tgindex

ИФХЭ РАН

описание

Официальный канал Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Официальный сайт: https://www.phyche.ac.ru/ Официальная группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club220653720

769
подписчиков
Охват к подписчикам
27,6%
ERR
Реакции к просмотрам
1,16%
145 на 50 постов
Пересылки к просмотрам
0,96%
120
Постов в день
1,4
всего 147

Где отзываются чаще

доля реакций к просмотрам
  • 2 авг.#лаблыба4,26%
  • 1 авг.Современный ученый — кто он такой? 🔺В интервью журналу «Сноб» Алексей Федоров, заместитель председателя КорСовета, вице-президент АО «Газпромбанк», рассказал о том, каким становится современный ученый, почему меняется поколение исследователей и как наука становится ближе к людям. «Ученые по-прежнему работают в лабораториях: проводят эксперименты, создают новые материалы и лекарства, ходят с пробирками или исследуют свойства ультрахолодных атомов. Но современный ученый — это гораздо больше, чем привычный стереотип. Сегодня учёные, особенно молодые российские исследователи — а наука в России одна из самых молодых в мире, — не только занимаются наукой, но и активно общаются с аудиторией, популяризируют знания, выступают на конференциях и участвуют в общественной жизни. Сейчас мы наблюдаем огромный запрос общества на общение с такими людьми. Ведь они занимаются тем, что действительно вызывает интерес: открывают новое, помогают лучше понять устройство мира и способны объяснить сложнейшие вещи простым языком». 🔗Читайте полное интервью по ссылке. 🧡 КорСовет в MAX | Телеграм | ВК3,40%
  • 16 июл.«Мы комбинируем квантовую химию и искусственный интеллект, чтобы помочь химикам лучше понять их объект исследований и ускорить создание новых материалов и химических процессов» Продолжаем знакомить вас с участниками пятого сезона проекта «Наука в лицах». Герой сегодняшнего поста — кандидат физико-математических наук, руководитель Группы теоретической химии ИОХ РАН, советник директора ФГАНУ ЦИТиС Михаил Медведев, получивший Научную премию Сбера в номинации «AI в науке. Физический мир» за развитие методов цифровой химии на основе искусственного интеллекта. Вместе с коллегами Михаил создал комплекс ИИ-методов, моделирующих строение молекул и точно предсказывающих течение химических реакций. Их нейросеть проверяет квантовые расчёты и находит пропущенные структуры молекул — это является гарантом того, что учёные ничего не упустили. «Цифровая химия» с применением AI — будущее всей отрасли. Плакаты с Михаилом Медведевым и другими героями проекта можно увидеть на выставке в парке «Сокольники» до 16 августа. Информацию обо всех героях проекта читайте на сайте Десятилетия науки и технологий 🙏 Наука.рф Видео с участниками пятого сезона проекта «Наука в лицах» смотрите здесь. #Десятилетиенауки3,11%
  • 30 июн.🎖️ В преддверии Дня героев Отечества хотим рассказать о нашем современнике, Александре Лебедеве. Его подвиг на поле боя навсегда останется в нашей памяти- как символ несгибаемого мужества и истинной любви к Родине 🕯️ 🎗️ Александр Владимирович Лебедев родился 09 декабря 1990 г. в городе Москве. В 2007 г. закончил школу, в 2012 г. - Академию народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, факультет Информационных технологий. В мае 2012 г. был принят на работу в #ИФХЭ РАН, где, имея кембриджский сертификат по английскому языку, работал в отделе международных связей, а будучи специалистом в области информационных технологий - инженером в лаборатории физико- химической механики и механохимии. 🪖 В июне 2024 г. Александр принял взвешенное решение заключить контракт на прохождение военной службы в рядах ВС РФ на Специальной военной операции. До этого в течение 3х месяцев самостоятельно проходил стрелковую и физическую подготовку. Получил направление в Ленинградский мотострелковый полк 1486, воинская часть 95410, где после интенсивной подготовки сразу был назначен командиром штурмовой группы. Полк вел тяжелые бои на подступах к г. Купянск, и в середине июля 2024 г. за массовый героизм получил звание Гвардейский. 