Вестник ФИЦ ПХФ и МХ РАН: наука, события, люди
СтатистикаНовости науки, научные публикации и исторические очерки об учёных нашего центра. Для тех, кто ценит науку и для кого она — не просто слово, а источник вдохновения. А если у вас есть вопросы/идеи — пишите на почту: webmaster@icp.ac.ru
- Последний пост
- 12 июл.
- Последнее чтение
- 13:54
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 23
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Новости и СМИ
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Поздравляем коллектив под руководством Е.А. Комиссаровой с успешным получением гранта Российского научного фонда! По итогам конкурса 2026 года в рамках мероприятия «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» поддержан проект: «Разработка новых дырочно-транспортных материалов на основе трифениламина для повышения эффективности и эксплуатационной стабильности перовскитных солнечных батарей». Желаем команде продуктивной работы и новых научных достижений!
#обозревая_происходящее ⚡️РНФ подвел итоги трех "молодежных" конкурсов! Списки счастливчиков: -групповые гранты -продление групповых грантов -инициативные проекты (1.5 млн)
📕Clarivate выпустила JCR 2026, и 💻 Russian Chemical Reviews прибавил: IF вырос с 6.0 до 7.1 Отдельная благодарность авторам, которые доверяют нам свои работы, и рецензентам, которые держат планку качества
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция Родий(III)-катализируемый асимметрический синтез силанов и циклопропанов из диазо-соединений Хиральность, то есть свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением - штука очень важная. Пары таких не совпадающих (подобно перчаткам) молекул-энантиомеров могут иметь совершенно разную биологическую активность. Про это долго не догадывались, пока не грянул гром (один непроверенный препарат, талидомид, именно из-за этого эффекта искалечил судьбы тысяч детей). А поэтому синтез хиральных органических соединений в энантиомерно чистой форме - одно из важнейших направлений в современной органической химии, развивающееся во многом благодаря применению металлокомплексного катализа. Ученые из ИНЭОС РАН (Москва) @ineosras при участии коллег из ФИЦ проблем химфизики и медхимии РАН (Черноголовка) @icpras разработали простой метод получения хиральных комплексов родия(III), исходя из природного терпена (S)-α-пинена. В отличие от традиционных подходов к синтезу оптически чистых комплексов родия, требующих трудоёмкого разделения энантиомеров, разработанный подход позволяет синтезировать родиевые катализаторы всего в четыре стадии из доступного природного сырья. С помощью полученных катализаторов было впервые описано асимметрическое внедрение гидросиланов и алкенов в диазосоединения на комплексах родия(III) c получением продуктов с оптической чистотой до 96% энантиомерного избытка. Кроме того, катализаторы продемонстрировали выдающиеся результаты (до 97% энантиомерного избытка) в асимметрической реакции C-H активации, позволяющей синтезировать дигидроизохинолоны. Используя подобранные условия, авторами был предложен наиболее короткий из известных путей к хиральному синтезу протобербериновых алкалоидов (S)-тетрагидропальматина и (S)-O-метилбхаратамина. Статья опубликована в Angewandte Chemie International Edition (IF 16.9) - это один из самых престижных журналов по химии
В нашей новой статье в Synthetic Metals (импакт-фактор 4.6) мы показываем, что NiOx, популярный дырочно-селективный слой для перовскитных солнечных батарей (ПСБ), может наноситься не только из раствора в виде коллоидных наночастиц, но и путем резистивного термического испарения. Считается, что NiO разлагается в условиях резистивного нагрева, поэтому обычно используют магнетронное распыление никеля в кислородсодержащей атмосфере, что не дает хороших результатов в ПСБ из-за высокодефектной структуры образующегося покрытия (plasma damage). Мы показали, что использование высокодисперсного порошка NiOx с высоким содержанием Ni3+ обеспечивает стабильное резистивное испарение и осаждение пленок с практически тем же составом, как у исходного материала. Метод одинаково пригоден для стеклянных и пластиковых проводящих подложек со слоем ITO/FTO. С использованием данного подхода в работе продемонстрированы ПСБ с КПД>20%. Ссылка на работу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677926001232
Случилось важное событие - опубликована наша совместная статья с китайскими (коллективы проф. Wei Chen и Zonghao Liu) и корейскими (проф. Nam-Gyu Park) коллегами в одном из самых престижных научных журналов - Science. В этой статье в качестве модификаторов для перовскитных пленок используются пиколилзамещенные пиперазины - класс стабилизаторов, запатентованный ранее нашей российской командой (патент РФ № 2812168). Международным коллективом авторов данной статьи было установлено, что оптимальный модификатор, 3-пиколилпиперазин, повышает барьер фазового перехода FAPbI3 в неактивную дельта-фазу и таким образом обеспечивает долговременную стабильность как самих перовскитных пленок, так и солнечных элементов на их основе. Для образцов малой площади сертифицирован рекордный на сегодняшний день КПД>27.6%, что является важным шагом на пути развития перовскитной фотовольтаики. Ссылка на работу: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aeb9953#tab-contributors
