ИНХС РАН
СтатистикаФедеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук Официальный сайт: http://www.ips.ac.ru/ Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 29
- Последний пост
- 11 авг.
- Последнее чтение
- 08:00
- Постов за неделю
- 3
- Всего постов
- 102
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Познавательное
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 166
- 1/48двое суток
- 190
- 1/72трое суток
- 205
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
#статьи #дайджест #публикацииИНХС #ИНХС В журнале «Clean Technologies» опубликована статья «Highly Selective Membranes Based on Polydecylmethylsiloxane for VOC Removal: The Influence of α,ω-Diene Cross-Linker Length and Concentration» Эффективность извлечения летучих органических соединений мембранным способом зависит от материала мембраны, который должен обладать высокой проницаемостью по отношению к ЛОС и высокой селективностью в условиях разделения газовых смесей. В работе ученых ИНХС РАН были синтезированы новые высокоселективные мембраны для удаления ЛОС на основе полидецилметилсилоксана (PAMS-10) с использованием полидиметилсилоксана и нескольких α,ω-диенов в качестве сшивающих агентов: 1,7-октадиена (OD), 1,9-декадиена (DD) и 1,11-додекадиена (DdD). Авторы показали, что увеличение концентрации α,ω-диена и уменьшение длины его цепи приводят к снижению коэффициентов диффузии и проницаемости для постоянных газов, газообразных углеводородов и паров ЛОС. При разделении смесей ЛОС/N₂ мембрана OD-1 с низкой степенью сшивки и мембрана DdD-5, сшитая длинным 1,11-додекадиеном, продемонстрировали высокие значения селективности разделения смесей: 950/921/314/840 и 940/1084/233/1106 для толуола, н-октана, изооктана и н-бутилацетата соответственно. Мембрана DD-5, сшитая 1,9-декадиеном, длина цепи которого соответствует длине бокового заместителя в PAMS-10, показала наилучшие механические характеристики и селективность. 🔎 Подробно с материалом можно познакомиться по ссылке: Clean Technol. 2026, 8, 94
видео или голосовое, без подписи
9 августа 1907 года родился Александр Васильевич Топчиев - выдающийся учёный, стоявший у истоков развития крупного научного направления. Он возглавил ИНХС РАН в качестве первого директора, в период с 11 марта 1949 года по 6 ноября 1959 года исполнял обязанности главного учёного секретаря Президиума Академии наук СССР, а с 20 июня 1958 года по 27 декабря 1962 года был вице‑президентом Академии наук. Наследие А.В. Топчиева живёт не только в стенах Института: в его честь названы улицы в Донецке, Михайловке и Алматы, а в 1968 году на воду спустили научно‑исследовательское судно «Академик Топчиев», которое изучает проблемы гидробиологии в Волжском и Донском бассейнах (базовая организация - ИБВВ РАН). Увековечен образ учёного и в филателии: почтовые конверты с его портретом выпускались в 1966, 1977 и 1987 годах, а студенты факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина могут получать стипендию, носящую имя А. В. Топчиева.
