ИНХС РАН
前往频道在 Telegram
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук Официальный сайт: http://www.ips.ac.ru/ Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 29
显示更多920
订阅者
无数据24 小时
+37 天
+730 天
帖子存档
920
Repost from Горнопромышленники России
+2
Ассоциация «Горнопромышленники России» развивает сотрудничество с ИНХС РАН и «Северсталь»
30 июля в Москве на площадке Северстали состоялась рабочая встреча представителей Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), АО «Северсталь Менеджмент», компаний – членов Ассоциации «Горнопромышленники России» и Исполнительной дирекции Ассоциации «Горнопромышленники России». В центре внимания участников были вопросы развития научно-технологического сотрудничества, внедрения инновационных решений в горнопромышленном комплексе, а также реализации совместных проектов.
Делегацию Исполнительной дирекции Ассоциации «Горнопромышленники России» возглавил исполнительный директор Василий Ракитин. В работе встречи также принял участие заместитель исполнительного директора по организационной работе Алексей Кистенев.
В мероприятии также приняли участие представители организаций – членов Ассоциации:
Северсталь:
• Александр Егорушков, советник генерального директора;
• Сергей Кальянов, технический директор ресурсных активов;
• Вячеслав Греков, руководитель направления Управления категорийных закупок;
• Павел Николаев, старший менеджер Управления транспорта;
• Виктор Максимов, ведущий эксперт по переработке промышленных отходов;
• Антонина Карлина, старший менеджер дирекции по техническому развитию и качеству;
• Роман Казаков, руководитель направления Управления экологии.
ИНХС РАН:
• Константин Дементьев, кандидат химических наук, заместитель директора;
• Альберт Куликов, кандидат химических наук, заместитель директора;
• Хусаин Кадиев, доктор химических наук, заведующий сектором;
• Майя Куликова, доктор химических наук, заведующая сектором;
• Михаил Иванцов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия ИНХС РАН и «Северсталь», проведение исследований по использованию металлургических шлаков в качестве катализаторов, вопросы переработки и утилизации автомобильных шин, а также инициативу создания при Высшем горном совете рабочей группы по расширению применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в деятельности компаний-членов.
Отдельное внимание участники встречи уделили инициативе ООО «РТ-Развитие бизнеса» (структура ГК «Ростех») по проведению для членов Ассоциации «Горнопромышленники России» отраслевого мероприятия «Техно день: “Инновационный карьер”», которое станет площадкой для обсуждения и демонстрации современных технологических решений для горнопромышленного комплекса.
920
С 1984 г. ИНХС РАН имеет почётную награду - орден Трудового Красного Знамени, отражающую высокие заслуги института перед отечественной наукой и промышленностью.
Эта награда была присуждена институту 5 июля 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 513-XI за заслуги в развитии химической науки и подготовке научных кадров, а 31 июля 1984 г. распоряжением Президиума Академии наук СССР № 10123-1232 стала частью названия Института.
Орден Трудового Красного Знамени сегодня остаётся частью официального названия ИНХС РАН и служит напоминанием о его исторических достижениях.
920
Ассоциация «Глобальная энергия» объявила победителей конкурса 2026 года в Альметьевске в рамках Нефтяного саммита Республики Татарстан.
Альметьевск – нефтяная столица Республики, здесь находится штаб-квартира компании «Татнефть» и основана Высшая школа нефти.
ИНХС РАН активно сотрудничает с компанией «Татнефть», в частности, в рамках совместной разработки технологии гидроконверсии гудрона: Институт предложил решение на основе использования наноразмерных катализаторов, которое затем было реализовано компанией «Татнефть» на опытно‑промышленной установке мощностью 50 000 тонн в год. Проект нацелен на масштабирование технологии до промышленных объёмов, в перспективе до миллиона тонн продукции в год.
Директор ИНХС РАН, академик А.Л. Максимов, подчёркивает, что именно готовность компании «Татнефть» инвестировать в долгосрочные наработки и выстраивать доверительное взаимодействие с наукой делает компанию одним из лидеров инновационного развития в отрасли. Среди направлений возможного взаимодействия науки и промышленности такие сферы, как декарбонизация, биотехнологии, улавливание CO₂, пиролиз биомассы. Компания также вкладывается в образование (в том числе в Высшую школу нефти).
В 2026 году награды «Глобальная энергия» получили:
🏆 Илу Лю (номинация «Традиционная энергетика») за разработку систем мониторинга и управления для интеллектуальных электросетей.
🏆 Юйшань Янь (номинация «Нетрадиционная энергетика») за работы в области экологически чистого водорода.
🏆 Йоханн Вальтер Колар (номинация «Новые способы применения энергии») за достижения в преобразовании электроэнергии, повышении энергоэффективности и развитии электромобильности.
Подробности: газета «Поиск» https://poisknews.ru/releases/treugolnik-polnyj-drajva/
920
Repost from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
"Самособирающиеся" молибдатные катализаторы для очистки дизельного топлива от серы
И вновь на актуальную тему - как сделать хорошее топливо (на этот раз дизельное). Один из важных этапов - очистка от серы, которая всегда есть в нефти. Для этого можно использовать молибденовые катализаторы, например, отлично работают фосфомолибдаты, особые крупные полиядерные комплексные соединения... а что будет, если попробовать их "собрать" на поверхности чего-нибудь твердого?
Именно такую стратегию удалось использовать ученым ИМЕТ РАН (Москва) @imetras при участии коллег с химфака МГУ @chemistryofmsu и еще трех столичных институтов РАН - ИНХС @tips_ras, ИОФ @gpiras и ИФХЭ @ipceras. Они взяли гидроксиапатит, недорогой и безопасный материал, и пропитали его раствором молибдата аммония. В ходе пропитки происходило выщелачивание фосфат-ионов, которые при дальнейшей термообработке послужили основой для образования фосфомолибденовых кластеров. Получилась гетерополикислота H₃PMo₁₂O₄₀ - такой катализатор удаляет более 99 % серы из реального высокосернистого дизельного топлива при 70°C и атмосферном давлении с использованием пероксида водорода. Технология позволяет получать топливо, отвечающее экологическим стандартам, при меньших энергозатратах по сравнению с традиционной гидроочисткой (даже с учетом расходования перекиси).
Статья вышла в Separation and Purification Technology (IF = 9.1) - и, как обычно, отметим грант РНФ, которым она поддержана
920
#дайджест #статьи #публикацииИНХС
В журнале Fuel опубликована статья «Integrated pyrolysis, co-hydrotreating, and catalytic cracking: a refinery-compatible route to bio-based gasoline and carbon materials»
Переход к циклической биоэкономике требует разработки устойчивых процессов преобразования биомассы в ценные продукты. Это позволяет получить альтернативу ископаемым ресурсам и сократить выбросы парниковых газов. В совместной работе ученых ИНХС РАН и ИОХ РАН представлен новый интегрированный каталитический путь производства углеродсодержащих материалов и углеводородов бензинового диапазона из биомассы. В процессе последовательно сочетаются пиролиз биомассы, совместное гидрирование полученной бионефти с фракцией прямогонного дизельного топлива (до 10 мас.% бионефти в смеси) и каталитический крекинг. Ключевым нововведением стала разработка реактора непрерывного действия, оснащенного двумя насосами, что позволило одновременно обрабатывать несмешивающиеся потоки бионефти и дизельного топлива. В результате оптимизации были определены мягкие рабочие условия (280–360 °C, 50 бар H₂) для каждой стадии, что позволило достичь выхода углеводородов бензинового диапазона 53 мас.% и конверсии сырья 81–84 мас.%. Работа демонстрирует перспективную стратегию интеграции переработки биомассы в традиционную инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов.
🔎 Подробно с работой можно познакомиться по ссылке: Fuel 428 (2027) 140441 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2026.140441
920
Продолжается прием заявок на участие в XXXII Симпозиуме по реологии, который состоится с 28 сентября по 2 октября 2026 г. в Москве на базе Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН.
Программа Симпозиума затрагивает новейшие достижения в области реологии и переработки полимеров, композитов и нанокомпозитов, нефти и нефтепродуктов, адгезивов, смазочных материалов, пищевых и биомедицинских систем, а также вопросы теоретической реологии и новой реометрической техники.
Участие в Симпозиуме возможно в очном и заочном форматах.
По итогам Симпозиума авторам лучших докладов будет предоставлена возможность публикации в специальном номере журнала «Высокомолекулярные соединения».
Оргкомитет Симпозиума проводит конкурс докладов молодых ученых и награждает активных участников.
Ключевые даты:
• до 31 июля - ранняя оплата оргвзноса
• до 25 августа - регистрация участников и подача тезисов
• до 1 сентября - поздняя оплата оргвзноса
Подробная информация, форма регистрации и шаблон тезисов представлены на сайте симпозиума.
920
24 июля в ИНХС РАН завершился цикл ознакомительных экскурсий для студентов кафедры органической химии факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа им. Губкина.
Студенты познакомились с работой лабораторий и подразделений ИНХС РАН в области нефтехимии, посетили мембранный центр ИНХС РАН и работающий с 2025 г. Инжиниринговый центр. Мероприятие направлено на ознакомление студентов с научными исследованиями и разработками в области нефтехимии и химии новых материалов, профориентацию будущих специалистов в области нефте- и газохимии, синтеза и переработки полимеров, полимерных материалов, мембран и мембранных процессов.
920
Repost from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Гидросилилирование - очень важная реакция в химии кремнийорганических соединений, на которой держится бизнес в сотни млн долларов: именно так получают многие ценные продукты, скажем, органосилоксаны, которые используются в самых разных сферах - от медицины до авиации.
