@muctr_official - канал РХТУ теперь здесь
706 subscribers
392 photos
26 videos
9 files
565 links
@muctr_official - официальный канал РХТУ теперь здесь, подписывайтесь!
加入频道
​​Одно из мощнейших взрывчатых веществ улучшили химики из РХТУ им. Д.И. Менделеева вместе с китайскими коллегами.

«Мы хотели ввести в CL-20 дополнительный окислитель, чтобы улучшить его энергетику, а в некоторых кристаллических модификациях этой молекулы в её структуре как раз есть внутренние полости», – рассказывает один из авторов работы, профессор РХТУ, Валерий Синдицкий.

Учёные подчёркивают, что результат исследования носит, прежде всего, фундаментальный характер, но также возможно и практическое применение.

Подробнее о разработке читайте на портале «Научная Россия».

https://goo.su/cl-20
October 21, 2020
Менделеевский инжинириноговый центр работает над снижением стоимости фармсубстанций для лекарства от коронавируса

🔹Фармсубстанция — ключевой компонент препарата, который оказывает лечащий эффект на организм. От стоимости производства фармсубстанции во многом зависит цена готовой лекарственной формы.

🔹В Менделеевском инжинириноговом центре (МИЦ), который работает на базе РХТУ им. Д.И. Менделеева, создали технологию производства фармсубстанции фавипиравира - лекарства, важного для терапии коронавируса нового типа.

🔹Сегодня сотрудники МИЦ работают над тем, чтобы оптимизировать технологию производства и снизить ее стоимость. «Мы постоянно обмениваемся информацией, как улучшить технологию, что убрать или поменять. Наша основная задача сейчас — найти самый простой метод, с минимальными затратами, чтобы лекарство от коронавируса стало доступным для всех, кто в нем нуждается», - комментирует Ратмир Дашкин, директор МИЦ.

🔹Ученым и технологам МИЦ уже удалось на треть сократить количество стадий получения фармацевтической субстанции фавипиравира. По оценкам исследователей, на завершение процесса оптимизации технологии потребуется от трех до четырех месяцев.

Подробнее о разработках МИЦ можно прочитать в материалах:
Вечерняя Москва, ТАСС и НОП.
October 22, 2020
​​Химики РХТУ решили проблему очистки воды от вредного диоксида титана

В мире ежегодно используют 5 млн тонн диоксида титана (TiO2). С добавлением титановых белил сделаны практически все товары белого цвета: краски, керамика, стекло, бумага, пластик, косметика, лекарства и даже продукты (добавка Е-171).

Но диоксид титана, который с отходами производств попадает в водоемы, небезопасен для окружающей среды.

Для очистки сточных вод часто используют электрофлотацию: в воду подают ток, а выделяющиеся пузырьки газов захватывают загрязняющие частицы и вместе с ними всплывают на поверхность.

Однако с TiO2 метод работал плохо: за час обработки получалось извлечь не больше 80 % частиц.

Как @rector_muctr удалось найти решение, рассказывает сотрудник технологического центра «Экохимпроект» РХТУ Артем Колесников:

«Проблема состояла в том, что частицы были малых размеров – всего 5-15 мкм. Мы подобрали составы, при добавлении которых в загрязненную воду размер частиц увеличился, и они стали гидрофобными.

Из 500 мл воды мы смогли получить 50 мг диоксида титана всего за пять минут, выловить все мельчайшие частицы до 1 микрона. Максимальный коэффициент извлечения был равен 96 %
».

Результаты работы ученых будут полезны всем производителям, которые используют диоксид титана. Они обязаны контролировать ПДК вредных примесей в отходах, а предложенная технология позволяет делать это эффективно при более низких затратах.

Кроме того, по словам ректора РХТУ Александра Мажуги, добытый из сточных вод TiO2 можно вторично запустить в производство.

«Наши ученые создают установки для очистки и обессоливанию природных и сточных вод, эффективность которых достигает 95-99 %.

Разработаны технологии мембранного обессоливания воды, мобильные опреснительные установки, интегрированные с возобновляемыми источниками энергии.

Новые методы на основе электрофлотационных процессов расширяют спектр наших возможностей
».

Далее исследователи планируют адаптировать технологию для извлечения из сточных вод порошков оксидов, нитридов и гидроксидов других металлов.

Результаты работы опубликованы в журнале Glass and Ceramics.

@scientificrussia
October 25, 2020
​​Российские ученые установили, как режим лазерной записи влияет на свойства оптической памяти

Исследователи из ИОНХ РАН, МИЭТ (@UniversitetMIET), РГРТУ, ФИАН и РХТУ им. Д.И. Менделеева (@rector_muctr) работали с GST пленками трёх разных толщин (30, 80 и 130 нм), нанесенными на подложки двух типов: диэлектрическую и проводящую.

Плёнки облучались лазерными импульсами с длительностью 185 фемтосекунд, но с разной энергией и частотой, а после их структура изучалась.

Оказалось, что при умеренном значении плотности энергии лазерных импульсов кристаллическая фаза формируется только в центре лазерного пучка.

А при более высоких плотностях энергии материал пленки начинает плавиться по всей области облучения и после кристаллизуется уже на ее краях.

Кроме того, ученые показали, что толщина пленки по-разному влияет на характер кристаллизации в зависимости от подложки, на которую нанесен GST.

Установленные закономерности могут стать полезными не только для оптических дисков нового поколения, но и для разработки устройств энергонезависимой памяти на основе фазовых переходов.

В перспективе такая фазовая память характеризуется очень высокой скоростью записи и может перезаписываться десятки тысяч раз, однако на данный момент ее применение ограничено.