🧪 Матричный риформинг газа: новый взгляд на малотоннажную газохимию В журнале Clean Energy Science and Technology (IF 3.7) вышла работа российских учёных из ФИЦ ПХФ и МХ РАН под руководством В. Арутюнова. Предложенная технология — матричный риформинг природного газа — может изменить подходы к переработке метана на небольших и удалённых месторождениях. ⁉️В чём суть проблемы? Классический паровой риформинг — энергоёмкий, многостадийный и требует крупных установок с чувствительными катализаторами. Это экономически оправдано только для огромных объёмов газа, но не для малых промыслов. 💥Что предлагают авторы? Вместо внешнего подогрева — автотермическое некаталитическое парциальное окисление. Реакционная смесь проходит через пористую матрицу (керамика или спечённый металл). Часть сырья сгорает прямо в риформере, выделяя тепло для эндотермических стадий. Благодаря внутренней рекуперации процесс идёт самоподдерживающе. Ключевая особенность — расширение пределов горения. Даже после полной выработки кислорода при высокой температуре (около 1700 К) оставшийся метан превращается в ацетилен, а затем даёт дополнительный синтез‑газ через паровую и углекислотную конверсию. 🌟Преимущества метода Всеядность к сырью — не нужен катализатор, не страшны примеси (сера, тяжёлые углеводороды). Можно использовать ПНГ, газы нефтепереработки, биогаз. Компактность — реактор имеет малые размеры и высокую удельную производительность. Гибкость по окислителю — работает и на чистом кислороде (концентрат H₂ до 54 %, CO до 31 %), и на воздухе (дешевле и безопаснее, азотное разбавление для многих малых процессов не критично). От лаборатории к практике Успешно испытаны демонстрационные установки производительностью до 10 м³/ч природного газа при давлении до 25 атм. Две приоритетные области применения: - Малотоннажная переработка попутного газа прямо на месторождении — в метанол, диметиловый эфир, которые легко транспортировать (альтернатива сжиганию на факелах). - Распределённое получение водорода — компактные и безопасные системы для автозаправочных станций, позволяющие обойти проблемы хранения и доставки H₂. Авторы работы: В. Арутюнов, В. Савченко, А. Никитин, И. Седов. 👉Подробнее: Матричный риформинг природного газа – новые перспективы для малотоннажной газохимии и водородной энергетики
Еще одна работа продолжает серию публикаций по радиационно-стойкой органической электронике. В этой статье мы рассказываем о производных перилендиимида (PDI), которые обладают хорошими полупроводниковыми свойствами и великолепной стабильностью. Поэтому транзисторы на основе этих материалов не только выдерживают высокие дозы ионизирующего облучения (500 кГр и выше), но и даже улучшают свои характеристики после умеренного воздействия радиации. Высокая радиационная стойкость, показанная на монокристалле PDI с помощью рентгеноструктурного анализа, позволяет по-новому взглянуть на потенциал органической электроники для "экстремальных условий", что открывает возможности для ее применения в космосе, медицинских приборах для лучевой диагностики и терапии, атомных электростанциях и т.п. Работа опубликована в журнале Journal of Materials Chemistry C (импакт-фактор 5.2): https://doi.org/10.1039/D5TC04384K
Замедление времени: как спины «замерзают» в слоистом магнетике CrSBr Магнитные моменты в кристалле CrSBr при охлаждении ведут себя не как твёрдое тело, а скорее как вязкая жидкость — их движение постепенно замедляется, а при низких температурах почти останавливается. В новой работе, опубликованной в Physical Review B, исследователи (ФИЦ ПХФ и МХ РАН и Сеченовского университета) показали, что ниже 100 К спины входят в режим «медленной релаксации»: время возврата к равновесию после импульса поля достигает 10³ секунд — это исключительно много для магнитной системы. При этом меняется и механизм перемагничивания: 🔵ниже 40 К — зарождение новых доменов; 🔴выше 100 К — движение уже существующих доменных границ; 🥂между 40 и 100 К — постепенное замедление термических флуктуаций. Под действием поля кристалл последовательно переходит из антиферромагнитного состояния в наклонное (canted), а затем в ферромагнитное — классический «спин-флоп», за которым стоят богатая динамика и множественные пики на переменной восприимчивости. CrSBr — не просто очередной магнит. Это двумерный полупроводник, перспективный для спинтроники. Понимание того, как спины «застывают» и какую магнитную память система сохраняет, приближает нас к управлению магнитным рисунком на атомарно тонких листах. 👉 Подробнее: Островки намагниченности на двумерных листах CrSBr в замерзающем море спинов.
