Что делать в воскресенье? Послушайте рассказы химиков РХТУ о своих исследованиях на радио Маяк!
🔹«Как аэрогель может остановить кровотечения?», Наталья Меньшутина, руководитель Международного учебно-научного центра трансфера фармацевтических и биотехнологий РХТУ им. Д.И. Менделеева
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2445693
🔹«За что дали Нобелевскую премию по химии?», Максим Патрушев, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», научный сотрудник РХТУ им. Менделеева
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2448020
🔹«Аккумуляторы будущего: почему мир изменят химические батареи?», Роман Пичугов, сотрудник лаборатории электроактивных материалов и химических источников тока РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центра компетенций научной технологической инициативы Института проблем химической физики РАН
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2445941
🔹«Мембранные технологии: от газировки до водородного двигателя», Илья Воротынцев, профессор, руководитель Мембранного центра РХТУ им. Д.И. Менделеева
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2440449
🔹«Как аэрогель может остановить кровотечения?», Наталья Меньшутина, руководитель Международного учебно-научного центра трансфера фармацевтических и биотехнологий РХТУ им. Д.И. Менделеева
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2445693
🔹«За что дали Нобелевскую премию по химии?», Максим Патрушев, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», научный сотрудник РХТУ им. Менделеева
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2448020
🔹«Аккумуляторы будущего: почему мир изменят химические батареи?», Роман Пичугов, сотрудник лаборатории электроактивных материалов и химических источников тока РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центра компетенций научной технологической инициативы Института проблем химической физики РАН
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2445941
🔹«Мембранные технологии: от газировки до водородного двигателя», Илья Воротынцев, профессор, руководитель Мембранного центра РХТУ им. Д.И. Менделеева
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2440449
Forwarded from Научная Россия
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
«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
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.
🔹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.
Вечерняя Москва
Разработка химиков снизит стоимость лекарства от коронавируса
Ученые Российского химико-технологического университета ищут методы снижения затрат на производство компонентов лекарства от COVID-19.
Forwarded from Научная Россия
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
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
Forwarded from Научная Россия
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
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
Химическая технология в прямом эфире
Сегодня в прямом эфире радиопрограммы «Учёный свет» выступит Владимир Грунский, заведующий кафедрой общей химической технологии РХТУ.
Владимир Николаевич расскажет, что такое химическая технология, как работают современные химические предприятия и почему так сложно перейти от синтеза нового вещества в пробирке к технологии его производства в больших реакторах.
Включайте сегодня в 14:00 радио Говорит Москва 94.8 FM или подключайтесь к онлайн-трансляции на сайте https://govoritmoskva.ru.
Сегодня в прямом эфире радиопрограммы «Учёный свет» выступит Владимир Грунский, заведующий кафедрой общей химической технологии РХТУ.
Владимир Николаевич расскажет, что такое химическая технология, как работают современные химические предприятия и почему так сложно перейти от синтеза нового вещества в пробирке к технологии его производства в больших реакторах.
Включайте сегодня в 14:00 радио Говорит Москва 94.8 FM или подключайтесь к онлайн-трансляции на сайте https://govoritmoskva.ru.
Forwarded from НОП.РФ
АнтиCOVID кооперация
Для борьбы с COVID-19 объединились 3 московских вуза: РЭУ, РХТУ и МТУСИ. В совместном проекте они завершили пилотное тестирование системы контроля PVision, разработанной в научном центре искусственного интеллекта МТУСИ. С ее помощью будут контролировать наличие масок.
Система PVision позволяет контролировать исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и дистанционно выявлять людей без защитных масок, определять их температуру и передавать сведения на пост контроля. Система позволяет подключить к облачной платформе камеры видеонаблюдения, уже установленных в вузах и любых других организациях, что существенно снижает затраты на закупку дополнительного оборудования и его монтаж.
Проект демонстрирует успешную кооперацию вузов по внедрению искусственного интеллекта в организацию учебной деятельности. Благодаря ему повысилась "масочная дисциплина" студентов.
