Химия и экология | Chemeco.ru
СтатистикаКанал некоммерческого партнерства "Содействие химическому и экологическому образованию"
- Последний пост
- 16:39
- Последнее чтение
- 02:43
- Постов за неделю
- 17
- Всего постов
- 83
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 31
- 1/48двое суток
- 35
- 1/72трое суток
- 38
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
💡 Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали метод машинного обучения, который позволяет в тысячи раз ускорить моделирование сложнейших фотохимических реакций. Алгоритм помогает проследить, как молекулы перестраиваются под действием света, и определить возможные пути их превращения. Работа поддержана Российским научным фондом. Фотохимические реакции лежат в основе многих природных процессов — от зрения до фотосинтеза. Они также важны для создания светочувствительных материалов для биомедицины, оптоэлектроники и солнечной энергетики. Однако моделирование таких процессов с помощью высокоточных квантовохимических методов требует огромных вычислительных ресурсов и может занимать месяцы. Авторы усовершенствовали ранее разработанную нейросеть с помощью трансферного обучения: сначала модель обучили на данных менее точного метода, а затем дообучили на небольшой выборке сверхточных квантовохимических расчетов. ✔️ На примере катиона метаниминия ученые смогли полностью проследить сверхбыструю реакцию под действием света. Исследователи обнаружили семь конкурирующих каналов распада молекулы и определили, как она последовательно проходит через несколько возбужденных состояний. ✔️ Новый подход позволяет моделировать десятки тысяч траекторий за короткое время и с высокой точностью предсказывать продукты фотохимических превращений. Это открывает возможности для целенаправленного управления реакциями и ускоряет поиск новых светочувствительных материалов, а в перспективе — исследование механизмов зрения и фотосинтеза. «Мы разработали вычислительный инструмент нового поколения, способный кратно ускорить и удешевить разработку биомедицинских технологий: новых светящихся меток для ранней диагностики заболеваний, оптогенетических инструментов для исследования мозга и светочувствительных белков с программируемыми свойствами. Принципиально важно, что такой подход радикально снижает зависимость от дорогостоящего и длительного экспериментального скрининга, делая передовые биотехнологии доступнее. В перспективе предложенный метод можно будет применять для моделирования фотохимических процессов в зрительных белках и других биологических системах, где критически важна высокая точность расчетов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Боченкова, кандидат физико-математических наук, заведующая лабораторией квантовой фотодинамики и доцент кафедры физической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 📌 Результаты опубликованы в Journal of Chemical Physics 📌 Подробнее — в материале газеты «Коммерсант» 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
Новости экологии: премия «Экопозитив‑2026» ищет своих героев Движение ЭКА даёт старт ежегодной премии «Экопозитив». Организаторы обращаются к тем, кто привык действовать тихо и без лишней огласки: пришло время рассказать о результатах своей работы всей стране! Приём заявок открыт для зоозащитников , экоактивистов , экопросветителей , журналистов и представителей ответственного бизнеса . Авторы лучших практик смогут не только получить статуэтки и дипломы , но и принять участие в народном голосовании, чтобы заручиться поддержкой широкой аудитории . В движении ЭКА напоминают: победа – это не только награда, но и мощный ресурс для развития . Возможность громко заявить о своей миссии, привлечь внимание к проблеме и найти сподвижников. Организаторы призывают не стесняться своих достижений и делиться историями успеха, даже если они кажутся локальными. Заявки принимаются на официальном сайте премии: ecopositiv.ru/
без подписи
В сегодняшнем воскресном файлике: ✅ Высший оксид ванадия служит катализатором. А чем ещё? ✅ Что такое ванадиевая кислота? ✅ Какого цвета ванадат-ион? ✅ Какие красивые опыты можно сделать с ванадатами? ✅ Ссылки на видеоролики На фото - V2O5. #интересное