❗️ Изменения в условиях конкурсов Российский научный фонд извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по трем конкурсам 2026 года: для малых отдельных научных групп, для малых отдельных научных групп (региональный конкурс), а также для лабораторий мирового уровня и генетических исследований. 📌 В конкурсе №133 для малых отдельных научных групп, а также региональном конкурсе №134 для малых отдельных научных групп увеличен размер гранта до 2 млн рублей. 📌 В конкурсе №141 для лабораторий мирового уровня и научных исследований по поручениям Президента России (генетические исследования) отменено требование о софинансировании проектов. «С 2027 года мы увеличиваем размер «задельных» грантов по основным и региональным конкурсам Фонда до 2 миллионов рублей. Решение было принято попечительским советом РНФ и призвано сохранить уровень поддерживаемых Фондом исследований», – отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов. Соответствующие документы об изменениях размещены в разделе «Конкурсы». 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
arXiv вводит бан на год за непрoверенный AI-контент 14 мая модератор arXiv Томас Диттерих объявил об ужесточении политики платформы. Если в статье обнаружат неопровержимые признаки того, что авторы не проверили результаты работы языковой модели — все авторы получают бан на год. Что считается нарушением: — галлюцинированные ссылки (несуществующие источники) — комментарии от модели, оставшиеся в тексте («вот краткое изложение, хотите что-то изменить?») — плейсхолдеры вроде «заполните реальными данными из экспериментов» — плагиат, предвзятый или вводящий в заблуждение контент Важный нюанс: это не запрет на использование AI. Это требование брать полную ответственность за содержание статьи — вне зависимости от того, как оно было создано. Эта мера объясняется значительным увеличением доли статей с фальшивыми ссылками. С 2023 по начало 2026 года доля статей с фальшивыми ссылками выросла в десять раз — с 1 из 2828 до 1 из 277. В ноябре 2025-го arXiv уже прекратил принимать обзорные статьи по CS без предварительного рецензирования. https://techcrunch.com/2026/05/16/research-repository-arxiv-will-ban-authors-for-a-year-if-they-let-ai-do-all-the-work/
🧬 Синглет и триплет в одной молекуле: необычный комплекс фуллерена с железом Исследователи из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН под руководством Д.В. Конарева, работая в коллаборации с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Киотского университета, получили новый комплекс на основе знаменитого фуллерена C₆₀ — молекулы, напоминающей футбольный мяч из 60 атомов углерода. К этому каркасу присоединили железосодержащий фрагмент Fe₂(CO)₆, и получилось соединение, которое способно «переключаться» между двумя магнитными состояниями. 🔵 При низких температурах (ниже 80 K) комплекс ведёт себя как обычный диамагнетик: электроны в нём спарены, собственного магнетизма нет. Это синглетное состояние с полным спином S = 0. 🔴 При нагревании часть молекул переходит в триплетное состояние (S = 1) — два электрона становятся неспаренными, и вещество проявляет парамагнитные свойства. Переход происходит потому, что энергетическая щель между двумя состояниями относительно невелика: около 500 К в температурных единицах (примерно 44 мэВ). Уже при комнатной температуре около 12% молекул находятся в магнитной форме. 🔬 Учёные использовали синхротронное излучение для расшифровки структуры и метод ЭПР для регистрации смены спинового состояния. Квантово‑химические расчёты показали: при переходе электронная плотность перетекает на фуллереновый каркас, а ключевую роль в уменьшении щели играют окружающие противоионы TBA⁺. 📌 Почему это важно? Такое синглет‑триплетное равновесие при комнатной температуре открывает путь к молекулярным переключателям, магнетизмом которых можно управлять теплом. Кроме того, меняя противоионы или кристаллическую упаковку, можно тонко регулировать энергетическую щель — от десятков до сотен мэВ. Это шаг к новым магнитным и проводящим материалам с управляемыми свойствами. 👉 Подробнее: Химия в темноте: первый дианионный комплекс фуллерена с карбонилом железа и его необычный магнитный отклик 💥P.S. Пресс-центр РАН: Синглет-триплетные переходы в первом дианионном комплексе фуллерена C₆₀ с карбонилом железа: (TBA⁺)₂{[Fe₂(CO)₆]-η²,η²-C₆₀}²⁻
#зоопарк_одобряет Фуллерен против гамма-излучения: ученые создали полупроводники с повышенной стойкостью для работы в космосе Радиация разрушает многие "земные" материалы, в том числе материалы солнечных батарей и электроники, поэтому поиск материалов для работы в космосе - задача не из легких. Новая интересная работа спецов из ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии #РАН (Черноголовка) при участии коллег из Института физики металлов УрО #РАН (Екатеринбург): они обнаружили, что тонкие плёнки фуллерена C₆₀ и его производного PC₆₁BM практически не деградируют при рекордных дозах гамма-облучения (источник ⁶⁰Co) до 5–8 МГр (500-800 крад). Кремниевые устройства такое чаще не переживают. Эксперименты с облучением проводили на резисторах и полевых транзисторах. Результаты показывают, что фуллереновые полупроводники могут выдерживать дозу, которая за годы эксплуатации накапливается в космосе или на ядерных объектах. Это открывает путь для создания сверхрадиационно-стойкой электроники на основе органических материалов. Статья вышла в Materials Horizons (IF = 10.7)
Еще в конце марта 2026 года в Барселоне прошла юбилейная 10-я конференция MATSUS Spring Meeting, в которой приняли участие более 1000 исследователей, занимающихся проблемами возобновляемой энергетики. Причем акцент был сделан не только на генерацию энергии, но и на различные технологии ее хранения. На этой конференции наш коллектив был достойно представлен: А. Ф. Акбулатов сделал устный доклад на одной из секций по перовскитной фотовольтаике, а П. А. Трошин выступил с приглашенным докладом, в котором рассказал о возможностях использования органических солнечных батарей в космосе.
