ISPM_science
СтатистикаФедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Made by Si CORPS
- Последний пост
- 23 июл.
- Последнее чтение
- 07:52
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 48
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Познавательное
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 87
- 1/48двое суток
- 99
- 1/72трое суток
- 107
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Представляем 5 выпуск 2026 года Асимметрическая автоамплификация в реакции Соаи О. А. Михайлов🏛, И. Д. Гриднев🏛 (Библиография — 159 ссылок). Термопластичные полиуретаны с кремнийорганическими блоками — современные полимерные системы для высокотехнологичных применений К. К. Баканов🏛, Р. В. Ульянкин🏛, С. Н. Ардабьевская🏛, А. О. Курбатов🏛, Е. Ю. Крамаренко🏛, С. А. Миленин🏛 (Библиография — 224 ссылки). Электрохимические накопители энергии — современное состояние и перспективы А. Ю. Цивадзе🏛, Т. Л. Кулова🏛, В. Н. Андреев🏛, А. М. Скундин🏛, О. В. Корчагин🏛, А. Д. Модестов🏛, О. В. Трипачев🏛, К. П. Бирин🏛 (Библиография — 316 ссылок).
Вода (H2O) в кремнийорганической химии имеет множество противоречащих функций и “ролей”. Например, многие кремнийорганические соединения: с Si–Cl, Si–OR, Si–NR2, Si–H и Si–OSi группами и, в меньшей степени, с Si–C(sp2) и Si–C(sp) – имеют низкую гидролитическую стабильность, в особенности, в присутствии [M]-, а также кислотных и основных катализаторов. С другой стороны, низкая стабильность таких кремнийорганических мономеров в присутствии воды позволяет получать полимерные органосилоксановые материалы реакцией гидролитической поликонденсации. Такие материалы применяются во всех сферах человеческой деятельности: от средств личной гигиены, медицины и сельского хозяйства до корабле-/машиностроения и авиакосмической отрасли. Это достигается благодаря уникальному комплексу свойств, среди которых одним из ключевых является высокая липофильность и гидрофобность. Применение этих физико-химических свойств воды, в комбинации с результатами наших предыдущих исследований, позволило реализовать Recyclable Pt-Catalyzed Biphase Hydrosilylation “on Water”. Предложены рециклируемые двухфазные каталитические системы – Pt/H2O и Pt/KBr/H2O. Они получаются просто и быстро – растворением коммерчески доступного K2PtCl4 (с KBr или без него) в H2O (2 мин). При их взаимодействии с регентами (гидросиланом и алкеном/алкином) генерируются каталитически активные одноатомные (SACs) или кластерные [Pt0]-комплексы. H2O, Cl– или Br–, а также алкены или алкины работают как лиганды и координируются с такими [Pt0]-частицами, «регулируя» их стабильность, каталитическую активность и структуру (одноатомную или кластерную). Кооперация таких [Pt0]-частиц с “on water” эффектом позволила провести гидросилилирование с высокой эффективностью. С применением бифазных Pt/H2O и Pt/KBr/H2O систем проведено гидросилилирование с получением алкил- и винилсилановых производных с выходами вплоть до количественных. Метод применим к широкому ряду мономерных и полимерных гидросиланов, а также к алифатическим и ароматическим алкенам, диенам и алкинам, в том числе с функциональными группами. Процесс так же успешно проведен с использованием газообразных реагентов (этилен, бутадиен и ацетилен). Кроме того, этот подход можно использовать для получения силоксановых материалов (монолитов и тонких пленок) под различные приложения (покрытия, мембраны, сорбенты и т. д.). Продукты, не содержащие платину (жидкие, твердые, включая сшитые материалы), могут быть выделены из бифазных систем простым декантированием. Отработанный катализатор может быть многократно рециклизован (≥15 циклов). Отделение продуктов от платины трудно осуществить при использовании промышленных катализаторов, а в случае полимерных и особенно сшитых материалов – невозможно. Это не только приводит к необратимым потерям платины и загрязнению окружающей среды, но и ухудшает свойства материалов, ограничивая их применение (например, в медицине) и срок службы. Бифазное “on water” гидросилилирование легко масштабируется в периодическом и проточном режимах. Сконструированный нами проточный “tube-in-tube reactor” позволяет не только решить проблемы тепло- и массопереноса и унифицировать условия реакции, но и автоматически разделять продукты и каталитическую систему, обеспечивая непрерывный синтез продуктов. Таким образом, в данном исследовании предлагаются пути решения основных проблем важного промышленного процесса – гидросилилирования. Учитывая полученные результаты, мы полагаем, что разработанный метод имеет высокий потенциал для промышленного применения. Исследование проведено учеными из ИНЭОС РАН, ИНХС РАН, ИОХ РАН и МГУ. Поздравляем наших молодых ученых: – Ирину К. Гончарову, которая кроме экспериментальных работ (от механистических исследований до разработки проточной системы), внесла значительный концептуальный вклад в развитие направления; – Дмитрия Н. Холодкова, которым проведена основная синтетическая работа по оценке применимости метода и получению продуктов (от мономеров до полимеров). Работа поддержана РНФ и Минобрнауки. Статья опубликована в Angew. Chem. Int. Ed. с пометкой редакции “Hot Paper”.