Вредна ли жесткая вода? Живя в Питере, сложно понять проблемы, с которыми сталкивается центральная Россия: накипь в чайнике, сладковато-горьковатый привкус, большой расход шампуня, пленка на чае и прочее. Все это признаки жесткой воды. Жесткость это присутствие больших количеств солей кальция, магния и двухвалентного железа. Она измеряется в мэкв/л (это моли умноженные на заряд и деленные на литр). Возникает при растворении солей в воде под землей. У дождевой воды, когда она начинает проникать сквозь почву, жесткость около 0 мэкв/л, потому что тот самый круговорот воды в природе из детского учебника это почти что перегонка. Под землей лучше всего процесс превращения дождевой воды в жесткую идет при наличии углекислого газа и под давлением, там идет реакция: CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 При этом получается так называемая карбонатная или временная жесткость. Когда мы кипятим такую воду, углекислый газ улетучивается, реакция идет в обратную сторону, на нагревателях образуется накипь (CaCO3). Это для них очень плохо - тепло перестает передаваться воде, такой нагреватель быстро сгорает. Жесткость в водопроводе зависит от многих факторов: времени года (в половодье она падает), времени суток и проч. Работая в Аквафоре, я замечал интересную вещь. Для продажи фильтров кальций и магний называли "вредной жесткостью", а для продажи минерализаторов, которые из чистой воды делали ровно такую же жесткую - "полезными минералами". Причем речь о тех же ионах! Так убьет ли вас жесткость или же ее отсутствие? Ну, смертельной опасности жесткая вода точно не вызывает. Основные медицинские статьи, повествующие о доказанном вреде здоровью, посвящены экземе, атопическому дерматиту и другим проблемам с кожей. Напр.:Jabbar-Lopez et al., 2021. The effect of water hardness on atopic eczema and skin barrier function Хотя есть и неполностью подтвержденные данные об увеличении скорости роста камней при потреблении жесткой воды, однако только при строгой склонности к их образованию или других обстоятельствах. Напр.: Saulnier et al., 2000, DOI 10.1016/S0929-693X(00)00146-9 Большая польза жесткой ("минерализованной") воды тоже сомнительна. Хотя есть данные благотворного влияния поступления магния для пожилых женщин Напр.: Catling et al., 2008. A systematic review… cardiovascular disease and drinking water hardness, но при полноценном питании этот эффект становится ничтожным. Так что пейте воду, какая есть (если в ней нет токсинов), ибо "где родился там и пригодился", точнее "там и паратгормон, регулирующий кальций, сформировался". Ниже среднегодовая жесткость в некоторых городах России для сравнения. Ох, как я не завидую чайникам соотечественников из нижней части... -Очень мягкая вода (<1,5 мэкв/л): Питер 0,8 мэкв/л Красноярск 1,5 мэкв/л -Мягкая вода (1,5-4 мэкв/л): Новосибирск 1,9 Нижний Новгород 2,0 Екатеринбург 2,2 Новосибирск 3,3 Челябинск 3,9 -Средняя жесткость (4-7 мэкв/л) Казань 4,3 Самара (речная) 4,6 Краснодар 4,8 Москва (центр) 5,1, но в целом по городу 2,1-5,7 Уфа 6,1 -Жесткая вода (7-12 мэкв/л) Московская область (Ступино) 8,5 Орел 9,1 Ростов-на-Дону 11,0 -Очень жесткая вода (>12 мэкв/л) Самара (подземная) 15,0
без подписи
🐝СМЕСЬ СОЛЕЙ Пятничный вечер — отличный повод добавить в ленту немного красивой химии 😌На фотографии — кристаллы, выросшие из раствора, где находится смесь солей хлорида аммония (NH₄Cl) и хлорида кобальта(II) (CoCl₂). При медленном испарении раствора образуются эффектные игольчатые кристаллы с характерной «кобальтовой» фиолетово-синей окраской. 😎 Вы тоже можете поделиться своими красивыми химическими фото в комментариях! 💜Химический портал Alles: школьникам, студентам, преподавателям. Подписаться 🪼
без подписи
Пост посвящается любителям скелетных формул 😁 В изгибах веточек легко увидеть углеродные скелеты, разветвленные и неразветвленные #красивое
без подписи
без подписи
#ХимфакМГУнаука Ученые МГУ обучили нейросеть искать стабильные комплексы редкоземельных элементов 💿 ✨ Сотрудники межкафедральной лаборатории Интеллектуального химического дизайна химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами с механико-математического факультета МГУ разработали новую модель машинного обучения для оценки стабильности комплексов редкоземельных элементов и трёхвалентных актинидов. Работа опубликована в высокорейтинговом журнале The Journal of Chemical Physics. 🗣 «Из-за схожих химических свойств f-элементов в целом и радиоактивности актиноидов в частности экспериментальное изучение их разделения сильно ограничено, — поясняет заведующий лабораторией Интеллектуального химического дизайна, к.х.