Новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, научных конференциях и грантах от ведущего химического института РФ. Бот для обратной связи - @Chemrussia_bot.
🧑🎓 Обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» в ИОНХ РАН
🏢 В Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук открыт прием заявок на обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» (36 акад.часов) с выдачей удостоверения о повышении квалификации.
📚 Курс «Введение в ИК-спектроскопию» направлен на ознакомление с теоретическими основами ИК-спектроскопии применительно к различным веществам и материалам, а также выработкой практического навыка подготовки проб и выполнения эксперимента на исследовательском оборудовании.
📖 Программа «Введение в ИК-спектроскопию» охватывает основные вопросы по проведению измерений методом колебательной ИК- спектроскопии и интерпретации полученных результатов. Программа данного курса направлена на повышение квалификации лиц, работающих в области разработки и производства наносистем и наноматериалов, тестирования и характеризации функциональных и конструкционных материалов, в том числе полученных методами аддитивных технологий, материалов для электронной промышленности, веществ и материалов фотонных и сенсорных устройств требующих широких знаний фундаментальных наук, технологии и методов сертификации и измерений.
Курс разработан на основе оптимального соотношения теоретических и прикладных вопросов ИК-спектроскопии для характеризации веществ и материалов.
⚙️ Практические занятия проводятся на ИК-спектрометрах с преобразованием Фурье «ИнфраЛЮМ ФТ-08» и ИНФРАСПЕК ФСМ2202.
🧑🏫 Лекции проводит ведущий научный сотрудник, заведующий Платиновым центром ИОНХ РАН, д.х.н. Вашурин Артур Сергеевич.
Практические занятия проводит научный сотрудник ИОНХ РАН, к.х.н. Ерзунов Дмитрий Андреевич.
🏢 Место проведения курсов:
ИОНХ РАН (г. Москва, Ленинский проспект, 31), каб. 725
🗓 Дата и время проведения курса «Введение в ИК-спектроскопию» - с 31 марта по 04 апреля 2025 г. (10:00-16:00)
💳 Стоимость участия в курсе – 38 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограничено - не более 10 человек
📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
edu@igic.ras.ru
Подробная информация о курсах и программах ИОНХ РАН по ссылке:
https://educhem.ru/
#обучение #ионх
На НТВ вышел сюжет об исследовании учеными НИОХ СО РАН воздействия микропластика на когнитивные способности
Необычный эксперимент провели новосибирские ученые. Они решили выяснить, как пластик влияет на живой организм, и для этого кормили им лабораторных крыс. Проблема потребления микрочастиц пластика весьма актуальная, учитывая, что он производится ежегодно в колоссальных количествах. Сейчас его можно обнаружить везде.
Юлия Сотникова, руководитель группы экологических исследований и хроматографического анализа центра спектральных исследований НИОХ СО РАН:
«Крысы, которые употребляли микропластик, почему-то действовали каждый день наугад, они не запоминали, где эта норка, каждый раз по новой искали среди этих отверстий свою норку, в отличие от тех крыс, которые не ели микропластик».
Подведены итоги Зимней школы по физическим методам исследования веществ и материалов, состоявшейся 17-21 февраля 2025 г. в ИОНХ РАН.
Участники Зимней школы получили возможность расширить свои знания в передовых методах рентгеноструктурного и рентгенодифракционного анализа, сканирующей электронной микроскопии и молекулярной спектроскопии, познакомиться с современным диагностическим оборудованием Центра коллективного пользования ИОНХ РАН, завести новые научные контакты и договориться о дальнейшем взаимодействии.
Слушатели дали высокую оценку мероприятию и уровню обучения.
Организационный комитет Зимней школы по физическим методам исследования и Научно-образовательный центр ИОНХ РАН желает творческих и научных успехов участникам школы и прощается до новых встреч!
#обучение #ионх
Сегодня исполняется 91 год со дня основания Института общей и неорганической химии АН СССР. Наш институт ведет свою историю от знаменитой Химической лаборатории Академии наук, созданной в 1748 г. М.В. Ломоносовым, Института физико-химического анализа, созданного в 1918 г. Н.С. Курнаковым, Института по изучению платины и других благородных металлов, организованного Л.А. Чугаевым в том же году, физико-химического отдела Лаборатории высоких давлений, созданной в 1924 г. В.Н. Ипатьевым. Таким образом, ИОНХ РАН остается старейшей химической исследовательской организацией в России. А уже через 9 лет ИОНХ РАН отпразднует свой официальный 100-летний юбилей!
#ионх #историяхимии
XXVI Международная Конференция по химическим реакторам (ХимРеактор-26)
С 27 по 31 октября 2025 года в Минске состоится XXVI Международная Конференция по химическим реакторам (ХимРеактор-26).
Научные направления:
Тематика конференции включает четыре основных направления:
- развитие теоретических основ процессов в химических реакторах;
- разработка химических реакторов и технологических схем реакционных процессов;
- химические реакторы и технологии для целевых приложений;
- новые реакторы и технологии для приложений в топливно-энергетической сфере.
Большое внимание в рамках конференции традиционно уделяется вопросам тепло-и массообмена в химических реакторах, технологиям природоохранного назначения, синтеза новых продуктов и высокоэффективной переработки углеводородного сырья.