Все случаи нарушения масочного режима фиксируются и доступны для последующей обработки. Своими решениями авторы готовы поделиться на безвозмездной основе с другими университетами для помощи в напряженной эпидемиологической обстановке.
Своим мнением с НОП о новой системе поделились ректор РХТУ Александр Мажуга и врио ректора РЭУ Иван Лобанов. Александр Мажуга подчеркивает: «Интеграция имеющейся системы видеонаблюдения с системой PVision дала возможность исключить очереди на входе в ВУЗ, в момент, когда массово идущие на занятия студенты проходят термометрию, что свело к минимуму нарушения социальной дистанции без угрозы опоздания на занятия. При этом благодаря универсальности системы - приобретение дополнительного оборудования не потребовалось, что позволило провести подключение оперативно и без дополнительных затрат».
Иван Лобанов отметил: «Система PVision – это надежный инструментарий для обеспечения безопасности студентов и преподавателей в контексте контроля исполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора, и, что особенно важно, пример успешного межвузовского взаимодействия в области искусственного интеллекта и его практического внедрения для актуальных проектов в условиях пандемии».
Для борьбы с COVID-19 объединились 3 московских вуза: РЭУ, РХТУ и МТУСИ. В совместном проекте они завершили пилотное тестирование системы контроля PVision, разработанной в научном центре искусственного интеллекта МТУСИ. С ее помощью будут контролировать наличие масок.
Система PVision позволяет контролировать исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и дистанционно выявлять людей без защитных масок, определять их температуру и передавать сведения на пост контроля. Система позволяет подключить к облачной платформе камеры видеонаблюдения, уже установленных в вузах и любых других организациях, что существенно снижает затраты на закупку дополнительного оборудования и его монтаж.
Проект демонстрирует успешную кооперацию вузов по внедрению искусственного интеллекта в организацию учебной деятельности. Благодаря ему повысилась "масочная дисциплина" студентов.
Все случаи нарушения масочного режима фиксируются и доступны для последующей обработки. Своими решениями авторы готовы поделиться на безвозмездной основе с другими университетами для помощи в напряженной эпидемиологической обстановке.
Своим мнением с НОП о новой системе поделились ректор РХТУ Александр Мажуга и врио ректора РЭУ Иван Лобанов. Александр Мажуга подчеркивает: «Интеграция имеющейся системы видеонаблюдения с системой PVision дала возможность исключить очереди на входе в ВУЗ, в момент, когда массово идущие на занятия студенты проходят термометрию, что свело к минимуму нарушения социальной дистанции без угрозы опоздания на занятия. При этом благодаря универсальности системы - приобретение дополнительного оборудования не потребовалось, что позволило провести подключение оперативно и без дополнительных затрат».
Иван Лобанов отметил: «Система PVision – это надежный инструментарий для обеспечения безопасности студентов и преподавателей в контексте контроля исполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора, и, что особенно важно, пример успешного межвузовского взаимодействия в области искусственного интеллекта и его практического внедрения для актуальных проектов в условиях пандемии».
Дайджест новостей РХТУ за прошедшую неделю: напоминанием все, что было интересного и рассказываем о том, что еще будет.
🔹Ректор РХТУ принял участие во Всероссийском форуме «Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь». Во время панельной дискуссии, посвященной приоритетам развития высшего образования, Александр Мажуга рассказал об успешном опыты взаимодействия РХТУ с академическими институтами в области химии и планах дальнейшего совместного развития.
🔹Научный сотрудник Мембранного центра РХТУ Андрей Лойко в беседе с LIFE рассказал о существующих технологиях опреснения морской воды и о том, какие установки по опреснению уже успешно работают в мире.
🔹Состоялась церемония награждения первого университетского конкурса «Менделеевец года» среди студентов РХТУ, победителями стали семь лучших студентов, которые получили призы и премии. Было очень красиво!
🔹Остальные студенты не меньшие «Менделеевцы»: двое из них заняли призовое место в кейс-чемпионате от Агентства инноваций Москвы, а другие представляли родной университет на Международной выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе.