Сегодня мы бы хотели начать рассказ о нашей статье с комментария одного из рецензентов, который, на наш взгляд, хорошо описывают эту работу (пер. с англ.): “Должен признать, что моя первоначальная реакция <…> была довольно скептической, поскольку эта трансформация известна уже несколько десятилетий. Тем не менее, её ценность заключается <…> в систематическом переисследовании и обобщении известных химических процессов. Основная и сильная сторона работы — её впечатляющий масштаб; описание более 90 продуктов, безусловно, заслуживает внимания…”. Гидросилилирование (ГС) было открыто в 1946 году на фоне растущего интереса и спроса на кремнийорганические соединения. Два различных подхода к проведению этой реакции были описаны независимо: [M]-катализируемое (с использованием Pt-соединений) и радикальное (первый пример – в присутствии диацетилпероксида, как инициатора). Со временем первый подход получил значительно более широкое развитие, а [Pt]-катализаторы с того времени стали основными в промышленности. Здесь мы не будем говорить об экономических, экологических и химико-технологических проблемах [Pt]-катализируемого гомогенного гидросилилирования – об этом можно прочитать во множестве обзоров. Однако с очередной волной развития радикальных и фото-катализируемых/-инициируемых реакций и из-за необходимости развития альтернативных [Pt]-катализируемому ГС подходов, интерес к безметальному ([M]-free) и радикальному ГС значительно вырос в последние годы. И здесь, казалось бы, мы должны вернуться к тому, с чего все начиналось – к пероксид-инициируемому ГС. Исследований, посвященных пероксидам, в качестве однокомпонентных [M]-free инициаторов, с 1946 г известно всего лишь <20. При этом, они имеют довольно разрозненные и несистематизированные результаты, что объясняется использованием различных пероксидов, реакционных условий (температуры и времени реакции); растворителей, соотношения реагентов, силанов и алкенов и т.д. Все это не позволяет определить ни наиболее эффективные инициаторы, ни оптимальные условия проведения реакции, ни масштаб применимости метода к различным гидросиланам и алкенам, в том числе установить ряд активности субстратов. Решению этих задач и посвящено это исследование. В данной работе проведена оценка эффективности радикальных инициаторов, преимущественно пероксидов, и их применимости к ряду реагентов с различной природой и реакционной способностью. В результате оптимизации было установлено, что ди(трет-бутил)пероксид (ДТБП) и дикумилпероксид (ДКП) являются наиболее эффективными. Реакция протекает в присутствии 10 мол.% ДТБП или ДКП при температуре 120-130 °C, эквимолярном соотношении реагентов (гидросилан-алкен – 1:1), и не требует использования добавок/активаторов или растворителей. Исследование охватывает широкий спектр терминальных и интернальных алкенов и алкинов, включая стирол и его гомологи, аллил- и винилсиланы, а также такие проблемные субстраты, как аллиловый спирт, аллиламин и их производные. В число третичных гидросиланов входят алкил-, фенил-, силил-, силокси-, алкокси- и хлорсиланы. Кроме того, продемонстрирована возможность использования вторичных гидросиланов, а также газообразных реагентов, таких как этилен, с различными гидросиланами, включая олигомерные и полимерные. Процесс масштабируем до граммовых количеств. Таким образом, эффективность ДТБП и ДКП и применимость метода оценена на примере получения более 90 анти-Марковниковских продуктов с выходами от <5% до >95%. Этот объемный синтетический материал был выполнен, преимущественно, нашим аспирантом – Антоном П. Дроздовым. Работа заканчивается анализом результатов, с использованием машинного обучения (проведенный нашими коллегами из ЮФУ), который позволил выявить ключевые тенденции реакционной способности гидросиланов. Мы полагаем, что эти результаты очень важны в период бурного развития фотокатализа и подходов к радикальным трансформациям, особенно, в свете развития [M]-free ГС. Работа опубликована в журнале Molecular Catalysis.