Научная программа конференции будет включать пленарные лекции (1 час), ключевые лекции (30 минут), устные (20 минут) и стендовые доклады.
Ключевые даты:
1 марта - начало приема заявок на участие и тезисов докладов;
25 апреля - завершение приема тезисов докладов;
30 июня - уведомление о принятии докладов;
25 июля - предварительная программа конференции;
15 августа - срок оплаты раннего регистрационного взноса;
1 октября - срок оплаты регулярного регистрационного взноса;
10 октября - финальная программа конференции;
26 октября - заезд на конференцию;
27 октября - открытие конференции.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации участников, правила подачи тезисов, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер Журнала аналитической химии (том 79, № 9, 2024 г.)
Содержание номера со ссылками на статьи:
Обзоры
Методы выделения органических соединений из твердых образцов. Экстракция в суб- и сверхкритических условиях. Матричная твердофазная дисперсия. Метод QuEChERS. Обзор обзоров.
Дмитриенко С.Г., Апяри В.В., Толмачева В.В., Горбунова М.В., Фурлетов А.А., Цизин Г.И., Золотов Ю.А.
Оригинальные статьи
Цифровой цветометрический анализ водных и водно-органических систем с применением гидрофильных композитных пленок сшитый поливиниловый спирт-магнетит.
Щемелев И.С., Зиновьев Т.В., Иванов А.В., Ферапонтов Н.Б.
Флуоресцентные тест-системы на основе азолотриазинов для диагностики эндометрита у коров в полевых условиях.
Кучменко Т.А., Вандышев Д.Ю., Скориков В.Н., Умарханов Р.У., Шихалиев Х.С., Середин П.В., Ягов В.В., Михалев В.И.
Экспериментальное и теоретическое изучение проявления основных фоновых однозарядных аргидных ионов ArM+ в методе масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
Пупышев А.А., Зайцева П.В., Бурылин М.Ю., Абакумов А.Г., Абакумов П.Г.
Определение микроэлементного состава и U-Pb-датирование апатита методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией на NexION 300S с приставкой NWR 213.
Червяковская М.В., Червяковский В.С., Пупышев А.А., Вотяков С.Л.
Применение композита на основе наночастиц магнетита, оксида графена и ионной жидкости для извлечения бисфенола а из донных отложений методом матричного твердофазного диспергирования.
Губин А.С., Суханов П.Т., Кушнир А.А.
Магнитная твердофазная экстракция с диспергированием магнитного сверхсшитого полистирола углекислым газом для выделения амфениколов из меда и молока при их определении методом ВЭЖХ-МС/МС.
Гончаров Н.О., Толмачева В.В., Лазаревич Т.В., Мелехин А.О., Пурыскин И.Д., Апяри В.В., Дмитриенко С.Г.
Селективное вольтамперометрическое определение дофамина на электроде, модифицированном частицами палладия и молекулярно-импринтированным полимером из никотинамида.
Шайдарова Л.Г., Челнокова И.А., Хайруллина Д.Ю., Лексина Ю.А., Будников Г.К.
В научном совете РАН по аналитической химии
Заседание Бюро совета.
#российскаянаука #ионх
Профессор, доктор технических наук, куратор направления "Химическая технология редких и редкоземельных металлов" РТУ МИРЭА Александр Дьяченко рассказал ТАСС, что редкоземельные металлы — так называемая группа лантаноидов, включающая 17 химических элементов таблицы Менделеева (скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
Кроме того, по мнению Дьяченко, американцы "редкоземами" считают более расширенную группу металлов, включающих, кроме вышеперечисленной, еще литий, бериллий, вольфрам, рений, титан, цирконий, гафний, уран, торий и ряд других стратегически важных металлов.
https://tass.ru/ekonomika/23251401
#безтэга
Приключения фиолетового фосфора
Фосфор существует в четырех различных аллотропных модификациях: белой, красной, фиолетовой и черной. Несмотря на обилие цветов, в виде простого вещества фосфор не применяется в изготовлении пигментов. Для промышленных и научных целей наибольшее значение имеют белый и красный фосфор, однако, в последнее время фиолетовый фосфор вызвал у исследователей немалый ажиотаж в силу того, что эта модификация фосфора является полупроводником с интересными оптоэлектронными свойствами (JACS, 2022📕). Впрочем, бурный интерес к какой-либо теме не всегда означает то, что по ней будут опубликованы новые, достоверные результаты даже в топовых изданиях. Показательна история установления структуры фиолетового фосфора.
Фиолетовый фосфор впервые получен Гитторфом (Annalen der Physik, 1865📕). Столетие спустя установили кристаллическую структуру этой модификации (Acta Crystallographica Section B, 1969📕), показав, что она моноклинная (P2/c, a = 9.21, b = 9.15, c = 22.60 Å, β = 106.1). Поразительно, но еще через 50 лет обнаружилось, что структура фиолетового фосфора перестала быть известной, и в престижном журнале опубликовали статью (Angewandte Chemie, 2019📕) с «новой» моноклинной структурой (P2/n, a = 9.210, b = 9.128, c = 21.893 Å, β = 97.776). На статью «первооткрывателей» за 4 года успели сослаться 185 раз, прежде чем знающие люди не написали заметку (Angewandte Chemie, 2024📕) в этот журнал о том, что никакая это не новая структура, а аналогичная полученной в 1969 г (P2/n и P2/c – лишь разные установки одной и той же пространственной группы).