🔹Заведующий кафедрой общей химической технологии РХТУ Владимир Грунский стал гостем программы «Ученый Свет» на радио Говорит Москва. Владимир Николаевич рассказал о том, как устроена химическая технология сегодня и почему бывает так сложно перейти от реакции в колбе к производству в реакторе. Запись доступна по ссылке.
🔹Сразу две новости об успешных коллаборациях ученых РХТУ и ИОНХ РАН: новое применение ITO пленок для детектирования угарного газа и исследование режима лазерной записи в халькогенидах. Плотное сотрудничество РХТУ и академических институтов идет на благо развитию российской науки.
🔹Проректор по экономике и инновациям РХТУ Дмитрий Сахаров стал спикером научной конференции BiotechClub, организованный биотехнологической компанией BIOCAD. На сессии «Поиск перспективных научных разработок: основные критерии отбора, оценка успешности, монетизация» Дмитрий Андреевич рассказал об успешном взаимодействии РХТУ и реального сектора экономики для формирования кадрового потенциала отрасли биотеха.
🔹Продолжил тематику взаимодействия науки и бизнеса ректор РХТУ Александр Мажуга в эфире программы «Гамбургский счет» на телеканале ОТР. Александр Георгиевич рассказал о том, как химические инженеры могут предотвратить экологические катастрофы и возродить российскую фармацевтическую отрасль. Запись эфира доступна на YouTube, получился интересный разговор, советуем посмотреть.
🔹10 ноября в онлайн-формате пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Всемирному дню науки за мир и развитие и двадцатилетию Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ. Приглашаем принять участие! В программе лекции от лидеров отрасли устойчивого развития и день открытых дверей ИПУР. Начало в 12:00, для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
🔹И наконец, полюбуйтесь прекрасным проектом Академического хора Московского метрополитена и Академического большого хора РХТУ им. Д. И. Менделеева – клип на песню «Полюшко-поле». Это очень мощно!
🔹Ректор РХТУ принял участие во Всероссийском форуме «Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь». Во время панельной дискуссии, посвященной приоритетам развития высшего образования, Александр Мажуга рассказал об успешном опыты взаимодействия РХТУ с академическими институтами в области химии и планах дальнейшего совместного развития.
🔹Научный сотрудник Мембранного центра РХТУ Андрей Лойко в беседе с LIFE рассказал о существующих технологиях опреснения морской воды и о том, какие установки по опреснению уже успешно работают в мире.
🔹Состоялась церемония награждения первого университетского конкурса «Менделеевец года» среди студентов РХТУ, победителями стали семь лучших студентов, которые получили призы и премии. Было очень красиво!
🔹Остальные студенты не меньшие «Менделеевцы»: двое из них заняли призовое место в кейс-чемпионате от Агентства инноваций Москвы, а другие представляли родной университет на Международной выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе.
🔹Заведующий кафедрой общей химической технологии РХТУ Владимир Грунский стал гостем программы «Ученый Свет» на радио Говорит Москва. Владимир Николаевич рассказал о том, как устроена химическая технология сегодня и почему бывает так сложно перейти от реакции в колбе к производству в реакторе. Запись доступна по ссылке.
🔹Сразу две новости об успешных коллаборациях ученых РХТУ и ИОНХ РАН: новое применение ITO пленок для детектирования угарного газа и исследование режима лазерной записи в халькогенидах. Плотное сотрудничество РХТУ и академических институтов идет на благо развитию российской науки.
🔹Проректор по экономике и инновациям РХТУ Дмитрий Сахаров стал спикером научной конференции BiotechClub, организованный биотехнологической компанией BIOCAD. На сессии «Поиск перспективных научных разработок: основные критерии отбора, оценка успешности, монетизация» Дмитрий Андреевич рассказал об успешном взаимодействии РХТУ и реального сектора экономики для формирования кадрового потенциала отрасли биотеха.