@scientificrussia
October 30, 2020
October 31, 2020
Forwarded from НОП.РФ
November 5, 2020
November 8, 2020
November 9, 2020
November 9, 2020
Приказ Минобрнауки России 1402.pdf
65.7 KB
November 11, 2020
Forwarded from НОП.РФ
November 12, 2020
В РХТУ разработали метод синтеза высокочистого оксида теллура для оптоэлектроники

🔹Ученые кафедры химии и технологии кристаллов предложили новый метод синтеза парателлурита с помощью сжигания паров теллура в сухом кислороде.

🔹Они сконструировали установку для проведения синтеза и оптимизировали его условия, после чего массовая доля примесей в парателлурите снизилось до 0.000006 %, что на несколько порядков меньше аналогичной величины для промышленного способа (0.0001 %).

🔹«Главной характеристикой многих материалов фотоники и оптоэлектроники, в том числе и парателлурита, является химическая чистота, без которой невозможно развитие современных технологий. Конечно, некоторые посторонние примеси в конечном продукте неизбежны - часть из них наследуется из сырья, часть попадает в процессе синтеза, но всегда нужно стараться улучшать химическую чистоту материалов», - отметил заведующий кафедрой химии и технологии кристаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева, Игорь Аветисов. «С новым методом синтеза парателлурита мы снизили суммарное содержание примесей до уровня 0.000006 мас.%».

🔹В своей работе ученые не только отработали новую методику синтеза, но и изучили механизм образования кристаллического TeO2 из паровой фазы. Установленные закономерности будут полезны для оптимизации производства, а также использованы в дальнейших разработках в области технологий оптоэлектроники и фотоники.

Результаты работы опубликованы в Journal of Alloys and Compounds, подробнее об исследовании можно прочесть на портале Naked Science.
November 13, 2020
November 14, 2020
Зеленая химия и переработка отходов

На портале Научная Россия @scientificrussia вышел материал, посвященный Всемирному дню вторичной переработки отходов. Кажется, что переработка - очевидная задача и все отходы должны быть подвергнуты переработке. Но не все так просто.

Своим мнением на этот счет поделилалсь Анна Макарова, профессор кафедры ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития» РХТУ им. Д.И. Менделеева: «рециклинг химических веществ, входящих в состав ряда отходов и возвращение их в оборот, может быть далеко не таким однозначным с точки зрения эколого-экономической эффективности процессом, как кажется на первый взгляд».

Почему важно с осторожностью подходить к переработке химических веществ и как в этом помогает зеленая химия читайте в полной версии статьи на портале Научная Россия по ссылке: https://scientificrussia.ru/articles/den-vtorichnoj-pererabotki-othodov
November 16, 2020
Ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева открыли способ безопасной переработки серы

🔹Сера – необходимый компонент при производстве резины, косметики, лекарств, дезинфицирующих средств, удобрений.

🔹В природе она часто встречается в виде кольцевидной структуры из восьми атомов (S8). Чтобы ее использовать для изготовления продукции, кольцо атомов необходимо раскрыть, что сейчас чаще всего делают при помощи нагрева и последующего охлаждения.

🔹Ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева предложили более экологичный и экономичный способ, показав, что кольца серы можно раскрывать за счет реакций с ионными жидкостями. В перспективе этот метод можно использовать для переработки серных отвалов на предприятиях. Результаты работы опубликованы в журнале Pure and Applied Chemistry.

«Предположение, что ионные жидкости могут вступать в реакцию с элементной серой, у нас возникло, когда мы изучали их химию», - рассказывает Ефрем Кривобородов, ассистент кафедры ЮНЕСКО "Зеленая химия для устойчивого развития" РХТУ. «Это полярные соединения с локализованными в некоторых случаях зарядами, и в зависимости от структуры анионов или катионов возможно проявление их нуклеофильных свойств по отношению к определенным веществам. Отсюда и предположение о механизме возможной реакции серы и ионной жидкости. Получилось, что, интегрировав знания по химии серы и химии ионных жидкостей, мы получили совершенно новые результаты, ранее не описанные».

Исследование выполнено в рамках научного проекта при поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева, подробнее о работе можно прочитать в материале КоммерсантЪ.Наука
November 18, 2020
November 19, 2020
November 19, 2020
Всемирная конференция RASA 2020

🔹5-6 декабря 2020 года состоится Всемирная конференция ассоциации русскоговорящих ученых RASA и одновременно XI ежегодная конференция RASA-America.

🔹Ввиду пандемии COVID-19, конференция будет проходить в виртуальном формате и круглосуточном режиме, что дает возможность объединить в единой программе выступления выдающихся ученых диаспоры, работающих в Америке, Азии и Европе, а также российских ученых.

🔹В этом году Конференция будет посвящена выдающимся ученым из научной династии Струве, астрофизику Отто Людвиговичу Струве и историку и экономисту Петру Бернгардовичу Струве, 150-летний юбилей которого отмечается в этом году.

🔹В рамках пленарных сессий и круглых столов Конференции запланированы выступления нескольких десятков русскоговорящих ученых из разных стран и регионов мира, представителей разных наук – математики, физики, химии, биологии, экономики, гуманитарных наук, и др.

🔹На конференции планируются выступления многих известных ученых. Выступят также лауреаты Премии RASA им. Г. А. Гамова 2020 года материаловед Юрий Гогоци и физик Михаил Лукин. По традиции Конференция станет площадкой для встреч и обмена мнениями ученых, организаторов науки, инноваторов и предпринимателей.

🔹Регистрация на конференцию и более подробная информация по ссылке: https://webinar.bar/registerrasa
November 21, 2020