Другая группа исследователей опубликовала сообщение (JACS, 2023📕) в не менее престижном журнале об обнаружении «нового» фиолетового фосфора, основываясь на данных по одному кристаллу. На эту работу сослались всего 27 раз – через год авторы отозвали статью, уточнив, что работали они не с монокристаллом, а с двойником, и на самом деле это все-таки уже известный фосфор Гитторфа, и что рентгенография порошка не подтверждает их первоначальные предположения.
Продолжается прием тезисов докладов на XXIX Международную Чугаевскую конференцию по координационной химии
С 23 по 27 июня 2025 г. в Казани состоится XXIX Международная Чугаевская конференция по координационной химии, которая является одним из наиболее крупных и авторитетных специализированных отечественных научных химических форумов. Цель Конференции - обмен информацией между учеными различных научных центров о результатах фундаментальных исследований в области координационной химии, металлокомплексного катализа, физической химии координационных соединений и химии материалов, а также стимулирование прикладных работ в перечисленных областях химической науки.
Организаторы Конференции:
• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
• Отделение химии и наук о материалах Российской академии наук;
• Научный совет РАН по неорганической химии;
• Академия наук Республики Татарстан;
• Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»;
• Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН;
• Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук.
• Республиканское химическое общество им. Д.И. Менделеева Татарстана.
Программа Конференции:
Научная программа Конференции включает пленарные (45 минут), ключевые (30 минут) и приглашенные (25 минут) лекции по приглашению Оргкомитета, а также устные (10, 15, 20 минут) и стендовые сообщения по темам:
- строение и свойства координационных соединений;
- методы синтеза координационных соединений;
- механизмы и интермедиаты реакций комплексообразования;
- реакции лигандов во внутренней сфере комплексов металлов;
- металлокомплексный катализ;
- координационные соединения в биомедицинских приложениях;
- синтез новых материалов с использованием координационных соединений.
- супрамолекулярная химия координационных соединений.
Важным аспектом работы Чугаевской конференции в 2025 г. станет проведение VI Молодежной школы-конференции «Физико-химические методы в химии координационных соединений», целью которой является ознакомление молодых исследователей — студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников с методами исследования координационных соединений, а также сопряженных процессов и равновесий.
Типы участия:
- академический участник (гражданин РФ или стран СНГ): доступ на площадку проведения Конференции, портфель участника с материалами Конференции, возможность подачи тезисов, сертификат участника, кофе-брейки;
- студент вуза и аспирант: доступ на площадку проведения Конференции, портфель участника с материалами Конференции, возможность подачи тезисов, сертификат участника, кофе-брейки. На момент проведения Конференции участник должен являться студентом вуза/аспирантом. Необходимо предоставить скан студенческого билета или письмо об обучении за подписью ректора / декана с печатью учебного заведения;
- сопровождающее лицо: доступ на площадку проведения Конференции, кофе-брейки;
- заочное участие: возможность подачи тезисов. Без присутствия на Конференции;
- представитель коммерческой организации: доступ на площадку проведения Конференции, портфель участника с материалами Конференции, возможность подачи научных тезисов, сертификат участника, кофе-брейки.
Ключевые даты:
15.04.2025 – окончание приема тезисов докладов;
12.05.2025 – уведомление участников о принятии устных докладов (решения о стендовых и заочных докладах будут приниматься по мере их поступления);
15.05.2025 – окончание приема раннего регистрационного взноса и крайний срок оплаты регистрационного взноса заочными участниками;
11.06.2025 – окончание приема позднего оргвзноса;
11.06.2025 – окончание приема оплат и закрытие регистрации;
23.06.2025 – 27.06.2025 – работа Конференции.
Подробная информация о мероприятии, требования к представлению тезисов и презентаций докладов, контакты организаторов опубликованы на сайте Конференции
#конференция #ионх
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Неорганические материалы» (том 60, № 5, 2024 г.)
Содержание номера со ссылками на статьи:
Электронное строение Cd-замещенных кремниевых клатратов.
Борщ Н.А., Переславцева Н.С., Радина В.Р., Курганский С.И.
Особенности формирования слоистых сульфидно-гидроксидных материалов (валлериитов) в гидротермальных условиях.
Борисов Р.В., Лихацкий М.Н., Воробьев С.А., Жижаев А.М., Томашевич Е.В.
Влияние температурного воздействия и окислительной среды на свойства карбидокремниевого волокна.
Валяев Д.В., Голосов М.А., Лозанов В.В., Бакланова Н.И.
Ударное воздействие наносекундных лазерных импульсов на поверхность бескислородной меди в воде.
Железнов В.Ю., Малинский Т.В., Миколуцкий С.И., Рогалин В.Е., Хомич Ю.В., Ямщиков В.А., Сергеев А.А., Ивакин С.В., Каплунов И.А., Иванова А.И.
Полиметаллическая среднеэнтропийная система Fe-Ni-Co-Cu, полученная методом гальванического замещения.
Дресвянников А.Ф., Колпаков М.Е., Ермолаева Е.А.
Электрохимические характеристики MnO2/С-электродов в нейтральных водных электролитах.
Чернявина В.В., Бережная А.Г., Дышловая Я.А.
