Уральской химической школы! 🏆
Премия имени великого российского химика Владимира Васильевича Марковникова была учреждена указом Президента Республики Татарстан в 2020 году и присуждается один раз в два года за выдающийся вклад в области органической химии.
#премии #персона #уральскаяшкола
Премия имени великого российского химика Владимира Васильевича Марковникова была учреждена указом Президента Республики Татарстан в 2020 году и присуждается один раз в два года за выдающийся вклад в области органической химии.
#премии #персона #уральскаяшкола
Дорогие коллеги!
Рады сообщить, что наш «Всероссийский химический диктант» (Химдиктант.рф) стал номинантом Премии Российского общества «Знание»!
Ежегодная премия «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность. Лауреатами становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
Просим поддержать проект «Всероссийский химический диктант»!
Как это можно сделать:
1. Перейдите в сообщество «Просветительская премия Знание» в VK: https://vk.com/app51470536
2. Выберете номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии».
3. Оставьте свой голос за «Всероссийский химический диктант», нажав на кнопку «Проголосовать».
Оставить свой голос можно до 5 декабря.
Благодарим за поддержку!
Рады сообщить, что наш «Всероссийский химический диктант» (Химдиктант.рф) стал номинантом Премии Российского общества «Знание»!
Ежегодная премия «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность. Лауреатами становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
Просим поддержать проект «Всероссийский химический диктант»!
Как это можно сделать:
1. Перейдите в сообщество «Просветительская премия Знание» в VK: https://vk.com/app51470536
2. Выберете номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии».
3. Оставьте свой голос за «Всероссийский химический диктант», нажав на кнопку «Проголосовать».
Оставить свой голос можно до 5 декабря.
Благодарим за поддержку!
Vk
Знание.Премия
Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих …
Металлорганические каркасы с «примесью» полимеров стали многоразовыми катализаторами
Ученые разработали на основе металлорганического каркаса и полимера новый материал, способный ускорять химические реакции. Полимер в этом случае служил стабилизатором, не позволяющим системе выходить из строя, а также местом прикрепления дополнительных каталитических частиц. Такой катализатор оказался в четыре раза эффективнее аналогичного соединения без полимера, а еще его можно использовать несколько раз, тем самым снижая материальные затраты и нагрузку на окружающую среду. Полученный материал окажется полезным в химическом синтезе и в промышленности, например, при производстве моющих средств и красителей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Chemistry of Materials.
https://mendeleev.info/metallorganicheskie-karkasy-s-primesyu-polimerov-stali-mnogorazovymi-katalizatorami/
Ученые разработали на основе металлорганического каркаса и полимера новый материал, способный ускорять химические реакции. Полимер в этом случае служил стабилизатором, не позволяющим системе выходить из строя, а также местом прикрепления дополнительных каталитических частиц. Такой катализатор оказался в четыре раза эффективнее аналогичного соединения без полимера, а еще его можно использовать несколько раз, тем самым снижая материальные затраты и нагрузку на окружающую среду. Полученный материал окажется полезным в химическом синтезе и в промышленности, например, при производстве моющих средств и красителей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Chemistry of Materials.
https://mendeleev.info/metallorganicheskie-karkasy-s-primesyu-polimerov-stali-mnogorazovymi-katalizatorami/
Mendeleev.info
Металлорганические каркасы с «примесью» полимеров стали многоразовыми катализаторами - Mendeleev.info
Ученые разработали на основе металлорганического каркаса и полимера новый материал, способный ускорять химические реакции. Полимер в этом случае служил стабилизатором, не позволяющим системе выходить из строя, а также местом прикрепления дополнительных каталитических…
Новая химическая модель поможет точно рассчитать активность органических катализаторов
6 декабря 2022
Российские ученые предложили новую модель для квантово-химических расчетов, которая позволит наиболее точно оценить активность органических веществ, ускоряющих химические реакции, в различных растворителях. Новый подход поможет быстро и без дополнительных затрат реактивов определять характеристики молекул, которые могут стать новыми эффективными катализаторами для синтеза лекарств и других биологически активных соединений. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Organic Chemistry Frontiers.
https://mendeleev.info/novaya-himicheskaya-model-pomozhet-tochno-rasschitat-aktivnost-organicheskih-katalizatorov/
6 декабря 2022
Российские ученые предложили новую модель для квантово-химических расчетов, которая позволит наиболее точно оценить активность органических веществ, ускоряющих химические реакции, в различных растворителях. Новый подход поможет быстро и без дополнительных затрат реактивов определять характеристики молекул, которые могут стать новыми эффективными катализаторами для синтеза лекарств и других биологически активных соединений. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Organic Chemistry Frontiers.
https://mendeleev.info/novaya-himicheskaya-model-pomozhet-tochno-rasschitat-aktivnost-organicheskih-katalizatorov/
Mendeleev.info
Новая химическая модель поможет точно рассчитать активность органических катализаторов - Mendeleev.info
Российские ученые предложили новую модель для квантово-химических расчетов, которая позволит наиболее точно оценить активность органических веществ, ускоряющих химические реакции, в различных растворителях. Новый подход поможет быстро и без дополнительных…