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Конгресс молодых ученых впервые пройдет в Санкт-Петербурге Оргкомитет утвердил новые даты и локацию проведения VI Конгресса молодых ученых: со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Конгресс объединит ведущих российских и иностранных ученых, представителей научно-образовательного сообщества, инженеров, технологических предпринимателей, а также руководителей федеральных органов власти и деловых кругов. «Впервые ведущие отечественные и зарубежные ученые встретятся в Санкт-Петербурге, где была открыта первая Академия наук в России. Уверен, что участники конгресса предложат смелые инициативы под запросы государства и бизнеса, а энергия молодых талантов перерастет в реальный и мощный двигатель научно-технологического суверенитета страны», — сказал вице-премьер, сопредседатель координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко. Площадка «Экспофорума» станет центром конструктивного диалога между наукой, государством и бизнесом, особое внимание в котором будет уделено выработке решений под запросы реального сектора экономики и задачи достижения технологического лидерства страны. «За пять лет Конгресс молодых ученых стал главным событием Десятилетия науки и технологий. Если в 2021 году мы начинали с 3 тысяч участников, то к 2025 году их число выросло до 9 тысяч. Многие из тех первых участников уже защитили диссертации и вошли в профессиональную элиту. Меняется поколение, растет уровень проектов, идей и возможностей. Но Конгресс по-прежнему остается главным центром притяжения для исследователей, которые двигают отечественную науку вперед», — подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский. Конгресс молодых ученых — ежегодное ключевое событие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Владимиром Путиным в 2022 году. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 👻МАХ | 💙ВК | 📝ДЗЕН
#публикацииИНХС #дайджест #статьи #ИНХС В журнале «Нефтехимия» опубликован обзор «Конверсия диметилового эфира в низшие олефины в реакторах с суспензионным и неподвижным слоем катализатора: подходы к повышению селективности и стабильности» Авторами из ИНХС РАН обобщены результаты исследований, начатых под руководством С.Н. Хаджиева, направленные на повышение эффективности катализаторов конверсии диметилового эфира в низшие олефины. В обзоре рассмотрены два перспективных подхода к повышению селективности и устойчивости катализаторов к дезактивации: ✅ регулирование параметров процесса в реакторе с дисперсной фазой катализатора (сларри-реактор) и ✅ управление дисперсностью активных компонентов (Mg, Rh) в цеолите HZSM-5 в газофазном реакторе с неподвижным слоем. В обзоре проведен сравнительный анализ причин дезактивации катализатора Mg/HZSM-5 в условиях реакторов с суспензионным и неподвижным слоем и показано, что определяющим фактором потери активности в суспензионном реакторе является блокировка пор продуктами термического разложения дисперсионной среды. Применение ультразвуковой обработки, радиационно-химического синтеза и методов встраивания активных компонентов в полимерную матрицу позволяет достичь высокодисперсного распределения активных фаз и повысить эффективность цеолитных катализаторов. Это дает возможность использования исходного газа с высокой концентрацией диметилового эфира и снижения температуры процесса на 40°С в стационарном режиме работы суспензионного катализатора. 🔎 Подробно с обзором можно познакомиться по ссылке: Нефтехимия / Petroleum Chemistry 2026, том 66, Nº 3, c. 175-193 DOI: 10.7868/S3034562626030011
До 13 августа продолжается прием заявок на XII Всероссийскую премию «За верность науке» Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Миссия премии - в реализации задач "Десятилетия науки и технологий", направленных на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки и усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Премия вручается в 11 номинациях: 🧪 Научная пресс-служба года 🧪 Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях 🧪 Научный журналист года 🧪 Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса 🧪 Автор цифрового контента 🧪 Признание 🧪 Специальный приз имени Христофора Леденцова 🧪 Российская наука - миру (номинация имени Константина Эдуардовича Циолковского) 🧪 Специальный приз имени Игоря Горынина 🧪 Специальный приз имени Даниила Гранина 🧪 Наука – детям Форма подачи заявки и подробности - на сайте премии
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Ассоциация «Горнопромышленники России» развивает сотрудничество с ИНХС РАН и «Северсталь» 30 июля в Москве на площадке Северстали состоялась рабочая встреча представителей Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), АО «Северсталь Менеджмент», компаний – членов Ассоциации «Горнопромышленники России» и Исполнительной дирекции Ассоциации «Горнопромышленники России». В центре внимания участников были вопросы развития научно-технологического сотрудничества, внедрения инновационных решений в горнопромышленном комплексе, а также реализации совместных проектов. Делегацию Исполнительной дирекции Ассоциации «Горнопромышленники России» возглавил исполнительный директор Василий Ракитин. В работе встречи также принял участие заместитель исполнительного директора по организационной работе Алексей Кистенев. В мероприятии также приняли участие представители организаций – членов Ассоциации: Северсталь: • Александр Егорушков, советник генерального директора; • Сергей Кальянов, технический директор ресурсных активов; • Вячеслав Греков, руководитель направления Управления категорийных закупок; • Павел Николаев, старший менеджер Управления транспорта; • Виктор Максимов, ведущий эксперт по переработке промышленных отходов; • Антонина Карлина, старший менеджер дирекции по техническому развитию и качеству; • Роман Казаков, руководитель направления Управления экологии. ИНХС РАН: • Константин Дементьев, кандидат химических наук, заместитель директора; • Альберт Куликов, кандидат химических наук, заместитель директора; • Хусаин Кадиев, доктор химических наук, заведующий сектором; • Майя Куликова, доктор химических наук, заведующая сектором; • Михаил Иванцов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией. В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия ИНХС РАН и «Северсталь», проведение исследований по использованию металлургических шлаков в качестве катализаторов, вопросы переработки и утилизации автомобильных шин, а также инициативу создания при Высшем горном совете рабочей группы по расширению применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в деятельности компаний-членов. Отдельное внимание участники встречи уделили инициативе ООО «РТ-Развитие бизнеса» (структура ГК «Ростех») по проведению для членов Ассоциации «Горнопромышленники России» отраслевого мероприятия «Техно день: “Инновационный карьер”», которое станет площадкой для обсуждения и демонстрации современных технологических решений для горнопромышленного комплекса.