н., доцент Артем Митрофанов. – Значительно упростить процесс выбора лигандов для синтеза и дальнейшего изучения можно, используя машинное обучение. Пригодный для такой задачи алгоритм по смыслу очень похож на машинное зрение, но в качестве входных данных будет использоваться граф со свойствами молекул. Ранее наша научная группа уже разработала набор моделей для оценки свойств комплексов лантаноидов. Его основным недостатком являлось использование информации только о структуре лигандов, что сильно ограничивало и без того небольшую выборку данных для каждого из металлов. В текущем же исследовании мы кардинально изменили подход. Он заключается в создании новой нейросетевой архитектуры, позволяющей объединить всю доступную информацию о комплексообразовании различных металлов в одной модели, что и позволяет по итогу более точно предсказывать свойства комплексов». Авторы работы собрали новую базу комплексообразующих агентов f-элементов используя данные из библиотеки NIST46, а также соответствующих научных публикаций. На её основе они обучили графовую сверточную нейронную сеть. Она позволяет прогнозировать константу устойчивости комплекса и значительно расширяет список элементов, для которых эту константу можно рассчитать с помощью быстрых моделей машинного обучения. Отличительной особенностью модели стало то, что для её использования металл не обязательно должен входить в обучающую выборку. Исходный код авторы опубликовали в свободном доступе. Подробнее. Фото: Аня Фукалова Подписывайся на 🎓
Горение фосфора над водой https://vkvideo.ru/video-221631774_456239242?pl=-221631774_2 (Библиотека ЦОК)
При более высоких температурах вода разлагается, и реакция становится обратимой. Так, при температуре 3000°C вода в значительной степени (на 20%) разлагается на водород и кислород. Даже реакцию гидроксида натрия с хлороводородом можно провести в обратном направлении! Для этого надо подействовать на хлорид натрия перегретым водяным паром при 500°С и давлении 10 атм. Пар уносит образующийся хлороводород, и равновесие сдвигается в сторону хлороводорода и щёлочи: NaCl + H2O = NaOH + HCl .
В ГИА ответы на задачи однозначны, и мы учим этому школьников. Но, иногда полезно показывать учащимся, что любая классификация в природе условна. Например, мы делим реакции на обратимые и необратимые. Чаще всего в «необратимых» реакциях идёт и обратный процесс, но в очень незначительной степени. Даже при взаимодействии кислоты со щёлочью NaOH + HCl = NaCl + H2O в растворе после реакции присутствуют ионы H+ и OH−, правда в очень маленьком количестве. Строго говоря, такие реакции надо называть практически необратимыми, т. е. обратный процесс протекает в незначительной степени. Практически необратимыми, как мы знаем, являются реакции в растворах электролитов, если в их результате выпадает осадок; выделяется газ; образуется вода или другой очень слабый электролит. Практически необратимые реакции могут стать обратимыми при изменении температуры. Например, при температурах ниже 1000°C реакция кислорода с водородом практически необратима.
ВЫБИРАЙ СВОЮ НОМИНАЦИЮ: Личный зачет: Опубликуй во «ВКонтакте» фото своего любимого водоема и опиши коротко, почему это место важно для тебя. Скопируй ссылку на пост и заполни заявку на участие на берегдобрыхдел.рф/konkurs. 10 победителей получат уникальные толстовки Всероссийской акции «Вода России» с принтом любимого водного объекта. Вещь, которую ты точно не будешь прятать в шкаф. Командный зачет: Расскажи во «ВКонтакте» о результатах командной уборки любимого берега. Прикрепи к посту фото в формате «до» / «после» и добавь хештеги конкурса. Последний шаг – заполнить заявку на берегдобрыхдел.рф/konkurs. Для 10 лучших команд мы подготовили сертификаты на коллективную экскурсию. Приготовьтесь к новым впечатлениям для всей компании. Присылайте ваши заявки до 1 сентября 2026 года. Переходите на сайт конкурса, чтобы узнать больше: берегдобрыхдел.рф/konkurs #КонкурсБерегДобрыхДел #БерегДобрыхДел #МинприродыРоссии #ВодаРоссии #АкцияВодаРоссии
Кастомная толстовка и экскурсия для команды – за один выходной у воды! Объявляем старт ежегодного конкурса «Берег добрых дел»! Чтобы наши любимые берега оставались чистыми, им нужно наше внимание. Если у тебя есть любимая река, озеро, ручей, куда всегда приятно возвращаться – самое время рассказать о нем и получить за это приятные подарки.
без подписи
без подписи
без подписи