🍂 Уважаемые коллеги, возвращаемся к вам с отличными новостями о Всероссийской конференции «Химическая структура и свойства материалов», посвященной 100-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Ю.Т. Стручкова, которая состоится 12-15 октября 2026 года в ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова! ✏️ На сайте Конференции недавно была открыта и теперь продолжается регистрация докладчиков. 🔍 Мы представляем вашему вниманию пленарных докладчиков Конференции: -академик РАН Алдошин Сергей Михайлович, ФИЦ ПХФ и МХ РАН -академик РАН Анаников Валентин Павлович, ИОХ РАН -академик РАН Антипов Евгений Викторович, МГУ -академик РАН Горбунова Юлия Германовна, Сколтех -академик РАН Калмыков Степан Николаевич, МГУ -академик РАН Федин Владимир Петрович, ИНХ СО РАН -академик РАН Кривовичев Сергей Владимирович, КНЦ РАН, СПбГУ -член-корр. РАН Федин Матвей Владимирович, МТЦ СО РАН -член-корр. РАН Чвалун Сергей Николаевич, ККСНИ -д.ф.-м.н. Василевская Валентина Владимировна, ИНЭОС РАН -д.х.н. Литвинов Игорь Анатольевич, ФИЦ КазНЦ РАН
Сегодня, в ИСПМ РАН родился новый доктор химических наук!! Сегодня, 25 июня, в 11:00 ч. в ИСПМ РАН состоялась защита диссертации на соискание учёной степени доктора химических наук Калининой Александры Александровны на тему «Гидролитическая поликонденсация алкоксисиланов – основа бесхлорной парадигмы производства силиконов» по специальности 1.4.7 — высокомолекулярные соединения. Научным консультантом выступил д.х.н., академик РАН, главный научный сотрудник ИСПМ РАН Музафаров Азиз Мансурович. Сердечно поздравляем Александру Александровну и желаем дальнейших успехов в её профессиональной деятельности!
⚪️Уважаемые коллеги! 12-15 октября 2026 года в ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова состоится Всероссийская конференция «Химическая структура и свойства материалов», посвященная 100-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Ю.Т. Стручкова. Список пленарных докладчиков Конференции: -академик РАН Алдошин Сергей Михайлович, ФИЦ ПХФ и МХ РАН -академик РАН Анаников Валентин Павлович, ИОХ РАН -академик РАН Антипов Евгений Викторович, МГУ -академик РАН Горбунова Юлия Германовна, Сколтех -академик РАН Калмыков Степан Николаевич, МГУ -академик РАН Федин Владимир Петрович, ИНХ СО РАН -академик РАН Кривовичев Сергей Владимирович, КНЦ РАН, СПбГУ -член-корр. РАН Федин Матвей Владимирович, МТЦ СО РАН -член-корр. РАН Чвалун Сергей Николаевич, ККСНИ -д.ф.-м.н. Василевская Валентина Владимировна, ИНЭОС РАН -д.х.н. Литвинов Игорь Анатольевич, ФИЦ КазНЦ РАН ➡️Регистрация докладчиков доступна по ссылке⬅️ #конференции
🧐 Сегодня в фокусе нашего внимания свежий обзор (2026 года) об антимикробной активности четвертичных аммониевых солей (ЧАС) «Mechanism and Molecular Design Principles of Cationic Surfactants: From Charge-Driven Membrane Interactions to Next-Generation Quaternary Ammonium Compounds» в ChemMedChem. Казалось бы, «Все мелодии спеты, стихи все написаны…», а на самом деле: «да, но нет». 📝Обзор содержит 184 ссылки, иллюстрационного материала не очень много, хотя стоит отметить рисунок, на котором проведено сравнение резистентности к ЧАС у грамположительных и грамотрицательных бактерий (он приведен в качестве картинки к посту вместо графического абстракта). Подробно описано несколько различных, но часто перекрывающихся механизмов, включая: 1️⃣ насосы, которые активно выводят молекулы ЧАС на уровне цитоплазматической мембраны, уменьшая их концентрацию внутри клетки; 2️⃣ ремоделирование клеточной оболочки, например изменения в структуре липополисахаридов или пептидогликановых сшивок, повышение жесткости мембраны, снижение отрицательного заряда поверхности; 3️⃣ коллективную устойчивость внутри сформировавшихся биопленок. 📈 Пусть небольшой, но интересный блок в обзоре посвящен влиянию противоионов на антимикробную активность ЧАС. Этому вопросу обычно совсем не придают значения. Да, противоион оказывает сравнительно небольшое влияние на биологическую активность. Тем не менее противоионы способны изменять растворимость соединений, их способность к агрегации и взаимодействию с мембранами. Активность ЧАС может быть усилена противоионами, способными окислять белки или липиды. 💻 В общем, полистайте обзор в выходные, если вместо того, чтобы гулять в такую хорошую погоду по паркам и скверам, вы пишете обсуждение результатов к своей статье по гранту/бюджету или пыхтите над диссером😉 #читальныйзал #проПАВинетолько Наш канал в МАХ
📈 Ученые из ИСПМ РАН и ИОНХ РАН совместно с вьетнамскими коллегами из Российско-Вьетнамского Тропического Центра занимаются разработкой и исследованием антиобрастающих покрытий против морского обрастания. 🐙 🪸 На сегодняшний день существует много подходов для создания подобных покрытий. Наиболее распространенными стали антиобрастающие составы на основе тяжелых металлов - Cu, Pb, Sn. Несмотря на свою эффективность, такие покрытия уничтожают не только паразитное обрастание, но и все живые организмы вокруг. Поэтому перед учеными встал вопрос альтернативы таким покрытиям на основе экологически безвредных компонентов. 🧪 ⚗ 🔬Коллектив авторов предложил использовать антиадгезионные покрытия на основе функциональных силоксановых полимеров. Принцип действия таких составов заключается в низкой адгезии микроорганизмов к поверхности такого покрытия. Даже если и образуется обрастание, то при увеличении скорости движения судна оно быстро отслаивается. 🇷🇺 🇻🇳 Исследования, проведенные совместно с вьетнамскими коллегами на опытных станциях Тропического Центра на острове ДамБай (г. Нячанг), показали что покрытия эффективно предотвращают морское обрастание. При обработке поверхности стальных пластин с нанесенным покрытием напором воды, имитирующим движение судна, все обрастание исчезает. 📋 Образцы стальных пластин с нанесенными покрытиями выдерживали более 1 года в тропических водах и исследовали характеристики покрытий. 📚 Результаты опубликованы в журнале Journal of Tropical Science and Engineering: Marina, S., Petr, S., Inna, K., Vu, T. D., & Drozdov, F. (2026). New siloxane antifouling coatings based on quaternary ammonium salts of tetramethylene diamine. Journal of Tropical Science and Engineering, 1(2), 85-91. https://doi.org/10.58334/jtse.vol.001.839
«Химики о науке, о себе и о других»: новая книга академика Юрия Золотова В издательстве «Наука» вышла новая книга академика РАН Юрия Золотова — обзор мемуаров и интервью известных российских учёных-химиков, посвящённый выбору жизненного пути, научной работе, коллегам, Академии наук и нравственному облику учёного. «Было интересно узнать, что думали мои коллеги, работавшие в предыдущие десятилетия, о химии, о науке вообще, об обществе, о людях, которые в науке работают. Мне казалось, что это пример для тех, кто работает сейчас, — знать, что думали и что могли написать их предшественники», — говорит академик Золотов. 📚 Книга показывает, что за научными открытиями всегда стоит человек со своим опытом, характером и взглядом на происходящее. Издание адресовано широкому кругу читателей. Студенты-химики найдут в нём размышления о научной школе и профессии, историки — свидетельства эпохи, а читатели без специальной подготовки — живые истории о людях науки, их взглядах, выборе и судьбах. 🔗 Российская академия наук в MAX
Научное наследие И.Н. Назарова: от химии ацетиленов к современному органическому синтезу 📣 Уже завтра 4 июня в 11:00 в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН состоится торжественное заседание Ученого совета, посвященное 120-летию со дня рождения академика Ивана Николаевича Назарова. Программа: ⏩ Вступительное слово — академик-секретарь ОХНМ РАН, академик РАН М.П. Егоров Доклады: ⏩ член-корр. РАН С.Г. Злотин «И.Н. Назаров — выдающийся российский ученый, классик органического синтеза» ⏩ академик РАН В.П. Анаников «Ацетилены в каталитических атом-экономичных реакциях органического синтеза» ⏩ д.х.н. д.х.н. И.В. Заварзин, д.х.н. И.С. Левина «Академик И.Н. Назаров — создатель химии стероидов в СССР» ⏩ д.х.н. А.Г. Львов, д.х.н. В.З. Ширинян, к.х.н. В.А. Мигулин «Открытие и развитие циклизации Назарова» ⏩ д.х.н. А.С. Кучеренко, чл.-корр. РАН С.Г. Злотин «Вклад научной школы академика И.Н. Назарова в развитие энантиоселективного органического синтеза» 👉 Регистрация на ученый совет по ссылке. 🎥 Присоединяйтесь к торжественному заседанию онлайн — прямая трансляция в VK доступна по ссылке. 📆 4 июня 2026, 11:00 📍Москва, Ленинский проспект, 47, ИОХ РАН #анонсы_ИОХ
Полиуретаны являются одним из самых крупнотоннажных продуктов химии полимеров и, вследствие этого, регулярно оказываются под прицелом метаисследований. Помимо классических полиуретанов в последние годы учёные со всего мира активно получают различные сополимеры, в том числе на основе силоксанов. И хотя многие из правил и закономерностей, установленных для полиуретанов, соблюдаются и в сополимерах, полиуретансилоксаны, полимочевиносилоксаны и полиуретанмочевиносилоксаны (TPU-Si) имеют часто существенные отличия благодаря наличию силоксановой составляющей, придающей данным материалам повышенную гидрофобность, газопроницаемость, химическую и термостойкость, улучшенные оптические и диэлектрические характеристики. Этот набор свойств, в совокупности с высокой прочностью и эластичностью, открывает дорогу к получению новых функциональных материалов. В новом обзоре за авторством сотрудников сотрудников Отдела синтетических полимеров и полимерных наноматериалов ИСПМ РАН, Научно-исследовательской мегалаборатории новых силиконовых материалов и технологий ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Московского физико-технического института и физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова собраны и изучены данные о более чем 400 различных сополимерах, синтезированных за последние 10 лет. В сводных таблицах представлены физико-химические характеристики, наряду с условиями синтеза, что позволило под новым углом взглянуть на современные тенденции и наработки в этой области, выявить новые закономерности и обнаружить проблемы и пробелы в данных. Благодаря совмещению современных представлений о компьютерном моделировании, химическом синтезе и прикладных аспектах полиуретансилоксановой химии, стало возможным собрать в удобной форме актуальные данные, которые могут помочь в дальнейшем совершенствовании этой области и устранить недостаток исследований. Обзор опубликован в журнале Успехи Химии (Russian Chemical Reviews, IF = 6.0).
видео или голосовое, без подписи
IV Всероссийский конкурс «Изобретатель года» — 2026 Конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. К участию приглашаются учёные, инженеры, студенты и школьники, изобретатели и рационализаторы всех возрастов. Цель конкурса — популяризация достижений изобретателей и рационализаторов. Направления для номинации: • Новые материалы и химия • Новые атомные и энергетические технологии • Новые технологии сбережения здоровья • Новые технологии биоэкономики • Беспилотные авиационные системы • Развитие космических технологий • Промышленное обеспечение транспортной мобильности • Средства производства и автоматизации • Технологическое обеспечение продовольственной безопасности Номинации конкурса: • Изобретатель года ◦ Изобретатель (для сотрудников промышленных предприятий, малых технологических компаний, образовательных и научных организаций, индивидуальных изобретателей) ◦ Молодой изобретатель (для школьников, студентов СПО и ВО, аспирантов, молодых учёных до 35 лет) • Рационализатор года (для сотрудников предприятий) • Наставник года (для сотрудников организаций высшего образования, научных организаций, промышленных предприятий) • Гран-при (присуждается за создание и внедрение изобретений и полезных моделей) Этапы конкурса: • до 30 сентября — приём заявок • до 24 октября — экспертиза • до 31 октября — определение победителей и призёров • ноябрь-декабрь — торжественная церемония награждения в Москве Подробная информация и приём заявок на сайте и в телеграм-канале конкурса. 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт
Исследователи ИОХ РАН обнаружили новый пример реакции циклоприсоединения, промотируемого напряжением 📌 Циклоприсоединение – одно из базовых превращений в органическом синтезе, позволяющее получать самые разнообразные циклические соединения из линейных молекул. Одной из интересных разновидностей этого процесса является циклоприсоединение, промотируемое напряжением. 🔵 В этом случае структурная деформация субстратов и последующее снятие напряжения делают реакции циклоприсоединения термодинамически очень выгодными и позволяют им протекать с высокой скоростью уже при комнатной температуре. Такой подход стал важной частью клик-химии, являясь бесценным инструментом для модификации биомолекул, дендримеров и полимеров, а также других поверхностей. 🏛 Ученым Лаборатории органических и металл-органических азот-кислородных систем ИОХ РАН удалось осуществить реакцию нитронатов с циклооктином, протекающую как последовательное промотируемое напряжением [3+2]-циклоприсоединение/сужение цикла. В результате образуются ранее крайне труднодоступные оксазин-аннелированные спироазиридиновые производные. Процесс протекает в мягких условиях с высокими выходами и диастереоселективностью. 🔵 Проведенные квантовохимические расчеты выявили ключевые особенности превращения, такие как конформация «полуванна» оксазинового кольца во время циклоприсоединения и контроль стереоселективности во время сужения цикла за счет аномерного эффекта в фрагменте O−N−O. 📎 Работа опубликована в журнале Organic Letters. #наука_ИОХ #публикации_ИОХ
Научное наследие И.Н. Назарова: от химии ацетиленов к современному органическому синтезу 🏛 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН приглашает на торжественное заседание Ученого совета, посвященное 120-летию со дня рождения академика Ивана Николаевича Назарова. Программа: 🔵 Вступительное слово — академик-секретарь ОХНМ РАН, академик РАН М.П. Егоров Доклады: 🔵 член-корр. РАН С.Г. Злотин «И.Н. Назаров — выдающийся российский ученый, классик органического синтеза» 🔵 академик РАН В.П. Анаников «Ацетилены в каталитических атом-экономичных реакциях органического синтеза» 🔵 д.х.н. И.В. Заварзин «Академик И.Н. Назаров — создатель химии стероидов в СССР» 🔵 д.х.н. А.Г. Львов, д.х.н. В.З. Ширинян, к.х.н. В.А. Мигулин «Открытие и развитие циклизации Назарова» 🔵 д.х.н. А.С. Кучеренко, чл.-корр. РАН С.Г. Злотин «Вклад научной школы академика И.Н. Назарова в развитие энантиоселективного органического синтеза» 👆Регистрация на ученый совет по ссылке. 🏷4 июня 2026, 11:00 📍Москва, Ленинский проспект, 47, ИОХ РАН #конференции_ИОХ
СЕГОДНЯ Уже сегодня в 16:00 — 80-е Менделеевское чтение — событие, которое нельзя пропустить! Лектор: академик РАН Федин Владимир Петрович Тема: «Металл-органические координационные полимеры и функциональные материалы» 📍 Для тех, кто в Петербурге Приглашаем всех! Даже если вы не регистрировались заранее — наши волонтёры встретят и помогут пройти. Будем рады видеть каждого. 💻 Для тех, кто не сможет быть очно Подключайтесь удалённо — организуем открытую видеотрансляцию. 📹 Ссылка на трансляцию (Rutube): https://rutube.ru/video/private/f1a46ebe09e2e5d623d99b3c330afb1c/?p=pKsEj-4eFC5wAVeTWyc5yQ
Симпозиум «Современная химическая физика» 📣 #конференции Приглашаем принять участие в работе XXXVIII Симпозиума «Современная химическая физика», который пройдет с 18 по 28 сентября 2026 года в живописном Туапсинском районе Краснодарского края. 💡Тематики симпозиума: 🔹перспективные функциональные наноматериалы; 🔹фотохимия и радиационная химия; 🔹химическая радиоспектроскопия; 🔹гомогенный и гетерогенный катализ; 🔹кинетика и динамика химических реакций; 🔹химическая физика поверхности; 🔹нанохимия, нанофизика и нанотехнологии; 🔹квантовая химия; 🔹высокомолекулярные соединения; — горение и взрыв; 🔹биохимическая физика; 🔹элементарные процессы; 🔹биофотоника. 📆 Регистрация – до 17 мая. Подробнее. Подписывайся на 🎓
#зоопарк_одобряет Российские химики нашли новый способ, как избавиться от примеси бензола в циклогексане (и как ее выявлять) Циклогексан - очень важный химический продукт, получаемый в мире в больших количествах. Синтезируют его гидрированием бензола, и одна из серьезных проблем - как избавиться от следов этого исходного вещества (во-первых, бензол может мешать в дальнейших превращениях, во-вторых, по нему весьма жесткие экологические нормы). Над этой задачей работают многие специалисты по всему миру, и вот замечательная находка новосибирских химиков (ИНХ СО #РАН), сделанная совместно с коллегами из КНР. Ученые синтезировали новый металл-органический координационный полимер (это тот самый класс веществ, за который в 2025 году дали Нобеля) - оказалось, что он обладает просто уникальной способностью сорбировать ("высасывать") даже очень малые примеси бензола из циклогексана (из 99.9% удалось получить 99.999% чистоты). Но что еще интереснее, этот люминесцентный комплекс еще и работает как высокочувствительный сенсор на это вещество, показывая его наличие. Комбо - два в одном. Статья вышла в Journal of the American Chemical Society - одном из самых престижных химических научных журналов в мире (IF = 15.7), с чем мы коллег от всей души и поздравляем. Кстати, работа поддержана РНФ
📻 11 апреля 2026 года д.х.н., зав. лаб. #304 Кремнийорганических соединений ИНЭОС РАН, зав. каф. Химической физики функциональных материалов МФТИ Антон Александрович Анисимов выступил на радио Говорит Москва, рассказывая о новых открытиях в области химии силиконов. Отличная возможность узнать больше о современной науке и вдохновиться! 📌 Запись подкаста «Химия силиконов» доступна по ссылке.
🔥 Правительство Москвы объявляет о начале приема заявок на соискание Премии для молодых ученых за 2026 год 📌 Заявки принимаются с 13 апреля по 17 июля 2026 года Премии присуждаются в 22 номинациях. ➡️ в области научных исследований — это «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Общественные науки», «Гуманитарные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки» и «Наука — мегаполису»; ➡️ в области разработок — «Авиационная и космическая техника», «Городская инфраструктура», «Биотехнологии», «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Новые материалы и нанотехнологии», «Передовые промышленные технологии», «Передача, хранение, обработка, защита информации», «Приборостроение», «Технологии экологического развития», «Электроника и средства связи» и «Энергоэффективность и энергосбережение». 👤 Участниками могут выступать исследователи и разработчики в возрасте до 35 лет включительно, доктора наук — до 40 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность в организациях, расположенных на территории города Москвы. Заявку можно подать индивидуально или в составе группы до 3 человек. В случае присуждения премии научному коллективу премия делится поровну между участниками этого коллектива. 📌 Итоги конкурса подведут в январе 2027 года. 📌 Победителям присуждаются премии в размере 4 млн рублей каждая, а также вручаются дипломы лауреатов. Организаторы Премии Правительства Москвы молодым ученым — Правительство Москвы, Департамент образования и науки города Москвы, Московский городской педагогический университет. 🔗Подробнее — на официальном сайте Премии: http://nauka.mos.ru/ #новости_партнеров