14 августа 2024 г. гвардии старший стрелок, Лебедев Александр Владимирович, позывной «Лебедь», в ходе боя за село Лиман Первый, в пригороде Купянска, подвергся многочисленным атакам БПЛА и перестал выходить на связь. Только после взятия города Купянск, 09 декабря 2025 г. на основании анализа ДНК гибель Александра была подтверждена. После окончания боев, когда появилась возможность связаться с сослуживцами, на вопрос отца о том, как Саша вел себя в боевой обстановке, последовал короткий ответ: «Настоящий мужик». 🎖️За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля 2026 года, рядовой Александр Владимирович Лебедев, награжден медалью «За отвагу» посмертно. 🕯️ Скорбим, помним, гордимся #ИФХЭ #НаучныйПолк #МинобрнаукиРоссии3,08%
  • 12 авг.⚛️ СКИФ: как устроена инфраструктура науки будущего Сегодня в центре внимания всего научного мира — и наш канал не исключение — Сибирский кольцевой источник фотонов. ❓Что из себя представляет СКИФ? СКИФ — это центр коллективного пользования с синхротронным источником поколения 4+. Он расположен в наукограде Кольцово Новосибирской области и создавался как крупная научная инфраструктура для проведения исследований в самых разных областях. Проще всего представить синхротрон как гигантский научный «микроскоп». С его помощью ученые смогут изучать структуру веществ и материалов на очень малых масштабах, в том числе на атомном и молекулярном уровнях. Установка включает в себя: 🔺 инжекционный комплекс на полную энергию; 🔺накопительное кольцо; 🔺специализированные излучающие устройства (ондуляторы и вигглеры); 🔺а также научную инфраструктуру (экспериментальные станции), обеспечивающую реализацию основного назначения установки – проведение прорывных междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных исследований на основе широкого спектра методов диагностики с применением синхротронного излучения. Всего комплекс включает 34 здания и сооружения. Общая площадь строительства составляет около 87 тысяч квадратных метров, а сам комплекс разместился на территории примерно 30 гектаров. Именно масштаб проекта во многом объясняет, почему СКИФ называют одной из главных «строек века» для российской науки. Комплекс при этом не является аналогом атомного реактора или коллайдера. Его задача — не сталкивать частицы ради изучения фундаментальных физических процессов, а создавать интенсивное синхротронное излучение, которое затем используется как инструмент для экспериментов. ❓Какие исследования будут проводится на установке? Основные направления исследований на ЦКП «СКИФ» включают: нефтегазовую промышленность, химические источники тока и водородную энергетику, биомедицину и фармакологию, полупроводниковую промышленность, металлургию и композитные материалы. Несмотря на санкционные ограничения, в ходе проекта успешно реализовано значимое импортозамещение, создано свыше 30 позиций уникального оборудования (включая 50-МВт СВЧ-клистроны). Строительство комплекса в Кольцово началось в августе 2021 года. Ключевые этапы уже пройдены: в 2024 – 2025 годах запущены линейный ускоритель и бустерный синхротрон с получением первого излучения. Специальная комиссия подтвердила полное соответствие установки заданным параметрам. Ввод в эксплуатацию первой очереди из 7 экспериментальных станций запланирован на конец 2026 года. Научная программа ЦКП «СКИФ» открывает возможности для проведения передовых исследований в области биомедицины, продовольственной безопасности, энергетики, новых материалов и рационального природопользования. Первая очередь из 7 станций обеспечит проведение высокоточного рентгеноструктурного анализа, изучение ударно волновых процессов в реальном времени, исследование атомной и магнитной структурыры функциональных материалов, а также создание технологий быстрой разработки антивирусных препаратов. В планах — создание до более чем 25 станций к 2035 году. Проект создаст более 300 высокотехнологичных рабочих мест и предполагает ежедневное участие около 100 исследователей. 🧡 КорСовет в MAX | Телеграм | ВК2,98%
  • 9 авг.#лаблыба2,66%
  • 4 авг.⚡️Совет Федерации утвердил рекомендации по совершенствованию мер поддержки молодых ученых Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре утвердил рекомендации по итогам совещания «Актуальные вопросы совершенствования мер поддержки молодых ученых и обеспечения их притока в российскую науку», в котором приняли участие члены КорСовета. 29 июня на заседании с докладом выступил председатель КорСовета Владимир Беклямишев, представив предложения по развитию системы поддержки молодых исследователей и совершенствованию условий для построения научной карьеры. В итоговое решение вошел ряд рекомендаций КорСовета, направленных на развитие научно-образовательной политики. Среди них: 🔺Развитие производственной аспирантуры: проработка нормативного закрепления формата как механизма подготовки научных кадров совместно с организациями реального сектора экономики. 🔺Повышение доступности научных премий: расширение информирования молодых ученых и научных коллективов о возможности участия в конкурсе на соискание Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. 🔺Развитие жилищной поддержки молодых ученых: совершенствование программы государственных жилищных сертификатов, проработка специальных условий льготной ипотеки, субсидирования аренды жилья и расширение механизмов предоставления служебного жилья. 🔺Повышение финансовой поддержки молодых исследователей: рассмотрение возможности увеличения размера государственных стипендий для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, ведущих исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Кроме того, Совету Федерации рекомендовано рассмотреть возможность смягчения квалификационных требований к должности ассистента для аспирантов и выпускников магистратуры, Российскому научному фонду — возобновить конкурс «Мой первый грант», а регионам — активнее развивать собственные меры поддержки молодых исследователей и актуализировать информацию о них на платформе Science-ID. Для КорСовета вопросы совершенствования системы поддержки молодых ученых остаются одним из ключевых направлений работы. Принятые рекомендации станут важной основой для дальнейшего развития молодежной научной политики и создания новых возможностей для исследователей по всей стране. 🧡 КорСовет в MAX | Телеграм | ВК2,60%
  • 18 мая#обозревая_происходящее Президентская "мегастипендия" для аспирантов-2026: итоги Итак, победители объявлены, и вот что мы имеем в этом году. Начнем с самой радостной новости - стипендий стало гораздо больше: счастливчиков в этом году аж 800 vs 500 в 2025. Топ-10 вузов выглядит так (в скобках - число стипендиатов прошлого года): 1) МФТИ 36 (29) 2) МГУ 33 (29) 3) ИТМО 22 (14) 4) ТПУ 20 (5) 5) ВШЭ 19 (12) 6) УрФУ 19 (8) 7) Сколтех 18 (10) 8) ННГУ 17 (10) 9) СПбГУ 16 (16) 10) СПбПУ 16 (11) Вузы с 5+ победителей: МЭИ, ТГУ и ЮФУ по 14 НГУ 13 ТУСУР 12 МИФИ 10 КФУ 9 Самарский университет и МИСИС по 8 Бауманка, Сеченовка, ЛЭТИ (СПб), НГТУ (Нижний Новгород) и СФУ (Красноярск) по 7 МИРЭА, ДВФУ, РХТУ, РУДН, ЮУрГУ (Челябинск) и Сириус по 6 НГТУ (Новосибирск), СГУ (Саратов), ТюмГУ, БФУ и КубГАУ по 5 Главная сенсация - Физтех лихо обошел МГУ. Выросли многие, но ярче всех, конечно, отметились УрФУ и Томский Политех; грустно удивляет результат НГУ (-4 от результата 2025 г), ожидали бы большего от КФУ. Распределение по регионам, естественно, неравномерное, но это отражает объективную реальность. Тем не менее, "москвоцентризма" нет, скорее наоборот: при среднем success rate по стране в 13.2% (800 победителей на 6041 заявкок) в столице он составил 12.8%, в Московской области - 16.7% (горячий привет от МФТИ). Всего же в столицу и МО ушло всего 37.25% стипендий. Топ регионов (в скобках - число победителей-2025, место в топе-2025 и success rate-2026): 1) Москва - 257 (157, 1 место, SR = 12.8%) 2) Питер - 106 (77, 2 место, 12.3%) 3) Томская область - 55 (32, 4 место, 25.5%) 4) Новосибирская область - 47 (37, 3 место, 15.2%) 5) Московская область - 41 (27, 5 место, 16.7%) 6) Свердловская область - 32 (16, 6-7 место, 21.2%) 7) Нижегородская область - 32 (16, 6-7 место, 27.6%) 8) Татарстан - 18 (13, 8 место, 8%) Картина практически совпадает с прошлым годом, за исключением рокировки Новосибирск-Томск. На долю всех остальных регионов пришлось 212 победителей и 1916 заявок, то есть тут SR = 11%. Иными словами, похоже, что наибольшие шансы на победу у тех, кто подается из сильных научных центров, находящихся вне столиц. В целом, однако, баланс выглядит хорошим: нет ни слишком сильного эффекта Матфея, ни обратного перекоса в духе "этим не дадим, они дофига хорошо живут, мы так не жили и они не должны" (некоторые комментаторы уже предлагали так действовать - считаем это бредом, слава Б-гу, что и эксперты разделяют наше мнение) Пополнение "географии стипендиатов": в этом году представители некоторых регионов стали победителями впервые. В СКФО превосходно выступил Дагестан (сразу трое стипендиатов - 2 из ДГУ и один из ДФИЦ РАН), в ДВО успешно дебютировали Камчатка (КамГУ) и Забайкалье (ЗабГУ), в ЦФО - Тамбов (сразу двое в ТГТУ) и Липецк (ЛГТУ), в СЗФО - Псков (ПсковГУ), Коми (КомиНЦ РАН) и Мурманская область, вернее, Апатиты (КНЦ РАН), в ЮФО - Волгоград (сразу четверо - трое из ВолГТУ и один из ВолГМУ) и Севастополь (СевГУ). В общем, наш Зоопарк еще раз категорически поздравляет всех новоявленных стипендиатов. Дополнительные 75 тыр в месяц до конца аспирантуры - прекрасный бонус, позволяющий жить куда комфортнее, ну и статус никто не отменял. P.S. Не можем не отметить одну хорошую особенность этого конкурса - по отечественным меркам он проводится в весьма быстром темпе: от подачи заявки до решения в этом году прошло всего-то 2.5 месяца. Здесь просто нельзя не похвалить Минобр: механика конкурса и максимальное ускорение всех формальных этапов - это их заслуга, и они тут реально постарались на все сто (показательная иллюстрация - от заседания совета до появления онлайн подписанного протокола прошли сутки).2,36%
  • 14 авг.🚨🆕 Сотрудники лаборатории сорбционных процессов #ИФХЭ РАН разработали и испытали новый, более компактный и безопасный тип устройства для хранения природного газа, используемого в качестве автомобильного топлива 🔋💨 Система представляет собой аккумулятор природного газа (АПГ). Он устроен в виде ёмкости, заполненной специальным адсорбентом – пористым углеродным материалом. За счёт высокой удельной поверхности адсорбент эффективно удерживает молекулы газа, действуя подобно губке. Как отмечают исследователи, ключевое преимущество АПГ‑систем – пониженное рабочее давление. В отличие от традиционных цилиндрических баллонов, в которых сжатый природный газ хранится под давлением порядка 20 МПа (около 200 атмосфер), в АПГ‑системах достаточно поддерживать давление на уровне 5–7 МПа. Это снижает механическую нагрузку на корпус ёмкости и позволяет использовать резервуары различной формы, в том числе плоские. 💬 «Основная сложность при использовании АПГ – тепловые эффекты. При заправке, когда адсорбент поглощает газ, происходит выделение тепла, из-за чего система нагревается. При выдаче газа, наоборот, происходит охлаждение. Это снижает эффективность системы», – объяснили разработчики. 🧑‍🔬 Чтобы решить проблему, учёные применили систему внешнего жидкостного терморегулирования для управления температурой внутри аккумулятора и разработали специальную конструкцию бака с внутренними перегородками для лучшего отвода тепла. Для тестирования решений исследователи изготовили масштабируемый аккумулятор природного газа (МАПГ). Устройство имеет плоскую форму в виде плиты с габаритами 800 × 414 × 116 мм – это удобно для размещения в багажном отделении или под днищем автомобиля, подобно аккумуляторам в электромобилях. Гидравлический внутренний объём бака – 24 литра. В качестве рабочего материала использован формованный углеродный адсорбент, полученный прессованием дроблёного промышленного углеродного материала из скорлупы кокосового ореха 🥥. ⏱️ Исследования показали, что время быстрой заправки МАПГ удалось сократить до двух минут. Ключевой элемент решения – система терморегулирования на этапе подачи газа в двигатель: она позволяет повысить температуру внутри адсорбера и увеличить объём извлекаемого газа. Несмотря на сохраняющийся в баллоне неизвлекаемый (остаточный) объём газа, предложенная технология позволяет сократить его вдвое по сравнению с традиционной схемой. Работа опубликована в журнале 📕 Физикохимия поверхности и защита материалов. Том 62, № 3 (2026), 288–300. 🔗 Подробнее на нашем сайте. #ИФХЭ новости2,26%
  • 31 июл.📚 Книг о профессии химика должно быть больше ⏩Литературы, которая простым и увлекательным языком рассказывает школьникам о профессии химика, сегодня, к сожалению, совсем немного. Именно поэтому выход книги «Профессия химик. От пробирки до завода» Ильи Воротынцева и Натальи Зариповой в издательстве «Альпина Паблишер» - действительно важное событие. Авторы показывают, что химия - это не только школьные формулы и лабораторные опыты. Это современные технологии, инновационные производства, создание новых материалов, лекарств, удобрений, источников энергии и множества других решений, без которых невозможно представить развитие страны. Сегодня химической отрасли как никогда нужны молодые специалисты. Но интерес к профессии рождается задолго до поступления в вуз - еще в школе. Именно поэтому ранняя профориентация и популяризация химии становятся одной из важнейших задач профессионального сообщества. Такие книги помогают сделать первый шаг: показать детям, что за словом «химик» стоят интересная работа, широкие возможности и реальный вклад в развитие страны. ⏩О том, как создавалась книга рассказывает один из ее авторов - Илья Воротынцев. Интервью было записано в рамках Всероссийского телемарафона «Химики вместе», посвященного Дню химика – 2026. Российский Союз химиков приветствует появление подобных изданий и надеется, что их станет значительно больше. Чем раньше школьники узнают о современных профессиях в химической отрасли, тем больше талантливых молодых людей выберут этот путь. #Мнения@ruschemunion ▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.2,16%
  • 20 маябез подписи1,96%
  • 27 июл.ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ Недавно я принял на себя ответственность за развитие нового междисциплинарного журнала The Innovation Insights (https://www.the-innovation.org/the-innovation-insights). Наша флагманская платформа The Innovation уже подтвердила свой высочайший уровень (IF 39.5), уверенно конкурируя с Nature и Science. Уверен, что Insights быстро достигнет сопоставимых показателей. Стратегически важно, что мы формируем сильную международную редколлегию. Первыми в состав вошли академики РАН Анаников, Антипов, Рогаев, а также видные зарубежные исследователи Рудольф Валента и Дэвид Мао. Приглашения продолжаются. Ключевой момент — доступность. Поскольку журнал работает в формате Open Access, публикация предусматривает плату за обработку статьи. Однако мы предусмотрели два критически важных решения: 1. Весь 2026 год — публикации бесплатны для всех авторов без исключения. 2. С 2027 года я, как главный редактор, получаю возможность определить 25 бесплатных публикаций ежегодно. Эта льгота — прямой результат переговоров с издательством, инициированных совместно с В. Ананиковым. Мы добились этого, чтобы снять острую проблему трансграничных платежей для российских коллег. Наука не должна зависеть от политики. Ждем ваши прорывные исследования! #TheInnovationInsights #Наука #OpenAccess #Редколлегия1,92%