Химическое взаимодействие в системе Li+,Na+,K+||F-, Вr- и выделение низкоплавких областей на основе 3D-модели стабильного треугольника LiF-NaF-КВr.
Бурчаков А.В., Емельянова У.А., Гаркушин И.К., Дворянова Е.М., Финогенов А.А.
Теплопроводность монокристаллов твердого раствора Ca1-x-YSrxNdYF2+Y.
Попов П.А., Щёлоков А.В., Зенцова А.А., Александров А.А., Чернова Е.В., Федоров П.П.
Рост кристаллов и исследование взаимосвязи тепло- и электропроводности суперионного проводника Pb1-xScxF2+x.
Бучинская И.И., Попов П.А., Сорокин Н.И.
Уровень чистоты хрома, молибдена и вольфрама (по материалам выставки- коллекции веществ особой чистоты).
Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Малышев К.К., Чурбанов М.Ф.
Смачивание и работа адгезии расплава стекла Ge28Sb12Se60 к различным конструкционным материалам.
Мишинов С.В., Степанов Б.С., Ширяев В.С., Лашманов Е.Н., Степанов А.С., Благин Р.Д.
Получение стеклокерамики на основе Er:YAg и Bi2O3-B2O3- BaO методом селективного лазерного спекания.
Плехович А.Д., Кутьин А.М., Ростокина Е.Е., Комшина М.Е., Балуева К.В., Шумовская К.Ф., Евдокимов И.И., Курганова А.Е.
Европийсодержащие люминесцирующие композиты на основе модифицированного свинцом (II) полиметилметакрилата.
Смагин В.П., Котельникова П.М.
#российскаянаука
Новый подход к сокращению выбросов парниковых газов
Ученые из Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН разработали математическую модель для оценки параметров дезоксигенирования в газожидкостном мембранном контакторе с использованием композиционных мембран на основе половолоконной подложки и тонкого селективного слоя из смеси полимеров поли [1-(триметилсилил)-1-пропин]а и поливинилтриметилсилана. Основное внимание в исследовании уделялось удалению растворенного кислорода из абсорбента на основе моноэтаноламина, что предотвращает его окислительную деградацию в процессе абсорбции CO2.
Результаты работы опубликованы в журнале «Membranes and Membrane Technologies» и могут быть использованы для решения актуальной проблемы в области очистки дымовых газов.
Kalmykov D.O., Shirokih S.A., Matveev D.N., Petrova I.V., Bazhenov S.D. Deoxygenation of a CO2 Absorbent Based on Monoethanolamine in Gas–Liquid Membrane Contactors: Dynamic Process Modeling. Membr. Membr. Technol. 6, 248–258 (2024). https://doi.org/10.1134/S2517751624600493
Источник: ИНХС РАН
#российскаянаука
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Теоретические основы химической технологии» (том 58, № 4, 2024 г.)
Содержание номера со ссылками на статьи:
Исследование кинетических процессов диссоциации сульфатов железосодержащей аглоруды.
Мешалкин В.П., Дли М.И., Бобков В.И., Быков А.А.
Ультразвуковая жидкостная экстракция с применением развитой кавитации в процессах утилизации отработанных литий-ионных аккумуляторов.
Градов О.М., Зиновьева И.В., Заходяева Ю.А., Вошкин А.А.
Новые процессы сушки с использованием сверхкритических флюидов. Моделирование.
Цыганков П.Ю., Меньшутина Н.В.
Температурная зависимость констант Генри адсорбции радона на активированных углях.
Магомедбеков Э.П., Меркушкин А.О., Обручиков А.В., Покальчук В.С., Кулов Н.Н.
Газовая ферментация - технология, меняющая правила игры. От молекулярной инженерии до биореакторов, моделирование и оптимизация процессов и аппаратов.
Низовцева И.Г., Чернушкин Д.В., Резайкин А.В., Свитич В.Е., Коренская А.Е., Микушин П.В., Стародумов И.О.
Разработка двухфазной пузырьковой математической модели процесса окислительной регенерации катализатора крекинга.
Назарова Г.Ю., Ивашкина Е.Н., Антонов А.В., Самсонов И.А.
Разработка и внедрение системы ферментации для культивирования метанокисляющих бактерий.
Кочетков В.М., Гаганов И.С., Кочетков В.В., Нюньков П.А.
Основы эфирной теории химической связи.
Магницкий Н.А.
Теоретическая оценка порозности колец Рашига в пристенной области насадочной колонны.
Голованчиков А.Б., Меренцов Н.А., Топилин М.В., Залипаев П.П.
Приложение неравновесной мезоскопической термодинамики к описанию молекулярно-массового распределения полимеров.
Закиев С.Е., Курочкин С.А., Сорин Е.С., Перепелицина Е.О., Квурт Ю.П., Джардималиева Г.И.
Новый подход к формированию рецептуры топлива судового маловязкого.
Дьячкова С.Г., Артемьева Ж.Н.
Тепломассоперенос при нагреве и сушке сферического тела в непрерывно действующем электромагнитном поле высокой и сверхвысокой частоты.
Рудобашта С.П., Карташов Э.М., Зуева Г.А.
Два типа ограничений при моделировании химических процессов для повышенных давлений.
Товбин Ю.К., Вотяков Е.В.