видео или голосовое, без подписи
Доброе утро и #привет_из_лабы сегодня из лаборатории структурной химии ФИЦ ПХФ и МХ РАН. К работе приступает монокристальный рентгеновский дифрактометр с волшебным названием Xcalibur 🪄 В его обязанности входит облучение кристалла изучаемого вещества рентгеновским излучением, а затем сбор и обработка отраженных лучей - так с помощью сложных вычислений определяется структура соединения, т.е. какие атомы и на каком расстоянии находятся в кристалле. Сбор отражений производится координатным детектором (большой кубик на видео), в нём поддерживается глубокий вакуум и температура -40°С. Кристалл для изучения может быть совсем крохотным: 0.4*0.35*0.05 мм! На видео изучаемый кристалл находится на кончике движущейся иголочки и практически не виден невооруженном глазом, но его увеличенное в микроскоп изображение выводится на экран. Чтобы собрать полный набор отражений, монокристалл и детектор должны двигаться в различных направлениях, при этом сам кристалл остается в одной точке пространства, хоть и вращается вокруг своей оси на 360 градусов. Эксперимент занимает обычно несколько часов, а вот обработка его результатов может растянуться на несколько дней, если структура сложная. Определённая структура выглядит примерно как на картинке: это набор атомов с координатами в пространстве. С нами на связи из Отдела строения вещества был ведущий научный сотрудник Денис Корчагин 🙏🏻 Было интересно? 😎 И наверняка непонятно 😁 Задавайте вопросы - всё растолкуем!
🧲 Гигантский гистерезис в органическом металле: сопротивление «помнит» магнитное поле Российские ученые из Черноголовки нескольких институтов РАН (Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Институт физики твердого тела и Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии) обнаружили необычный эффект в органическом металле κ-(BEDT-TTF)₂Hg(SCN)₂Br. При низких температурах и давлении около 3 кбар материал внезапно начинает гигантски менять своё электрическое сопротивление в магнитном поле — причём с огромным гистерезисом 🔁 ⚡️Что это значит? Сопротивление зависит не только от текущей величины поля, но и от того, как мы к этому полю пришли: увеличивали мы его или уменьшали. Такая «память» типична для магнетиков, но здесь она проявилась в проводимости. ❓Почему это странно? Обычно сильное магнетосопротивление связано с орбитальным механизмом (поле искривляет траектории электронов). Но здесь эффект изотропен — неважно, как приложить поле. Значит, причина не в орбитах, а во внутренней спиновой подсистеме. 🔍 Что же происходит? При низких температурах в материале формируется спиновое стекло — хаотически замороженные магнитные моменты. Это состояние очень чувствительно к полю и температуре, а ещё оно медленно релаксирует. Авторы показали, что гистерезис сопротивления и время его «забывания» прямо связаны с поведением спинового стекла. Простыми словами: спины замораживаются по-разному → электроны по-разному проводят ток, и эта связь очень сильная (charge-spin entanglement). 💡 Зачем это нужно? Количественно описать эффект сложно (сильные корреляции), но предложена качественная модель. Главное — это новый класс механизмов экстремального магнетосопротивления, где ключевую роль играет гистерезис, а не просто величина поля. 📄 Статья вышла в Physical Review B (IF=3.7). 🇷🇺 Работа полностью российская — редкость для таких престижных журналов в данной области. 👉 Подробнее: Гигантский гистерезис магнетосопротивления в органическом металле: когда заряд «запоминает» спиновый беспорядок
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи