Второй день Пятой научно-практической конференции для школьников «Юные ученые 2025» открыл заместитель директора д.х.н. М.В. Бермешев. С приветственным словом выступил Арсен Курбанов - один из первых участников проекта "Академический класс" в нашем Институте, заканчивающий обучение в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова и работающий в реанимационном отделении.
15 исследовательских проектов представили обучающиеся школ г. Москвы.
После завершения докладов участники посетили Центр коллективного пользования научным оборудованием ИНХС РАН «Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и нефтехимии».
Жюри подвело итоги конференции, выбрав победителей и призеров.
🎓 За работы, представленные в дистанционной сессии, награждены призеры:
🥉 Дипломами III степени – И.А. Новиков (г. Самара) за работу «Сорбент на основе металл-органического каркаса mil-53 al» и А.Д. Афанасьев (г. Санкт-петербург) за работу «Магнитные наночастицы, модифицированные ионными жидкостями, для концентрирования природных антиоксидантов из растительного сырья».
🥈 Дипломом II степени – М.Д. Некрылова (г. Калуга) за работу «Сравнение моделей лабораторных установок перегонки нефти и возможности их использования в условиях школьной лаборатории».
🥇 Победителем сессии с вручением диплома I степени стал А.Н. Хрусталев (г. Калуга) за работу «Синтез нанодисперсных оксидных материалов и исследование их пероксидазоподобной активности на примере наночастиц диоксида церия».
🎓 За работы, представленные в очной сессии, награждены призеры:
🥉 Дипломами III степени – Е.А. Шаталова за работу «Синтез сенсебионтов на основе квантовых точек zns для тераностики злокачественных новообразований» и В.Е. Хмельницкая за работу «Определение низких концентраций криптона в природном газе хроматографическим методом».
🥈 Дипломами II степени – П.А. Терехов и И.П. Катасонов за работу «Поиск оптимального аналога профессиональной хроматографической бумаги для разделения пигментов фотосинтеза» и Е.Д. Демина за работу «Мембранный метод получения биотоплива».
🥇 Победителями сессии с вручением дипломов I степени стали П.И. Новоселова за работу «Синтез, изучение строения и свойств ацилгидразонов и комплексов zn(II) на их основе» и В.А. Аракелян и П.И. Глухова за работу «Разработка и исследование литиевого источника тока с повышенными энергетическими характеристиками для малогабаритного электротранспорта».
⭐️ Специальный приз от Совета молодых ученых вручен Д.А.Барышникову за работу "Получение комбинированной лекарственной формы, содержащей фенилпропановую и а-липоевую кислоту в качестве активных фармацевтических агентов".
#нефтехимическая_капибара_учится
15 исследовательских проектов представили обучающиеся школ г. Москвы.
После завершения докладов участники посетили Центр коллективного пользования научным оборудованием ИНХС РАН «Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и нефтехимии».
Жюри подвело итоги конференции, выбрав победителей и призеров.
#нефтехимическая_капибара_учится
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍5👏4❤3
#дайджест #публикации #статьи #ИНХС
🧑🎓
Свехвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) относится к классу термопластичных полимеров и представляет собой материал с высокими значениями технических характеристик, низким коэффициентом трения, способный образовывать волокна с высокими значениями модуля упругости и чрезвычайно высокой прочностью. Однако его применение ограничено из-за того, что даже выше точки плавления (140 °С) его вязкость чрезвычайно высока, и расплав фактически находится в резиноподобном состоянии, поэтому его невозможно перерабатывать в изделия традиционными термопластичными методами, такими как экструзия и литье под давлением.
Во-первых, непросто охарактеризовать и тем самым стандартизировать основное свойство СВМПЭ – его молекулярную массу (ММ).
Во-вторых, необходимо улучшить перерабатываемость полимера, что требует снижения его вязкости.
👨🔬👩🔬Ученые из ИНХС РАН совместно с коллегами из ФИЦ ХФ РАН провели исследование молекулярных характеристик и реологических свойств трех образцов сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ. Для анализа использовался метод высокотемпературной гель-проникающей хроматографии, измерения реологических свойств проводили в режиме ползучести для широкого диапазона сдвиговых напряжений и гармонических колебаний. Было показано, что даже при 210 °C СВМПЭ не течет, а наблюдаемые необратимые деформации обусловлены пластичностью полимера, т.е. СВМПЭ находится в упругопластическом состоянии.
Измерения вязкоупругих характеристик подтвердили, что конечная область вязкого течения не может быть достигнута ни при каких условиях. Увеличение продолжительности выдержки полимера при высокой температуре приводит не к течению, а к разрушению макромолекул.
🔎Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers: https://doi.org/10.3390/polym16243501
Свехвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) относится к классу термопластичных полимеров и представляет собой материал с высокими значениями технических характеристик, низким коэффициентом трения, способный образовывать волокна с высокими значениями модуля упругости и чрезвычайно высокой прочностью. Однако его применение ограничено из-за того, что даже выше точки плавления (140 °С) его вязкость чрезвычайно высока, и расплав фактически находится в резиноподобном состоянии, поэтому его невозможно перерабатывать в изделия традиционными термопластичными методами, такими как экструзия и литье под давлением.
Во-первых, непросто охарактеризовать и тем самым стандартизировать основное свойство СВМПЭ – его молекулярную массу (ММ).
Во-вторых, необходимо улучшить перерабатываемость полимера, что требует снижения его вязкости.
👨🔬👩🔬Ученые из ИНХС РАН совместно с коллегами из ФИЦ ХФ РАН провели исследование молекулярных характеристик и реологических свойств трех образцов сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ. Для анализа использовался метод высокотемпературной гель-проникающей хроматографии, измерения реологических свойств проводили в режиме ползучести для широкого диапазона сдвиговых напряжений и гармонических колебаний. Было показано, что даже при 210 °C СВМПЭ не течет, а наблюдаемые необратимые деформации обусловлены пластичностью полимера, т.е. СВМПЭ находится в упругопластическом состоянии.
Измерения вязкоупругих характеристик подтвердили, что конечная область вязкого течения не может быть достигнута ни при каких условиях. Увеличение продолжительности выдержки полимера при высокой температуре приводит не к течению, а к разрушению макромолекул.
🔎Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers: https://doi.org/10.3390/polym16243501
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥6👏2❤1
#дайджест #публикации #статьи #ИНХС 🧑🎓
В журнале Separation and Purification Technology опубликована статья «Polynorbornenes with orthosilicate moieties: Synthesis, gas separation performance, and structure–property study»
Научным коллективом лаборатории кремнийорганических и углеводородных циклических соединений впервые синтезированы высокомолекулярные монозамещенные полинорборнены, содержащие в боковой цепи кремнийорганические заместители, в которых атомы кремния связаны с четырьмя атомами кислорода, и, соответственно, имеют четыре фрагмента Si–O–C на одно мономерное звено.
🧪Метод их синтеза основан на одностадийной реакции переэтерификации коммерчески доступных тетраалкоксисиланов с 5-норборнен-2-метанолом и последующей метатезисной и аддитивной полимеризации полученных мономеров.
Синтезированные полинорборнены демонстрируют лучшую комбинацию газотранспортных свойств и селективности по сравнению с аналогичными полимерами, содержащими триалкоксисилильные группы.
🔎С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.132252
В журнале Separation and Purification Technology опубликована статья «Polynorbornenes with orthosilicate moieties: Synthesis, gas separation performance, and structure–property study»
Научным коллективом лаборатории кремнийорганических и углеводородных циклических соединений впервые синтезированы высокомолекулярные монозамещенные полинорборнены, содержащие в боковой цепи кремнийорганические заместители, в которых атомы кремния связаны с четырьмя атомами кислорода, и, соответственно, имеют четыре фрагмента Si–O–C на одно мономерное звено.
🧪Метод их синтеза основан на одностадийной реакции переэтерификации коммерчески доступных тетраалкоксисиланов с 5-норборнен-2-метанолом и последующей метатезисной и аддитивной полимеризации полученных мономеров.
Синтезированные полинорборнены демонстрируют лучшую комбинацию газотранспортных свойств и селективности по сравнению с аналогичными полимерами, содержащими триалкоксисилильные группы.
🔎С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.132252
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🔥3
Forwarded from Российская академия наук
От идеи к реализации: стартовал новый сезон Конкурса для молодых учёных ⚡️
Благотворительный фонд «Система» и РАН объявили новый сезон Конкурса для молодых учёных в рамках Десятилетия науки и технологий. Этот конкурс создан для поддержки перспективных научных идей и их внедрения в ключевые отрасли. Он помогает не только популяризировать науку, но и даёт студентам и молодым учёным реальный инструмент для развития своих проектов. Победителей ждёт финансовая поддержка и помощь экспертов в интеграции разработок в производство.
Принять участие в Конкурсе могут граждане Российской Федерации – один молодой учёный или команда студентов и молодых учёных до трёх человек. Главное – представить научную разработку в одной из 10 номинаций:
· Искусственный интеллект и квантовые технологии
· Водород – основа зелёной энергетики
· Цифровая энергетика и интеллектуальные системы
· Геномные технологии и медицина будущего
· Биоинновации: технологии для жизни
· Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее
· Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам
· Восток – дело тонкое: технологические прорывы Азии
· Новые горизонты в строительной индустрии
· Химические технологии, инновационные материалы и процессы
Каждая номинация получила поддержку от ведущих компаний отрасли, что увеличивает шансы на внедрение идей в реальный сектор. А для победителей в «космической» номинации приготовлен особый бонус: их имена отправятся в космос на одном из спутников ГК «Спутникс» 🚀
Регистрация проходит на цифровой платформе «Лифт в будущее» до 20 июля 2025 года. Итоги двухэтапной экспертизы станут известны до 1 ноября 2025 года.
Благотворительный фонд «Система» и РАН объявили новый сезон Конкурса для молодых учёных в рамках Десятилетия науки и технологий. Этот конкурс создан для поддержки перспективных научных идей и их внедрения в ключевые отрасли. Он помогает не только популяризировать науку, но и даёт студентам и молодым учёным реальный инструмент для развития своих проектов. Победителей ждёт финансовая поддержка и помощь экспертов в интеграции разработок в производство.
Принять участие в Конкурсе могут граждане Российской Федерации – один молодой учёный или команда студентов и молодых учёных до трёх человек. Главное – представить научную разработку в одной из 10 номинаций:
· Искусственный интеллект и квантовые технологии
· Водород – основа зелёной энергетики
· Цифровая энергетика и интеллектуальные системы
· Геномные технологии и медицина будущего
· Биоинновации: технологии для жизни
· Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее
· Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам
· Восток – дело тонкое: технологические прорывы Азии
· Новые горизонты в строительной индустрии
· Химические технологии, инновационные материалы и процессы
Каждая номинация получила поддержку от ведущих компаний отрасли, что увеличивает шансы на внедрение идей в реальный сектор. А для победителей в «космической» номинации приготовлен особый бонус: их имена отправятся в космос на одном из спутников ГК «Спутникс» 🚀
Регистрация проходит на цифровой платформе «Лифт в будущее» до 20 июля 2025 года. Итоги двухэтапной экспертизы станут известны до 1 ноября 2025 года.
🔥5👍2
XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕМБРАНЫ-2025"
Пройдет с 15 по 20 сентября 2025 в г. Минск, Республика Беларусь.
Программа Конференции предусматривает представление устных и стендовых докладов, проведение отдельной молодежной секции, круглого стола, а также проведение дискуссий.
Темы конференции:
✅ Новые мембранные материалы
✅ Новые мембранные процессы и технологии
✅ Массоперенос в мембранах
✅ Очистка сточных и природных вод
✅ Процессы обессоливания и концентрирования
✅ Высокоэффективное газоразделение
✅ Мембраны в водородной энергетике и в источниках тока
✅ Мембраны и мембранные технологии в разделении и очистке биопродуктов и медицинских препаратов
✅ Гибридные мембранные процессы
✅ Мембранные сенсоры
✅ Мембранный катализ
✅ Мембраны для получения и очистки водорода
✅ Новые направления мембранной науки и мембранных технологий
Регистрация и подача тезисов продлена до 7 апреля 2025 года.
🔗 Подробная информация на сайте Конференции.
Пройдет с 15 по 20 сентября 2025 в г. Минск, Республика Беларусь.
Программа Конференции предусматривает представление устных и стендовых докладов, проведение отдельной молодежной секции, круглого стола, а также проведение дискуссий.
Темы конференции:
Регистрация и подача тезисов продлена до 7 апреля 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.rusmem.ru
Регистрация - Мембраны-2025
Всероссийская научная конференция "Мембраны-2025"
🔥6👍1
#дайджест #публикации #статьи #ИНХС
🧑🎓
В журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews опубликована статья «Transition metal compounds in the hydrodeoxygenation of biomass derivatives»
Традиционно в качестве катализаторов гетерогенных гидропроцессов используются оксиды и сульфиды переходных металлов. За последние 10-20 лет значительно возрос интерес к изучению каталитических свойств карбидов, фосфидов и нитридов переходных металлов в этих процессах.
Ученые лаборатории химии углеводородов провели сравнительный анализ каталитической активности традиционных оксидных и сульфидных катализаторов и трех вышеупомянутых типов соединений переходных металлов на примере гидродеоксигенирования продуктов переработки биомассы. Все исследуемые катализаторы содержат активные центры, ответственные за гидрирование и за гидродеоксигенирование. Активность в гидродеоксигенировании определяется наличием кислотных центров Льюиса и Бренстеда и анионных вакансий в катализаторах, тогда как активность в гидрировании обеспечивается наличием и доступностью активных центров металла, и присутствием анионных вакансий.
Результаты исследования показывают, что фосфиды, карбиды и нитриды переходных металлов обладают большим потенциалом в качестве катализаторов гетерогенных гидропревращений продуктов переработки биомассы для селективного получения ароматических углеводородов, углеводородов дизельных фракций и других востребованных продуктов. Отдельное внимание уделено влиянию образующейся в процессе воды и проблеме потери каталитической активности в результате закоксовывания катализаторов.
🔎С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115153
В журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews опубликована статья «Transition metal compounds in the hydrodeoxygenation of biomass derivatives»
Традиционно в качестве катализаторов гетерогенных гидропроцессов используются оксиды и сульфиды переходных металлов. За последние 10-20 лет значительно возрос интерес к изучению каталитических свойств карбидов, фосфидов и нитридов переходных металлов в этих процессах.
Ученые лаборатории химии углеводородов провели сравнительный анализ каталитической активности традиционных оксидных и сульфидных катализаторов и трех вышеупомянутых типов соединений переходных металлов на примере гидродеоксигенирования продуктов переработки биомассы. Все исследуемые катализаторы содержат активные центры, ответственные за гидрирование и за гидродеоксигенирование. Активность в гидродеоксигенировании определяется наличием кислотных центров Льюиса и Бренстеда и анионных вакансий в катализаторах, тогда как активность в гидрировании обеспечивается наличием и доступностью активных центров металла, и присутствием анионных вакансий.
Результаты исследования показывают, что фосфиды, карбиды и нитриды переходных металлов обладают большим потенциалом в качестве катализаторов гетерогенных гидропревращений продуктов переработки биомассы для селективного получения ароматических углеводородов, углеводородов дизельных фракций и других востребованных продуктов. Отдельное внимание уделено влиянию образующейся в процессе воды и проблеме потери каталитической активности в результате закоксовывания катализаторов.
🔎С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115153
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍2
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Инновационный подход к дизайну эффективных иридиевых излучателей для дисплеев
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова представили инновационный подход к прогнозированию люминесцентных свойств комплексов иридия(III) с использованием машинного обучения и новой базы данных IrLumDB. На первом этапе были собраны и систематизированы экспериментальные данные о люминесцентных свойствах 1287 комплексов иридия(III) из 340 научных статей. Полученная уникальная база данных IrLumDB содержит информацию о длине волны максимума излучения (λmax) и квантовом выходе фотолюминесценции для каждого комплекса. На ее основе популярные алгоритмы машинного обучения (XGBoost, LightGBM и Catboost) были обучены предсказывать длину волны λmax и квантовый выход люминесценции с высокой точностью, которая превосходит метрики, достижимые современными методами квантовой химии и является соизмеримой с точностью определения свойств значительно более простых органических молекул методами машинного обучения. Химики также подготовили онлайн-приложение IrLumDB App, в котором любому исследователю доступны визуализация базы данных и возможность предсказания свойств для своих гипотетических комплексов.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом (№ 24-73-10232), опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C и могут быть использованы для поиска новых компонентов для оптической электроники.
Sergei V. Tatarin, Lev V. Krasnov, Ekaterina V. Nykhrikova, Maxim M. Minin, Daniil E. Smirnov, Andrei V. Churakov and Stanislav I. Bezzubov; Towards Accelerating the Discovery of Efficient Iridium(III) Emitters Using Novel Database and Machine Learning Based Only on Structural Formula. Journal of Materials Chemistry C, 2025, 10.1039/D5TC00305A. https://doi.org/10.1039/D5TC00305A
Пресс-релиз опубликован на сайтах РАН, Научная Россия, РНФ, Поиск
#российскаянаука #ионх
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова представили инновационный подход к прогнозированию люминесцентных свойств комплексов иридия(III) с использованием машинного обучения и новой базы данных IrLumDB. На первом этапе были собраны и систематизированы экспериментальные данные о люминесцентных свойствах 1287 комплексов иридия(III) из 340 научных статей. Полученная уникальная база данных IrLumDB содержит информацию о длине волны максимума излучения (λmax) и квантовом выходе фотолюминесценции для каждого комплекса. На ее основе популярные алгоритмы машинного обучения (XGBoost, LightGBM и Catboost) были обучены предсказывать длину волны λmax и квантовый выход люминесценции с высокой точностью, которая превосходит метрики, достижимые современными методами квантовой химии и является соизмеримой с точностью определения свойств значительно более простых органических молекул методами машинного обучения. Химики также подготовили онлайн-приложение IrLumDB App, в котором любому исследователю доступны визуализация базы данных и возможность предсказания свойств для своих гипотетических комплексов.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом (№ 24-73-10232), опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C и могут быть использованы для поиска новых компонентов для оптической электроники.
Sergei V. Tatarin, Lev V. Krasnov, Ekaterina V. Nykhrikova, Maxim M. Minin, Daniil E. Smirnov, Andrei V. Churakov and Stanislav I. Bezzubov; Towards Accelerating the Discovery of Efficient Iridium(III) Emitters Using Novel Database and Machine Learning Based Only on Structural Formula. Journal of Materials Chemistry C, 2025, 10.1039/D5TC00305A. https://doi.org/10.1039/D5TC00305A
Пресс-релиз опубликован на сайтах РАН, Научная Россия, РНФ, Поиск
#российскаянаука #ионх
pubs.rsc.org
Towards accelerating the discovery of efficient iridium(III) emitters using a novel database and machine learning based only on…
Cyclometalated iridium(iii) complexes are excellent emitters for organic light-emitting diodes (OLEDs), but the design of these compounds requires substantial cost and experimental efforts. In this work, we aimed at a simple and fast data-driven prediction…
👍6🔥2
#дайджест #публикации #статьи #ИНХС
🧑🎓
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является перспективным материалом при изготовлении мембран-сепараторов для литий-ионных аккумуляторов. Существующие сегодня методы изготовления таких мембран либо трудно масштабируемы, либо требуют достаточно сложного оборудования.
Ученые из ИХР РАН, ИВС РАН, ФИЦ ХФ РАН И ИНХС РАН предложили получение таких мембран методом термически индуцированного фазового распада (TIPS) смесей СВМПЭ с декалином и диоктиладипатом без дополнительной вытяжки.
Результаты показали, что метод TIPS может быть успешно применен для получения пористых мембран толщиной до 30 микрометров, перспективных для использования в качестве сепараторов литий-ионных аккумуляторов.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2025.03.032
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является перспективным материалом при изготовлении мембран-сепараторов для литий-ионных аккумуляторов. Существующие сегодня методы изготовления таких мембран либо трудно масштабируемы, либо требуют достаточно сложного оборудования.
Ученые из ИХР РАН, ИВС РАН, ФИЦ ХФ РАН И ИНХС РАН предложили получение таких мембран методом термически индуцированного фазового распада (TIPS) смесей СВМПЭ с декалином и диоктиладипатом без дополнительной вытяжки.
Результаты показали, что метод TIPS может быть успешно применен для получения пористых мембран толщиной до 30 микрометров, перспективных для использования в качестве сепараторов литий-ионных аккумуляторов.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2025.03.032
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ) совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА (РТУ МИРЭА) проводит IV Национальную научно-практическую конференцию «Фундаментальные, поисковые, прикладные исследования и инновационные проекты» (ННПК-2025).
Конференция будет проходить на базе НОЦ «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» БФУ в г. Калининград
с 27 по 31 мая 2025 г.
Тематические направления Конференции:
◽математика, информатика и вычислительная техника
◽электроника, радиотехника и системы связи
◽перспективные технологии и индустриальное программирование
◽технологии управления
◽цифровые технологии в образовании
◽материаловедение и технологии материалов
Принятые доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции, индексируемом в РИНЦ.
🗓 Контрольные сроки:
15 апреля 2025г. – окончание регистрации и приема докладов;
12 мая 2025г. – публикация проекта научной программы;
27 мая 2025г. – день заезда;
28 – 30 мая 2025г. – научная и экскурсионная программа конференции;
31 мая 2025г. – день отъезда.
Регистрация на сайте конференции www.nat.diag.ru.
Материалы докладов необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета конференции - nat_conf@mirea.ru.
Участие в работе конференции – бесплатное.
Конференция будет проходить на базе НОЦ «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» БФУ в г. Калининград
с 27 по 31 мая 2025 г.
Тематические направления Конференции:
◽математика, информатика и вычислительная техника
◽электроника, радиотехника и системы связи
◽перспективные технологии и индустриальное программирование
◽технологии управления
◽цифровые технологии в образовании
◽материаловедение и технологии материалов
Принятые доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции, индексируемом в РИНЦ.
15 апреля 2025г. – окончание регистрации и приема докладов;
12 мая 2025г. – публикация проекта научной программы;
27 мая 2025г. – день заезда;
28 – 30 мая 2025г. – научная и экскурсионная программа конференции;
31 мая 2025г. – день отъезда.
Регистрация на сайте конференции www.nat.diag.ru.
Материалы докладов необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета конференции - nat_conf@mirea.ru.
Участие в работе конференции – бесплатное.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
РНФ подвел итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, а также конкурса на продление сроков выполнения проектов по данному мероприятию, поддержанных грантами РНФ в 2022 году.
ИНХС РАН получил поддержку РНФ трех проектов.
Отдельные научные группы:
✅ М.В. Бермешев «Новые подходы к кремний- и германийсодержащим полимерным материалам: одностадийный синтез и полимеризация бискремний/германийзамещённых бициклических мономеров»;
✅ К.И. Дементьев «Новые каталитические подходы селективной конверсии отходов полимеров в мономеры и полупродукты нефтехимического синтеза».
По результатам конкурса поддержано 534 проекта.
Отдельные научные группы — продление сроков выполнения проектов (2022 г.):
✅ Л.Н. Пунтус «Разработка и апробация новых подходов к дизайну люминесцентных металлоорганических и координационных соединений РЗЭ для создания на их основе функциональных материалов»
По результатам конкурса поддержано 280 проектов.
Список победителей доступен на сайте РНФ.
ИНХС РАН получил поддержку РНФ трех проектов.
Отдельные научные группы:
По результатам конкурса поддержано 534 проекта.
Отдельные научные группы — продление сроков выполнения проектов (2022 г.):
По результатам конкурса поддержано 280 проектов.
Список победителей доступен на сайте РНФ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
rscf.ru
РНФ подвел итоги конкурсов отдельных научных групп, включая продление, и конкурса междисциплинарных проектов
Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, а также конкурса на продление сроков выполнения проектов по данному мероприятию, поддержанных грантами…
👍7👏6🍾3❤1😢1
Forwarded from РНФ
Телеканал «Наука» открыл прием заявок на ежегодный конкурс научного фото и видео «Снимай науку!».
Фундаментальным партнером «Снимай науку!» традиционно стал Российский научный фонд, который в этом сезоне совместно со Сколтехом вручит специальный приз «Перспектива» лучшей фотоработе, отобранной из числа финалистов конкурса.
«Мы хотим предложить участникам конкурса по-новому, немного под другим углом взглянуть на науку и ее явления в окружающем нас мире. Победитель посетит Москву с экскурсиями по историческому зданию Опекунского совета, где располагается наш Фонд, и по кампусу Сколтеха. А участники конкурса и все желающие пройдут похожий маршрут виртуально, в формате 360°», — говорит Андрей Блинов, заместитель генерального директора Российского научного фонда.
Сроки проведения конкурса: с 2 апреля по 31 декабря 2025 года.
Заявки на фотоконкурс принимаются до 2 июня, на видеоконкурс — до 2 сентября.
Общий призовой фонд — более 700 000 рублей.
🏆 Победителей ждут:
- Денежные награды лауреатам 1–3 мест (кроме спецноминации «Политехника»).
- Победители в номинации «Политехника» получат книгу «100 удивительных экспонатов Политеха».
- Специальный приз «Перспектива» — день в РНФ и Сколтехе.
- Возможность снять собственную программу для телеканала.
Все подробности о конкурсе «Снимай науку!» доступны на сайте.
#СнимайНауку #новости_партнеров
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
500 заседание семинара “Получение, исследование и применение низкотемпературной плазмы” имени профессора Л.С. Полака состоялось в конференц-зале ИНХС РАН 31 марта 2025 г.
Семинар прошел в очно-заочном режиме.
Юбилейная программа включила доклады:
1⃣ Ю.А. Лебедев (Москва) "Введение к юбилейному семинару".
2⃣ Г.Э Норман (Москва) "От Людвига Больцмана к Льву Соломоновичу Полаку и далее к будущему науки и технологии. Место низкотемпературной плазмы".
3⃣ А.В. Тимофеев (Москва) "Пылевая плазма - уникальный объект физики".
4⃣ А.З. Понизовский, С.Г. Гостеев, О.С. Кужель, С.П. Крючков, А.С. Смирнов, И.Г. Агрелов, С.Н. Филиппов, Л.З. Понизовский (Москва) "Достижения ФМКБ «Горизонт» в области генерации, исследования и применения низкотемпературной плазмы наносекундного стримерного разряда для решения экологических и технологических задач".
С записью семинара можно ознакомится по ссылке http://www.ips.ac.ru/plasma/
Семинар прошел в очно-заочном режиме.
Юбилейная программа включила доклады:
1⃣ Ю.А. Лебедев (Москва) "Введение к юбилейному семинару".
2⃣ Г.Э Норман (Москва) "От Людвига Больцмана к Льву Соломоновичу Полаку и далее к будущему науки и технологии. Место низкотемпературной плазмы".
3⃣ А.В. Тимофеев (Москва) "Пылевая плазма - уникальный объект физики".
4⃣ А.З. Понизовский, С.Г. Гостеев, О.С. Кужель, С.П. Крючков, А.С. Смирнов, И.Г. Агрелов, С.Н. Филиппов, Л.З. Понизовский (Москва) "Достижения ФМКБ «Горизонт» в области генерации, исследования и применения низкотемпературной плазмы наносекундного стримерного разряда для решения экологических и технологических задач".
С записью семинара можно ознакомится по ссылке http://www.ips.ac.ru/plasma/
👍7👏1
Приглашаем принять участие в VII Российской конференции (с международным участием) «Актуальные проблемы нефтехимии» состоится 6–10 октября 2025 года в г. Пятигорск.
ТЕМАТИКА:
✅ Нефтехимия, нефтепереработка, промышленная органическая химия
✅ Альтернативное и возобновляемое сырье
✅ Переработка угля и полимерных отходов
✅ Газохимия, утилизация диоксида углерода, получение и транспортировка водорода
✅ Химия смазочных материалов
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
✅ Пленарные доклады
✅ Устные доклады
✅ Стендовые доклады
Срок регистрации и подачи тезисов – до 15 июля 2025 г.
Сборнику тезисов будет присвоен ISBN.
Труды конференции будут индексироваться в РИНЦ.
Более подробная информация на САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
http://conference.forenewchemistry.ras.ru/
ТЕМАТИКА:
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
Срок регистрации и подачи тезисов – до 15 июля 2025 г.
Сборнику тезисов будет присвоен ISBN.
Труды конференции будут индексироваться в РИНЦ.
Более подробная информация на САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
http://conference.forenewchemistry.ras.ru/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
В честь своего дня рождения Ю.Ц. Оганесян сделает уникальный подарок!
16 апреля 2025 года в 15:00 состоится встреча с Юрием Цолаковичем Оганесяном в Большом актовом зале РХТУ.
Тема встречи: «Сверхтяжёлые элементы Периодической таблицы Д.И. Менделеева в природе и в лаборатории».
Вход свободный!
Обязательна регистрация.
Не пропустите!
16 апреля 2025 года в 15:00 состоится встреча с Юрием Цолаковичем Оганесяном в Большом актовом зале РХТУ.
Тема встречи: «Сверхтяжёлые элементы Периодической таблицы Д.И. Менделеева в природе и в лаборатории».
Вход свободный!
Обязательна регистрация.
Не пропустите!
mendeleev-university.timepad.ru
Встречи в Менделеевском / События на TimePad.ru
В Менделеевском университете состоится встреча с Юрием Цолаковичем Оганесяном, научным руководителем лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова, доктором физико-математических наук, академиком РАН, профессором, специалистом по синтезу сверхтяжёлых элементов
❤3🔥3👍2🤩1
Forwarded from Мэр Москвы Сергей Собянин
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Открыт приём заявок на городскую премию для молодых учёных
✅ Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы.
Есть 22 номинации, которые разделены на два направления:
1️⃣ Научные исследования — работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, медицинским, техническим и инженерным отраслям.
2️⃣ Практические разработки — проекты в сфере авиации, биотехнологий, фармацевтики, нанотехнологий, электроники и др.
Участники — исследователи и разработчики до 35 лет, а также доктора наук до 40 лет. Как индивидуально, так и в составе научного коллектива (не больше трёх человек).
📅 Заявки принимаются до 18 июля на сайте премии. Итоги подведём в январе следующего года. Всего вручим 50 премий.
Есть 22 номинации, которые разделены на два направления:
Участники — исследователи и разработчики до 35 лет, а также доктора наук до 40 лет. Как индивидуально, так и в составе научного коллектива (не больше трёх человек).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🤩1
ИНХС РАН
В честь своего дня рождения Ю.Ц. Оганесян сделает уникальный подарок! 16 апреля 2025 года в 15:00 состоится встреча с Юрием Цолаковичем Оганесяном в Большом актовом зале РХТУ. Тема встречи: «Сверхтяжёлые элементы Периодической таблицы Д.И. Менделеева…
Хотите получить автограф Ю.Ц. Оганесян на вашей таблице Менделеева - сегодня у вас есть большой шанс при очном присутствии на встрече-лекции!
Если у вас нет возможности посетить встречу, но вы хотели бы послушать лекцию, для вас организована трансляция⬇️
https://vkvideo.ru/video-31037181_456239912?list=f05a19bb2405e3e3b5&preview=&screen=&webcast
Если у вас нет возможности посетить встречу, но вы хотели бы послушать лекцию, для вас организована трансляция
https://vkvideo.ru/video-31037181_456239912?list=f05a19bb2405e3e3b5&preview=&screen=&webcast
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
vkvideo.ru
ВКонтакте | Добро пожаловать
ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Мы хотим, чтобы друзья, однокурсники, одноклассники, соседи и коллеги всегда оставались в контакте.
👍4🔥2
Forwarded from Совет молодых учёных ИНХС РАН (Евгения)
Вчера 15.04.2025 активный член СМУ ИНХС РАН Павел Комаров вместе с #нефтехимической_капибарой отправился в гости к учащимся 10х классов
школы №667 в рамках фестиваля #Наука0+ и проекта «Ученые в школы». Павел рассказал школьникам историю создания некоторых высокомолекулярных соединений,
в частности полиэтилена и тефлона. Ребята познакомились не только с историей,но и с передовыми разработками ИНХС РАН и получили возможность потрогать
настоящий биоразлагаемый полимер.
#ИНХСРАН #ученые_в_школы #нефтехимическая_капибара #Наука0+ #СМУИНХСРАН
школы №667 в рамках фестиваля #Наука0+ и проекта «Ученые в школы». Павел рассказал школьникам историю создания некоторых высокомолекулярных соединений,
в частности полиэтилена и тефлона. Ребята познакомились не только с историей,но и с передовыми разработками ИНХС РАН и получили возможность потрогать
настоящий биоразлагаемый полимер.
#ИНХСРАН #ученые_в_школы #нефтехимическая_капибара #Наука0+ #СМУИНХСРАН
🤩6👍3
#дайджест #публикации #статьи #ИНХС
Азотсодержащие соединения, такие как имидазолы, играют ключевую роль в химии гетероциклов благодаря своим уникальным химическим свойствам и широкому спектру применений в сельском хозяйстве, фармакологии и создании функциональных материалов. Имидазольное ядро является важным структурным компонентом во множестве соединений, которые активно используются в органическом синтезе. Например, они служат направляющими группами в реакциях активации C-H связей с участием переходных металлов и выступают в роли NHC-лигандов в гомогенном катализе.
Известно, что с помощью переходных металлов можно раскрывать цикл 1,2,3-триазолов, чтобы получить металлокарбеновые интермедиаты. Эти интермедиаты участвуют в разнообразных синтетических реакциях, таких как циклоприсоединение, расширение кольца и образование илидов, что позволяет синтезировать различные гетероциклические соединения, включая имидазолы. Однако такие процессы требуют применения дорогих катализаторов на основе рения, кобальта или никеля. Поэтому разработка более экономичных и безметалловых методов для раскрытия кольца 1,2,3-триазолов становится актуальной задачей.
Исследователи из ИНЭОС РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева и ИНХС РАН разработали новый эффективный метод синтеза новых 2-замещенных 1H-имидазольных производных. Этот метод основан на кислотно-опосредованной денитрогенативной трансформации 5-амино-1,2,3-триазольных производных, которые получают через диполярное азид-нитрильное циклоприсоединение (DCR). В рамках предложенного подхода происходит внутримолекулярная циклизация 5-амино-4-арил-1-(2,2-диэтоксиэтил)-1,2,3-триазолов, после чего следует раскрытие триазольного кольца и внедрение образующегося на месте карбенового интермедиата в O-H связь различных спиртов в кислых условиях.
🔎Результаты работы опубликованы в журнале Molecules: https://doi.org/10.3390/molecules30071401
Азотсодержащие соединения, такие как имидазолы, играют ключевую роль в химии гетероциклов благодаря своим уникальным химическим свойствам и широкому спектру применений в сельском хозяйстве, фармакологии и создании функциональных материалов. Имидазольное ядро является важным структурным компонентом во множестве соединений, которые активно используются в органическом синтезе. Например, они служат направляющими группами в реакциях активации C-H связей с участием переходных металлов и выступают в роли NHC-лигандов в гомогенном катализе.
Известно, что с помощью переходных металлов можно раскрывать цикл 1,2,3-триазолов, чтобы получить металлокарбеновые интермедиаты. Эти интермедиаты участвуют в разнообразных синтетических реакциях, таких как циклоприсоединение, расширение кольца и образование илидов, что позволяет синтезировать различные гетероциклические соединения, включая имидазолы. Однако такие процессы требуют применения дорогих катализаторов на основе рения, кобальта или никеля. Поэтому разработка более экономичных и безметалловых методов для раскрытия кольца 1,2,3-триазолов становится актуальной задачей.
Исследователи из ИНЭОС РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева и ИНХС РАН разработали новый эффективный метод синтеза новых 2-замещенных 1H-имидазольных производных. Этот метод основан на кислотно-опосредованной денитрогенативной трансформации 5-амино-1,2,3-триазольных производных, которые получают через диполярное азид-нитрильное циклоприсоединение (DCR). В рамках предложенного подхода происходит внутримолекулярная циклизация 5-амино-4-арил-1-(2,2-диэтоксиэтил)-1,2,3-триазолов, после чего следует раскрытие триазольного кольца и внедрение образующегося на месте карбенового интермедиата в O-H связь различных спиртов в кислых условиях.
🔎Результаты работы опубликованы в журнале Molecules: https://doi.org/10.3390/molecules30071401
🔥11👍2👏2🎉2
Всероссийская научная конференция «Современные проблемы органической химии».
Посвященная 100-летию со дня рождения члена корреспондента Академии наук СССР Владимира Петровича Мамаева пройдет с 18 по 22 августа 2025 в г. Новосибирск.
Тематики конференции:
🔹Структура и реакционная способность
органических соединений
🔹 Новейшие тенденции в органическом
синтезе
🔹 Молекулярный дизайн и синтез
органических соединений и материалов
🔹Медицинская химия
🔹 Современные физические методы
исследования и анализа органических
веществ и материалов.
📆КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
31 мая 2025 – окончание регистрации и
приема тезисов
10 июня 2025 – рассылка подтверждений о
включении докладов в программу
конференции
16 июня 2025 – крайний срок оплаты
организационных взносов
Сайт конференции:
http://web3.nioch.nsc.ru/conf2025
Приглашаем вас принять участие в Конференции.
Посвященная 100-летию со дня рождения члена корреспондента Академии наук СССР Владимира Петровича Мамаева пройдет с 18 по 22 августа 2025 в г. Новосибирск.
Тематики конференции:
🔹Структура и реакционная способность
органических соединений
🔹 Новейшие тенденции в органическом
синтезе
🔹 Молекулярный дизайн и синтез
органических соединений и материалов
🔹Медицинская химия
🔹 Современные физические методы
исследования и анализа органических
веществ и материалов.
📆КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
31 мая 2025 – окончание регистрации и
приема тезисов
10 июня 2025 – рассылка подтверждений о
включении докладов в программу
конференции
16 июня 2025 – крайний срок оплаты
организационных взносов
Сайт конференции:
http://web3.nioch.nsc.ru/conf2025
Приглашаем вас принять участие в Конференции.
👍3🤗1
#дайджест #публикации #статьи #ИНХС
Ежегодно промышленность производит около 50 миллионов тонн лигнина, при этом 95% этого объема просто сжигается для получения энергии. Между тем, из лигнина можно извлекать ценные химические продукты. Для этого требуется разработка методов деструкции его химических связей.
В журнале Energy & Fuels опубликована статья «Hydrodeoxygenation of ether linkages in lignin model compounds over in situ formed NiWS catalysts»
Ученые из лаборатории химии углеводородов изучили каталитическую активность катализаторов NiWS, созданных in situ, в процессе гидродеоксигенации бензилфенилового эфира (BPE) и дифенилового эфира (DPE). Эти соединения моделируют структуры в лигнине с эфирными связями типа α-O-4 и 4-O-5. Катализаторы формировались путем термического разложения маслорастворимых предшественников, таких как гексакарбонил вольфрама (W(CO)6) и 2-этилгексаноат никеля(II) (Ni(C7H15COO)2), в присутствии элементной серы, которая служила сульфидирующим агентом.
Результаты показали, что полная конверсия BPE достигается всего за 30 минут, в то время как для DPE требуется более 5 часов. Примечательно, что эти катализаторы могут использоваться повторно не менее пяти раз без необходимости регенерации. Для изучения физико-химических характеристик катализаторов применялись методы рентгеновской дифракции, трансмиссионной электронной микроскопии высокого разрешения и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
🔎С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: hhttps://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.4c04798
Ежегодно промышленность производит около 50 миллионов тонн лигнина, при этом 95% этого объема просто сжигается для получения энергии. Между тем, из лигнина можно извлекать ценные химические продукты. Для этого требуется разработка методов деструкции его химических связей.
В журнале Energy & Fuels опубликована статья «Hydrodeoxygenation of ether linkages in lignin model compounds over in situ formed NiWS catalysts»
Ученые из лаборатории химии углеводородов изучили каталитическую активность катализаторов NiWS, созданных in situ, в процессе гидродеоксигенации бензилфенилового эфира (BPE) и дифенилового эфира (DPE). Эти соединения моделируют структуры в лигнине с эфирными связями типа α-O-4 и 4-O-5. Катализаторы формировались путем термического разложения маслорастворимых предшественников, таких как гексакарбонил вольфрама (W(CO)6) и 2-этилгексаноат никеля(II) (Ni(C7H15COO)2), в присутствии элементной серы, которая служила сульфидирующим агентом.
Результаты показали, что полная конверсия BPE достигается всего за 30 минут, в то время как для DPE требуется более 5 часов. Примечательно, что эти катализаторы могут использоваться повторно не менее пяти раз без необходимости регенерации. Для изучения физико-химических характеристик катализаторов применялись методы рентгеновской дифракции, трансмиссионной электронной микроскопии высокого разрешения и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
🔎С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: hhttps://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.4c04798
👍3❤2🤩1