🔹Продолжил тематику взаимодействия науки и бизнеса ректор РХТУ Александр Мажуга в эфире программы «Гамбургский счет» на телеканале ОТР. Александр Георгиевич рассказал о том, как химические инженеры могут предотвратить экологические катастрофы и возродить российскую фармацевтическую отрасль. Запись эфира доступна на YouTube, получился интересный разговор, советуем посмотреть.
🔹10 ноября в онлайн-формате пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Всемирному дню науки за мир и развитие и двадцатилетию Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ. Приглашаем принять участие! В программе лекции от лидеров отрасли устойчивого развития и день открытых дверей ИПУР. Начало в 12:00, для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
🔹И наконец, полюбуйтесь прекрасным проектом Академического хора Московского метрополитена и Академического большого хора РХТУ им. Д. И. Менделеева – клип на песню «Полюшко-поле». Это очень мощно!
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 18 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
Какой состав должен быть у правильного антисептика?
Сегодня вряд ли кто-то выходит из дома без антисептика, а в магазинах выбор настолько велик, что можно надолго остановиться у полки, выбирая подходящее средство.
Как выбрать правильный антисептик рассказал Ратмир Дашкин, директор Менделеевского инжинирингового центра РХТУ в эфире программы «Среда Обитания» на телеканале ОТР.
«В составе большинства антисептиков вы должны увидеть один из двух компонентов, который чаще всего применяется – это этанол или этиловый спирт», - рассказывает Ратмир. «Второй компонент, который может быть в качестве ключевого и первого в составе – это изопропиловый спирт или пропиловый спирт, также он может быть назван «пропанол» или «изопропанол». Вспомогательные компоненты, которые дают или окраску данного продукта, приятный запах для данного продукта или имеют увлажняющий эффект, например, глицерин или какие-либо экстракты».
Полный выпуск программы можно посмотреть на сайте ОТР, а мы делимся эпизодом, в котором Ратмир рассказывает об антисептиках, не содержащих спирт.
И да, друзья, у нашего канала все в порядке, не переживайте! РХТУ всегда будет на связи!
Сегодня вряд ли кто-то выходит из дома без антисептика, а в магазинах выбор настолько велик, что можно надолго остановиться у полки, выбирая подходящее средство.
Как выбрать правильный антисептик рассказал Ратмир Дашкин, директор Менделеевского инжинирингового центра РХТУ в эфире программы «Среда Обитания» на телеканале ОТР.
«В составе большинства антисептиков вы должны увидеть один из двух компонентов, который чаще всего применяется – это этанол или этиловый спирт», - рассказывает Ратмир. «Второй компонент, который может быть в качестве ключевого и первого в составе – это изопропиловый спирт или пропиловый спирт, также он может быть назван «пропанол» или «изопропанол». Вспомогательные компоненты, которые дают или окраску данного продукта, приятный запах для данного продукта или имеют увлажняющий эффект, например, глицерин или какие-либо экстракты».
Полный выпуск программы можно посмотреть на сайте ОТР, а мы делимся эпизодом, в котором Ратмир рассказывает об антисептиках, не содержащих спирт.
И да, друзья, у нашего канала все в порядке, не переживайте! РХТУ всегда будет на связи!
Forwarded from Минобрнауки России
Приказ Минобрнауки России 1402.pdf
65.7 KB
Студенты переходят на удаленное обучение до 6 февраля 2021 года
Минобрнауки России внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в подведомственных вузах. На основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19 принято решение:
📍До 6 февраля 2021 года студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно;
📍Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение;
📍Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором;
📍Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.
#МинобрнаукиРоссии #МинистрФальков
Минобрнауки России внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в подведомственных вузах. На основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19 принято решение:
📍До 6 февраля 2021 года студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно;
📍Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение;
📍Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором;
📍Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.
#МинобрнаукиРоссии #МинистрФальков
Forwarded from НОП.РФ
Молодые инженеры на старт!