С 1984 г. ИНХС РАН имеет почётную награду - орден Трудового Красного Знамени, отражающую высокие заслуги института перед отечественной наукой и промышленностью. Эта награда была присуждена институту 5 июля 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 513-XI за заслуги в развитии химической науки и подготовке научных кадров, а 31 июля 1984 г. распоряжением Президиума Академии наук СССР № 10123-1232 стала частью названия Института. Орден Трудового Красного Знамени сегодня остаётся частью официального названия ИНХС РАН и служит напоминанием о его исторических достижениях.
Ассоциация «Глобальная энергия» объявила победителей конкурса 2026 года в Альметьевске в рамках Нефтяного саммита Республики Татарстан. Альметьевск – нефтяная столица Республики, здесь находится штаб-квартира компании «Татнефть» и основана Высшая школа нефти. ИНХС РАН активно сотрудничает с компанией «Татнефть», в частности, в рамках совместной разработки технологии гидроконверсии гудрона: Институт предложил решение на основе использования наноразмерных катализаторов, которое затем было реализовано компанией «Татнефть» на опытно‑промышленной установке мощностью 50 000 тонн в год. Проект нацелен на масштабирование технологии до промышленных объёмов, в перспективе до миллиона тонн продукции в год. Директор ИНХС РАН, академик А.Л. Максимов, подчёркивает, что именно готовность компании «Татнефть» инвестировать в долгосрочные наработки и выстраивать доверительное взаимодействие с наукой делает компанию одним из лидеров инновационного развития в отрасли. Среди направлений возможного взаимодействия науки и промышленности такие сферы, как декарбонизация, биотехнологии, улавливание CO₂, пиролиз биомассы. Компания также вкладывается в образование (в том числе в Высшую школу нефти). В 2026 году награды «Глобальная энергия» получили: 🏆 Илу Лю (номинация «Традиционная энергетика») за разработку систем мониторинга и управления для интеллектуальных электросетей. 🏆 Юйшань Янь (номинация «Нетрадиционная энергетика») за работы в области экологически чистого водорода. 🏆 Йоханн Вальтер Колар (номинация «Новые способы применения энергии») за достижения в преобразовании электроэнергии, повышении энергоэффективности и развитии электромобильности. Подробности: газета «Поиск» https://poisknews.ru/releases/treugolnik-polnyj-drajva/
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция "Самособирающиеся" молибдатные катализаторы для очистки дизельного топлива от серы И вновь на актуальную тему - как сделать хорошее топливо (на этот раз дизельное). Один из важных этапов - очистка от серы, которая всегда есть в нефти. Для этого можно использовать молибденовые катализаторы, например, отлично работают фосфомолибдаты, особые крупные полиядерные комплексные соединения... а что будет, если попробовать их "собрать" на поверхности чего-нибудь твердого? Именно такую стратегию удалось использовать ученым ИМЕТ РАН (Москва) @imetras при участии коллег с химфака МГУ @chemistryofmsu и еще трех столичных институтов РАН - ИНХС @tips_ras, ИОФ @gpiras и ИФХЭ @ipceras. Они взяли гидроксиапатит, недорогой и безопасный материал, и пропитали его раствором молибдата аммония. В ходе пропитки происходило выщелачивание фосфат-ионов, которые при дальнейшей термообработке послужили основой для образования фосфомолибденовых кластеров. Получилась гетерополикислота H₃PMo₁₂O₄₀ - такой катализатор удаляет более 99 % серы из реального высокосернистого дизельного топлива при 70°C и атмосферном давлении с использованием пероксида водорода. Технология позволяет получать топливо, отвечающее экологическим стандартам, при меньших энергозатратах по сравнению с традиционной гидроочисткой (даже с учетом расходования перекиси). Статья вышла в Separation and Purification Technology (IF = 9.1) - и, как обычно, отметим грант РНФ, которым она поддержана