#российскаянаука #ионх
РНФ подвел итоги шести конкурсов
Российский научный фонд подвел итоги конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям Президента Российской Федерации, исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня, а также конкурсов продления по данным мероприятиям. По итогам шести конкурсов поддержку получат 194 научных проекта.
Научные сотрудники ИОНХ РАН к.х.н. Жданов А.П. и д.х.н. Кискин М.А. стали победителями конкурса «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня».
Подробная информация о конкурсах и списки победителей опубликованы на сайте РНФ
#конкурс
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной том журнала «Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах» (том 518, № 1, 2024 г.)
Содержание тома со ссылками на статьи:
Химия
Специальные подходы для синтеза и использования пептидных фрагментов и их аналогов при конструировании лекарственных средств. Обзор.
Шевченко В.П., Вьюнова Т.В., Андреева Л.А., Нагаев И.Ю., Шевченко К.В., Мясоедов Н.Ф.
Получение наночастиц на основе меди и никеля методом магнетронного распыления и их использование в реакции активации связи сера-сера.
Кашин А.С.
Химическая технология
Исследование влияния наполнителей на смачиваемость и цитотоксичность полисилоксановых пленок медицинского назначения.
Баикин А.С., Насакина Е.О., Давыдова Г.А., Сударчикова М.А., Мельникова А.А., Сергиенко К.В., Конушкин С.В., Каплан М.А., Севостьянов М.А., Колмаков А.Г.
Физическая химия
Люминесценция комплексов лантанидов в наноанионитах.
Королева М.В., Ягов В.В., Оленин А.Ю., Долгоносов А.М., Хамизов Р.Х.
#российскаянаука
На заседании Президиума Российской академии наук состоялось награждение лауреатов премий РАН имени выдающихся ученых.
Поздравляем лауреатов премии им. Л.А. Чугаева 2024 года - проф. РАН Кискина М.А., проф. Сидорова А.А. и чл.-корр. РАН Иванова В.К.!
Почётные награды лауреатам вручил президент РАН академик Геннадий Красников.
https://new.ras.ru/activities/news/laureatov-premiy-imeni-vydayushchikhsya-uchyenykh-za-2024-god-nagradili-na-zasedanii-prezidiuma-ran/
#российскаянаука #российскиеученые
#ионх
Оптические сенсоры на ионы тяжелых металлов
Ученые Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН разработали сенсор тяжелых металлов на основе дипиррометеновых люминофоров. Выявлено, что при наличии в растворе соответствующих ионов, сенсор дает мгновенный оптический отклик, регистрируемый невооруженным глазом ("naked-eye”). Например, в присутствии ионов цинка, кадмия или ртути сенсор специфически меняет цвет и начинает светиться под действием ультрафиолета. С помощью дипиррометеновых хемосенсоров можно не только визуализировать присутствие металла в объекте, но и определить его содержание с точностью до 10-7 г/л. Химики также систематизировали сведения о наиболее перспективных хромо-флуорогенных сенсорах металлов, полученных в последние годы учеными России, Индии, Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, Ирана и других стран, и представили проанализированные сведения в обзоре.
Результаты исследований опубликованы в журналах «Coordination Chemistry Reviews», «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy» и могут быть использованы для разработки новых подходов к анализу содержания ионов токсичных металлов в различных природных объектах,водах, промышленных стоках.
Natalia A. Bumagina, Alexander A. Ksenofontov, Elena V. Antina, Mikhail B. Berezin. The new role of dipyrromethene chemosensor for absorbance-ratiometic and fluorescence “turn-on” sensing Zn2+ ions in water-organic solutions and real water samples. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol. 307, 2024. https://doi.org/10.1016/j.saa.2023.123663
Natalia A. Bumagina, Elena V. Antina. Review of advances in development of fluorescent BODIPY probes (chemosensors and chemodosimeters) for cation recognition. Coordination Chemistry Reviews. Vol. 505, 2024. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2024.215688
Источник: ИХР РАН / ISC RAS
#российскаянаука
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Теоретические основы химической технологии» (том 58, № 5, 2024 г.)
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Анализ процессов разделения редкоземельных элементов в каскаде смесительно-отстойных экстракторов методами жидкостно-жидкостной хроматографии.
Костанян А.Е., Лобович Д.В., Вошкин А.А.
Механохимическая технология переработки природных материалов для тампонирования нефтяных скважин при производстве ремонтно- изоляционных работ.
Мешалкин В.П., Политов А.А., Ленченкова Л.Е., Якубов Р.Н., Фахреева А.В., Гусарова Е.И., Телин А.Г.
Золь-гель синтез порошков для получения керамических композитов на основе циркона в двухступенчатом микрореакторе.
Уголков В.Л., Кудряшова Ю.С., Осипов А.В., Мезенцева Л.П., Макушева И.В., Абиев Р.Ш.
Термодинамический анализ фазового равновесия жидкость - пар в бинарных системах с одним ассоциирующимся компонентом.
Лотхов В.А., Квашнин С.Я., Полковниченко А.В., Кулов Н.Н.
Паровой риформинг природного газа в мембранном реакторе с никелевым катализатором при высоких температурах.
Бабак В.Н., Диденко Л.П., Семенцова Л.А., Квурт Ю.П.
Интенсификация вакуумной сублимационной сушки матриксов на основе альгинат-хитозана на различных этапах процесса.
Мохова Е.К., Гордиенко М.Г., Меньшутина Н.В.
Динамика двухстадийных каталитических реакций с кинетикой Марселина-Де Донде в открытой системе.
Кольцов Н.И.
Решение обратной коэффициентной задачи тепломассопереноса по результатам измерений температуры в стволе горизонтальной скважины.
Бадертдинова Е.Р., Хайруллин М.Х., Шамсиев М.Н., Хайруллин Р.М.
Политермическое исследование растворимости компонентов и фазовых равновесий тройной системы вода - дипропиламин - диизопропиламин для экстракционной практики.
Смотров М.П., Данилина В.В., Ильин К.К., Черкасов Д.Г.
Компьютерное моделирование течения углеводородного флюида в химическом реакторе со слоем катализатора.
Поляков С.В., Подрыга В.О., Тарасов Н.И., Коледина К.Ф.
Оптимальная организация химико-технологических систем с несколькими уровнями агрегирования.
Налетов В.А., Глебов М.Б., Равичев Л.В., Налетов А.Ю.
Сопоставительный анализ схем экстрактивной ректификации с различным фазовым состоянием бокового отбора из экстрактивной колонны.
Анохина Е.А., Рамочников Д.А., Тимошенко А.В.
Изучение смачиваемости поверхности в блочно-модульном контактном устройстве.
Бухаров Д.М., Степыкин А.В., Сидягин А.А., Жарова Т.В., Малыгин Л.А., Горюнов Н.С., Тутанина Е.М.
Сообщение об отзыве (ретракции) публикации.
#российскаянаука #ионх
День в истории химии: Анри Сент-Клер Девиль
207 лет на острове Сент-Томас в Карибском море родился будущий французский физико-химик Анри Сент-Клер Девиль (1818-1881). Несмотря на то, что большинство его работ лежали в области термохимии (в первую очередь - открытие им термической диссоциации), Девиль сумел обогатить нас многими важными веществами. Азотный ангидрид (высший оксид азота), толуол, нитрид кремния, аллотропные модификации некоторых элементов…
А также - методы очистки платины, способы получения платиновых тиглей и сплав для эталонов метра и килограмма - тех самых, парижских!
#деньвисториихимии
Новые молекулярные магнетики на основе комплексов кобальта
Учеными Института общей и неорганической химии им Н.С. Курнакова РАН были разработаны методики синтеза новых полимерных комплексов кобальта(II) c дианионами диметилмалоновой кислоты и щелочными металлами, проявляющие свойства молекулярных магнетиков. Выявлено влияние ионного радиуса щелочного металла на строение полимеров и геометрию координационных полиэдров ионов Co2+, что приводит к различным типам магнитной анизотропии. Комплекс {Co4Rb8} – первый пример координационных полимеров, где ионы Co2+ находятся в квази-тетраэдрическом координационном окружении с ромбической магнитной анизотропией, при этом проявляющий медленную магнитную релаксацию. Показано, что квантово-химические расчеты ab initio являются эффективным дополнением экспериментальной магнетометриии - позволяют определить природу медленной релаксации на электронном уровне, и подчеркивают взаимосвязь между структурой и магнитным поведением на молекулярном уровне.
Результаты работы, выполненной при поддержке РНФ (проект № 19-73-10181), опубликованы в "Journal of Magnetism and Magnetic Materials" и могут быть использованы для конструирования устройств свехплотной записи данных.
Matiukhina A.K., Zorina-Tikhonova E.N., Blinou D.O., Svetogorov R.D., Vasilyev P.N., Efimov N.N., Kiskin M.A., Eremenko I.L. The influence of pseudo-tetrahedral coordination environment of Co2+ ion in polymeric dimethylmalonates on the magnetic anisotropy and slow magnetic relaxation. // J. Magn. Magn. Mat., 614 (2025) 172650. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2024.172650
#российскаянаука #ионх
Многофункциональный комплекс иридия
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова обнаружили пограничный случай в координационной химии иридия (III) – комплекс, способный легко изменять свою молекулярную геометрию с тригонально-бипирамидальной на октаэдрическую или переходить из мономерного в димерное состояние в ответ на внешние воздействия (изменения температуры и растворителя). Благодаря возможности переключения между альтернативными структурными состояниями в зависимости от среды комплекс демонстрирует беспрецедентное сочетание свойств, включая термохромизм, обратимое парохромное поведение и двойную каталитическую активность. В качестве иллюстративных примеров с высокими выходами осуществлены гидрирование с переносом водорода и фотоиндуцированное восстановительное дегалогенирование органических субстратов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
Nykhrikova E.V., Kiseleva M.A., Kalle P., Mariasina S.S., Kozyukhin S.A., Tatarin S.V., Bezzubov S.I., Stimuli-Responsive Multifunctional Iridium(III) Complex Exhibiting Thermo-, Vapochromism, and Double Catalytic Activity, Inorg. Chem. 2025. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c00155
#российскаянаука #ионх
«Сириус. Журнал», официальное издание федеральной территории «Сириус», сообщает, что при нагревании до высоких температур алюминий может выделять вредные вещества, а покрытие из тефлона не рекомендуется использовать для жарки при высоких температурах и без масла.
Эти откровения донесла до широкой общественности «химик-технолог, администратор сообщества «Химия - Просто» Валерия Пантюхина».
https://siriusmag.ru/articles/2926-nauka-blin-himiya-glavnogo-blyuda-maslenitsi/
#безтэга
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил ввести в школах уроки физики и химии с 6-го класса. Сейчас физику, как правило, изучают с 7-го, а химию — с 8-го. По мнению Кравченко, приступать к освоению этих наук следует раньше, так как вузы и колледжи в регионах сталкиваются с недобором абитуриентов, а 40% студентов отсеиваются в процессе обучения из-за недостаточной подготовки по этим предметам.
#инфраструктуранауки
Бор, углерод, азот и кислород: эти четыре элемента могут образовывать химические тройные связи друг с другом благодаря схожим электронным свойствам. Химия признает тройные связи между всеми возможными комбинациями четырех элементов — но не между бором и углеродом. Это удивительно, ведь между бором и углеродом уже давно существуют устойчивые двойные связи. Кроме того, известно множество молекул, в которых тройные связи существуют между двумя атомами углерода или между двумя атомами бора.
Химики из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге устранили этот пробел: команде впервые удалось синтезировать молекулу с тройной связью бор-углерод, так называемый борин, который существует в виде оранжевого твердого вещества при комнатной температуре. Ученые охарактеризовали новую молекулу, а также провели первые исследования реакционной способности.
Фото: Rian Dewhurst / University of Wuerzburg
Подробнее на портале Научная Россия
#бор
#углерод
Новый подход к реакции Сузуки
Международный коллектив ученых из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и Университета штата Флорида (США) выявил новый маршрут реакции Сузуки. Вместо широко используемых С-электрофилов были использованы О-электрофилы – циклические диацилпероксиды. Химикам удалось установить, что эти соединения формируют комплекс с палладием, который далее вступает в реакцию с бороновыми кислотами с образованием ариловых эфиров. Промежуточный комплекс Pd (IV) с циклическим диацилпероксидом поддерживает основное односпиновое состояние, что облегчает стадию трансметаллирования.
Результаты исследования опубликованы в журнале «ACS Catalysis» и открывают новые возможности функционализации карбоновых кислот.
Vera A. Vil’, Yana A. Barsegyan, Beauty K. Chabuka, Alexey I. Ilovaisky, Igor V. Alabugin, Alexander O. Terent’ev Preparation Pd Catalyzed C–O Bond Formation: Coupling of Aryl Boronic Acids with O Electrophiles //ACS Catalysis. – 2025. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.4c07285#
Источник: Платиновый центр ИОНХ РАН
#российскаянаука
День в истории химии: Гарри Кувер
108 лет назад в Ньюарке, штат Делавэр, родился Гарри Кувер. Неплохой химик-органик, он занимался полимерами. В 1942 году шла война, Кувер разрабатывал прицелы из прозрачного пластика. Попробовал цианоакрилаты - не подошли, оказались слишком липкими. Десять лет спустя Кувер, уже в компании Eastman Kodak, снова пытался что-то сообразить: термостойкие полимеры для реактивных двигателей. Снова попробовали цианоакрилаты, и только после того, как они снова не подшли из-за липкости, да еще и навсегда испортили дорогой рефрактометр, Кувер понял, что он открыл суперклей. До сих пор используется: и рану в бою заклеить, и отбитый кусочек фарфора на место приделать, ну и пальцы склеить - куда ж без этого.
#деньвисториихимии
Экскурсия для московских химических классов в ИОНХ РАН
«Московские химические классы» - городской образовательный проект, разработанный Департаментом образования и науки города Москвы с целью обеспечить конкурентоспособность выпускников школ при поступлении в московские вузы на приоритетные специальности, связанные с владением прикладными и аналитическими методами в области химии.
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Куранакова РАН принимает активное участие в реализации проекта. 05 марта 2025 года институт посетили учащиеся химических классов школ № 192 и 1329. Мероприятие состоялось при поддержке Института развития профильного обучения ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» и началось со встречи школьников и учителей с академиком А.Б. Ярославцевым, который рассказал о современных возможностях получения качественного высшего образования по химическим специальностям в Высшей школе экономики. Далее гостей ждала интересная экскурсионная программа по лабораториям ИОНХ РАН. Участники экскурсий получили возможность познакомиться с профессией ученого и направлениями деятельности ведущих лабораторий института. Научные сотрудники продемонстрировали школьникам как изучаются вещества и материалы с помощью электронной микроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса, каким образом происходит получение кристаллов координационных полимеров, с помощью каких методов синтеза удается получать соединения, перспективные для электроники и медицины. Гости также узнали какие исследования проводятся в Платиновом центре и Центре масштабирования химических технологий. Участники экскурсии увлеченно общались с учеными и смогли получить ответы на все интересующие вопросы.
#ионх
Всероссийская конференция с международным участием «VIII Разуваевские чтения»
С 14 по 19 сентября 2025 года состоится Всероссийская конференция с международным участием «VIII Разуваевские чтения». Мероприятие будет проходить на борту теплохода «Михаил Фрунзе», следующего по маршруту Нижний Новгород - Елабуга - Нижний Новгород. Конференция приурочена к 130-ой годовщине со дня рождения выдающегося химика, академика Григория Алексеевича Разуваева (1895-1989 гг.).