В конце ноября на базе Центра технологической поддержки образования (ЦТПО) РХТУ им. Д.И. Менделеева пройдет отборочный этап конкурса научно-технических проектов школьников «Инженерный старт 2020». Ребята с 5 по 11 класс представят свои технологические проекты в трех номинациях конкурса, которые охватывают все современные «технологические тренды» - от цифрового производства до Art&Science.
«Ранняя профориентация школьников на инженерные и высокотехнологичные профессии важна для создания эффективной системы взаимодействия школа-вуз, содействию интеграции образования, науки и производства», - комментирует для НОП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. - «Конкурс «Инженерный старт» помогает найти и поддержать талантливую молодежь, которая интересуется новыми технологиями. В РХТУ мы формируем систему школа-вуз с помощью ЦТПО, детского технопарка «Менделеев Центр», региональной образовательной программы «Менделеевские классы» и через форматы популяризации науки и инженерного творчества».
Проекты, которые молодые инженеры представят на конкурс, могут быть сделаны на базе как сети ЦТПО, так и других образовательных центров, главное чтобы они отвечали требованиям конкурса. В номинации «Владение технологией» от школьников ждут проектов, выполненных на оборудовании цифрового производства (3D принтер, станки с ЧПУ, плоттер, конструктор и т.д.), а в рамках «Проектирования» участникам необходимо разработать проект на базе оригинальной технической идеи. Объединиться физики и лирики могут в проекте для номинации «Наука, технология, искусство», участники представят работы, которые должны передать чувство прекрасного через современные технологии.
«Важно, что такими конкурсами мы стимулируем не только школьников, но и вовлекаем специалистов вузов и инновационных предприятий в профориентационную работу, вместе развиваем научно-техническое творчества детей и молодежи», - отмечает директор детского технопарка «Менделеев Центр» Дарья Мартюхова. - Обмен опытом в подготовке школьников, выявление новых форм и направлений организации проектной деятельности, формирование горизонтальных связей в образовательной среде, - все это способствуют повышению качества подготовки педагогов дополнительного образования с учетом компетентностного запроса работодателей».
Выстраиваемая РХТУ система социальных лифтов и профессиональных конкурсов дает прямую отдачу в рамках отношений «школа-вуз». Развитие инженерного творчества тем важнее, что у вуза есть прекрасный полигон для реализации идей – ИНТЦ «Долина Менделева». Технологическая долина ориентирована именно на апробацию и обкатку новых идей и технологий. Таким образом, «Инженерный старт» всерьез стимулирует технологическое предпринимательство будущих студентов.
Финал конкурса пройдёт 28 ноября в дистанционном режиме на онлайн площадке ЦТПО. По итогам конкурса лучшие заявки получат возможность принять участие в акселераторе с привлечением специалистов ведущих российских предприятий и Госкорпораций, чтобы доработать проект и найти прямого заказчика, а возможно и спонсора работы.
Заявки можно подать на сайте ЦТПО РХТУ: https://mendeleeva.engineering-starts.ru/#rec247387464
В конце ноября на базе Центра технологической поддержки образования (ЦТПО) РХТУ им. Д.И. Менделеева пройдет отборочный этап конкурса научно-технических проектов школьников «Инженерный старт 2020». Ребята с 5 по 11 класс представят свои технологические проекты в трех номинациях конкурса, которые охватывают все современные «технологические тренды» - от цифрового производства до Art&Science.
«Ранняя профориентация школьников на инженерные и высокотехнологичные профессии важна для создания эффективной системы взаимодействия школа-вуз, содействию интеграции образования, науки и производства», - комментирует для НОП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. - «Конкурс «Инженерный старт» помогает найти и поддержать талантливую молодежь, которая интересуется новыми технологиями. В РХТУ мы формируем систему школа-вуз с помощью ЦТПО, детского технопарка «Менделеев Центр», региональной образовательной программы «Менделеевские классы» и через форматы популяризации науки и инженерного творчества».
Проекты, которые молодые инженеры представят на конкурс, могут быть сделаны на базе как сети ЦТПО, так и других образовательных центров, главное чтобы они отвечали требованиям конкурса. В номинации «Владение технологией» от школьников ждут проектов, выполненных на оборудовании цифрового производства (3D принтер, станки с ЧПУ, плоттер, конструктор и т.д.), а в рамках «Проектирования» участникам необходимо разработать проект на базе оригинальной технической идеи. Объединиться физики и лирики могут в проекте для номинации «Наука, технология, искусство», участники представят работы, которые должны передать чувство прекрасного через современные технологии.
«Важно, что такими конкурсами мы стимулируем не только школьников, но и вовлекаем специалистов вузов и инновационных предприятий в профориентационную работу, вместе развиваем научно-техническое творчества детей и молодежи», - отмечает директор детского технопарка «Менделеев Центр» Дарья Мартюхова. - Обмен опытом в подготовке школьников, выявление новых форм и направлений организации проектной деятельности, формирование горизонтальных связей в образовательной среде, - все это способствуют повышению качества подготовки педагогов дополнительного образования с учетом компетентностного запроса работодателей».
Выстраиваемая РХТУ система социальных лифтов и профессиональных конкурсов дает прямую отдачу в рамках отношений «школа-вуз». Развитие инженерного творчества тем важнее, что у вуза есть прекрасный полигон для реализации идей – ИНТЦ «Долина Менделева». Технологическая долина ориентирована именно на апробацию и обкатку новых идей и технологий. Таким образом, «Инженерный старт» всерьез стимулирует технологическое предпринимательство будущих студентов.
Финал конкурса пройдёт 28 ноября в дистанционном режиме на онлайн площадке ЦТПО. По итогам конкурса лучшие заявки получат возможность принять участие в акселераторе с привлечением специалистов ведущих российских предприятий и Госкорпораций, чтобы доработать проект и найти прямого заказчика, а возможно и спонсора работы.
Заявки можно подать на сайте ЦТПО РХТУ: https://mendeleeva.engineering-starts.ru/#rec247387464
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.
🔹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.
Naked Science
В РХТУ научились синтезировать высокочистый материал для оптоэлектроники
Парателлурит активно используют в оптоэлектронике, акустооптике и в качестве компонентов оптических волокон инфракрасного диапазона. Но сейчас промышленным методом получают парателлурит с химической чистотой, которая ограничивает его применимость. Химики…
Студент РХТУ Григорий Соколов стал победителем Международной выставки-конкурса традиционного и современного искусства «RUSSIAN ART WEEK».
Он занял 1 место в конкурсном разделе «Международный конкурс актуального искусства», номинация «Изображение (формы и границы)» с работой «Am I Home?».
Поздравляем Григория с этой большой победой!
Он занял 1 место в конкурсном разделе «Международный конкурс актуального искусства», номинация «Изображение (формы и границы)» с работой «Am I Home?».
Поздравляем Григория с этой большой победой!
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
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
«Научная Россия» — наука в деталях!
День вторичной переработки отходов
15 ноября отмечается день вторичной переработки отходов
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
🔹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
Коммерсантъ
В РХТУ придуман способ безопасной переработки серы
Сероводород не выделяется, энергии требуется гораздо меньше, чем при нынешних способах
Зелёная химия в прямом эфире!
Уже через час в программе «Физики и Лирики» на радио Маяк выступит Ефрем Кривобородов, ассистент кафедры ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития».
Включаете радио Маяк (103.4 FM) в 11:40, чтобы услышать рассказ Ефрема о новом способе переработки серы и других технологиях зелёной химии, которые разрабатываются в РХТУ.
Запись эфира можно послушать на сайте радиостанции по ссылке: https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2464695/
Уже через час в программе «Физики и Лирики» на радио Маяк выступит Ефрем Кривобородов, ассистент кафедры ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития».
Включаете радио Маяк (103.4 FM) в 11:40, чтобы услышать рассказ Ефрема о новом способе переработки серы и других технологиях зелёной химии, которые разрабатываются в РХТУ.
Запись эфира можно послушать на сайте радиостанции по ссылке: https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2464695/