#дайджест #статьи #публикацииИНХС В журнале Fuel опубликована статья «Integrated pyrolysis, co-hydrotreating, and catalytic cracking: a refinery-compatible route to bio-based gasoline and carbon materials» Переход к циклической биоэкономике требует разработки устойчивых процессов преобразования биомассы в ценные продукты. Это позволяет получить альтернативу ископаемым ресурсам и сократить выбросы парниковых газов. В совместной работе ученых ИНХС РАН и ИОХ РАН представлен новый интегрированный каталитический путь производства углеродсодержащих материалов и углеводородов бензинового диапазона из биомассы. В процессе последовательно сочетаются пиролиз биомассы, совместное гидрирование полученной бионефти с фракцией прямогонного дизельного топлива (до 10 мас.% бионефти в смеси) и каталитический крекинг. Ключевым нововведением стала разработка реактора непрерывного действия, оснащенного двумя насосами, что позволило одновременно обрабатывать несмешивающиеся потоки бионефти и дизельного топлива. В результате оптимизации были определены мягкие рабочие условия (280–360 °C, 50 бар H₂) для каждой стадии, что позволило достичь выхода углеводородов бензинового диапазона 53 мас.% и конверсии сырья 81–84 мас.%. Работа демонстрирует перспективную стратегию интеграции переработки биомассы в традиционную инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов. 🔎 Подробно с работой можно познакомиться по ссылке: Fuel 428 (2027) 140441 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2026.140441
Глубокоуважаемые коллеги! ИНХС РАН приглашает Вас принять участие в работе XXXII Симпозиума по реологии. Симпозиум пройдет c 28 сентября по 02 октября 2026 г. в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН. Симпозиум освещает вопросы реологии…
24 июля в ИНХС РАН завершился цикл ознакомительных экскурсий для студентов кафедры органической химии факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа им. Губкина. Студенты познакомились с работой лабораторий и подразделений ИНХС РАН в области нефтехимии, посетили мембранный центр ИНХС РАН и работающий с 2025 г. Инжиниринговый центр. Мероприятие направлено на ознакомление студентов с научными исследованиями и разработками в области нефтехимии и химии новых материалов, профориентацию будущих специалистов в области нефте- и газохимии, синтеза и переработки полимеров, полимерных материалов, мембран и мембранных процессов.
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция Гидросилилирование - очень важная реакция в химии кремнийорганических соединений, на которой держится бизнес в сотни млн долларов: именно так получают многие ценные продукты, скажем, органосилоксаны, которые используются в самых разных сферах - от медицины до авиации. Российские ученые из нескольких московских институтов РАН - ИНХС, ИНЭОС и ИОХ (@ineosras, @tips_ras и @ziocras, а основная работа была сделана @arzumanyangroup) - сделали две замечательные каталитические системы для этой реакции - Pt/H2O и Pt/KBr/H2O. Они получаются просто и быстро, при их взаимодействии с регентами (гидросиланом и алкеном/алкином) генерируются каталитически активные одноатомные (SACs) или кластерные комплексы нульвалентной платины. Вода, хлорид- и бромид-анионы, 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: выходы алкил- и винилсилановых производных получаются вплоть до количественных. Важно, что метод достаточно универсальный - он применим к широкому ряду мономерных и полимерных гидросиланов, а также к алифатическим и ароматическим алкенам, диенам и алкинам, в том числе с функциональными группами. Вишенка на торте: катализатор можно легко отделить. Это снимает очень серьезную проблему: платина дорогая, потери катализатора в промышленности всегда бьют по рентабельности (и не только, попутно создаются и другие неприятности), здесь же все ок. И, наконец, третья фишка: бифазное “on water” гидросилилирование легко масштабируется в периодическом и проточном режимах. Сконструированный 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. Результаты опубликованы в одном из самых престижных журналов по химии - Angewandte Chemie (IF = 17.6), причем с пометкой "hot paper" (вдвойне круто), с чем мы коллег поздравляем от всей души