Программа конференции будет включать пленарные (40 минут), ключевые (25 минут) и устные (10-15 минут) сообщения, а также стендовые доклады.
Тематика конференции включает следующие направления:
• химия элементоорганических и свободнорадикальных соединений;
• координационная химия;
• химия кластеров;
• динамические процессы в элементоорганических и координационных соединениях;
• дизайн функциональных материалов, молекулярных устройств, сенсоров и эффективных катализаторов;
• бионеорганическая и биомедицинская химия.
Ключевые даты:
15 марта – окончание предварительной регистрации;
2 июня – окончание приёма раннего оргвзноса;
1 июля – окончание регистрации и приёма тезисов докладов;
11 июля – уведомление участников о включении устных докладов в программу конференции;
14-19 сентября – работа конференции.
Рабочие языки конференции: доклады могут быть представлены на русском и английском языках.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации участников, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции.
Актуальная информация о конференции также будет размещаться в телеграм-канале «VIII Razuvaev Lectures 2025».
#конференция
Международный симпозиум «Актуальные проблемы функциональных материалов» (АПФМ-2025)
С 16 по 20 июня 2025 года в Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь, ул. Пушкина, 1) состоится Международный симпозиум «Актуальные проблемы функциональных материалов», посвящённый 95-летию высшего образования в Ставропольском крае и 80-летию профессора Синельникова Б.М.
Симпозиум будет охватывать широкий диапазон тем, включая синтез и свойства функциональных неорганических материалов, координационных соединений, оптических материалов. В первую очередь внимание будет уделяться новым подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением неорганических соединений.
В рамках Симпозиума пройдет сателлитная конференция: IX Международная Ставропольская конференция по магнитным коллоидам. На конференции планируется обсуждение современных исследований в области синтеза и физико-химических свойств магнитных коллоидных наносистем и функциональных материалов на их основе, а также вопросы применения магниточувствительных материалов в современной технике и медицине.
Принять участие в симпозиуме могут исследователи из вузов и научных организаций, аспиранты, студенты, представители промышленных предприятий и компаний, использующих и разрабатывающих устройства с использованием магниточувствительных материалов.
Ключевые даты:
01 марта - открытие онлайн регистрации и подачи тезисов;
15 апреля - окончание приема тезисов;
25 апреля - рассылка уведомлений о приеме тезисов;
30 апреля - окончание приема раннего регистрационного взноса;
15 мая - закрытие онлайн регистрации и окончание приема регистрационных взносов.
16-20 июня – работа симпозиума
По материалам Симпозиума будет опубликован специальный выпуск журнала «Неорганические материалы», в который войдут полнотекстовые версии материалов Симпозиума.
Подробная информация о мероприятии, форма для регистрации участников, требования к тезисам, контакты организаторов опубликованы на сайте Симпозиума
#конференция
Новые стабильные кристаллические модификации карбоната бериллия
Ученые из Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН с помощью квантово-химического моделирования впервые обнаружили три стабильные кристаллические модификации карбоната бериллия. Расчеты были выполнены в рамках теории функционала плотности. Выявлен ряд особенностей обнаруженных модификаций: детали атомной структуры, возможность сохранения структур при декомпрессии и термодинамическую стабильность при атмосферном давлении. Открытие стабильных кристаллических структур BeCO3, часть из которых могут быть восстановлены до условий окружающей среды, расширяет современное понимание о карбонатах, поскольку карбонат бериллия был последним отсутствующим звеном в семействе карбонатов щелочноземельных металлов.
Результаты работы опубликованы в «The Journal of Physical Chemistry C».
Dinara N. Sagatova, Nursultan E. Sagatov, Pavel N. Gavryushkin. Searching for Stable Beryllium Carbonates in the BeO–CO System. The Journal of Physical Chemistry C. Vol. 128, Issue 49. 2024. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c06395
Источник: Сибирский учёный | СО РАН
#российскаянаука
Неизвестный ацетат калия
Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова и Института нанотехнологий микроэлектроники РАН впервые установили кристаллические структуры всех полиморфов ацетата калия, существующих в интервале температур от 100 K до плавления, и обнаружили новые гидраты этой промышленно важной соли. Определены количество и природа фазовых переходов для безводной соли, а также детально изучены процессы гидратации-дегидратации методами рентгеновской дифракции при переменной температуре и термического анализа. Структурные данные позволили объяснить противоречивые сведения о составе, строении и термических свойствах, казалось бы, простой соли, скопившиеся более чем за столетие исследований. В частности, оказалось, что ни одна опубликованная рентгенограмма порошка ацетата калия или его гидратов не соответствует заявленному в публикации составу, что является следствием высокой гигроскопичности соли и полиморфизма. Предложенный учеными подход к комбинированному систематическому исследованию таких непростых объектов может быть использован при изучении других нестабильных соединений, а также большого семейства солей щелочных металлов с жирными кислотами, которые, несмотря на большую практическую значимость, недостаточно исследованы в твердом виде.
Результаты исследования опубликованы в журнале "Inorganic Chemistry".
Kalle P., Bezzubov S.I., Latipov E.V., Churakov A.V., Composition, Structure, and Thermal Properties of Potassium Acetate Hydrates, Inorg. Chem. 2025, 64, 4, 2146–2153. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c05536
#российскаянаука #ионх