Российские ученые из нескольких московских институтов РАН - ИНХС, ИНЭОС и ИОХ (@ineosras, @tips_ras и @ziocras, а основная работа была сделана @arzumanyangroup) - сделали две замечательные каталитические системы для этой реакции - Pt/H2O и Pt/KBr/H2O. Они получаются просто и быстро, при их взаимодействии с регентами (гидросиланом и алкеном/алкином) генерируются каталитически активные одноатомные (SACs) или кластерные комплексы нульвалентной платины. Вода, хлорид- и бромид-анионы, алкены или алкины работают как лиганды и координируются с такими [Pt0]-частицами, "регулируя" их стабильность, каталитическую активность и структуру (одноатомную или кластерную). Кооперация таких [Pt0]-частиц с “on water” эффектом позволила провести гидросилилирование с высокой эффективностью: выходы алкил- и винилсилановых производных получаются вплоть до количественных. Важно, что метод достаточно универсальный - он применим к широкому ряду мономерных и полимерных гидросиланов, а также к алифатическим и ароматическим алкенам, диенам и алкинам, в том числе с функциональными группами.
Вишенка на торте: катализатор можно легко отделить. Это снимает очень серьезную проблему: платина дорогая, потери катализатора в промышленности всегда бьют по рентабельности (и не только, попутно создаются и другие неприятности), здесь же все ок.
И, наконец, третья фишка: бифазное “on water” гидросилилирование легко масштабируется в периодическом и проточном режимах. Сконструированный проточный “tube-in-tube reactor” позволяет не только решить проблемы тепло- и массопереноса и унифицировать условия реакции, но и автоматически разделять продукты и каталитическую систему, обеспечивая непрерывный синтез продуктов.
Результаты опубликованы в одном из самых престижных журналов по химии - Angewandte Chemie (IF = 17.6), причем с пометкой "hot paper" (вдвойне круто), с чем мы коллег поздравляем от всей души
920
Опубликован номер журнала «Нефтехимия», посвященный академику Саламбеку Наибовичу Хаджиеву (Нефтехимия. – 2026. – T. 66. – Номер выпуска 3).
Саламбек Наибович Хаджиев (1941 - 2018), член-корреспондент РАН c 1990 года, академик РАН c 2008 года, в период 2008–2017 гг. директор ИНХС РАН, с 2017 г. – научный руководитель Института.
С 1996 года Саламбек Наибович работал в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, с его именем связан подъем исследований и разработок в Институте в области нефтегазохимии.
Результаты глубоких фундаментальных исследований С.Н. Хаджиева и его учеников стали научной основой инновационных технологий нефтепереработки, нефтехимии и газохимии, многие из которых успешно внедрены в нашей стране и за рубежом.
Саламбек Наибович Хаджиев: ученый, создавший эпоху в нефтепереработке и нефтехимии (07.01.1941–02.03.2018)
Савенков А.
Конверсия диметилового эфира в низшие олефины в реакторах с суспензионным и неподвижным слоем катализатора: подходы к повышению селективности и стабильности (обзор)
Батова Т.И., Обухова Т.К., Яшина О.В., Сташенко А.Н., Хаджиев С.Н.
Структура и состав бренстедовских кислотных центров: их роль в конверсии оксигенатов в углеводороды (олефины и жидкие углеводороды) Колесниченко Н.В., Снатенкова Ю.М., Колесникова Е.Е., Хиврич Е.Н., Хаджиев С.Н.
Одностадийный синтез жидких углеводородов регулируемого состава из СО и Н на комбинированных катализаторах
Матиева З.М., Снатенкова Ю.М., Дементьев К.И.
Технологическая платформа ОКТИФАЙН — новое слово в мировом производстве катализаторов каталитического крекинга как решение вопроса технологического суверенитета России
Бодрый А.Б., Усманов И.Ф., Рахматуллин Э.М., Карпов Н.С., Мельников А.С., Муллабаев И.З., Крюков О.В.
Получение нефтеполимерных смол с пониженным содержанием полициклических ароматических углеводородов из тяжелой смолы пиролиза
Трусов К.И., Юсевич А.И., Агабеков В.Е.
Бифункциональные каталитические системы на основе гранулированного цеолита Yh с иерархической пористой структурой для синтеза пиридинов
Филиппова Н.А., Бубеннов С.В., Травкина О.С., Кутепов Б.И., Григорьева Н.Г.
Исследование алкилирования бензола пропиленом в кумол на образцах порошкообразного цеолита МСМ-22, приготовленных с использованием различного сырья
Жирнова Е.Д., Травкина О.С. , Кутепов Б.И.
Антиокислительные и трибологические свойства многофункциональных присадок на основе 3,5-диалкил-4-гидроксибензил-N,N-диалкилдитиокарбаматов
Лядов А. С., Никонов Р.А., Кочубеев А. А., Оганесова Э.Ю., Бордубанова Е.Г., Паренаго О.П., Кучин А.В.
Влияние состава реакционной смеси на показатели процесса трехфазного гидрирования оксидов углерода в присутствии кобальтсодержащей дисперсии
Морозова Я. В., Борисов А.В., Свидерский С. А., Левин И.С., Куликова М.В.
Получение наноразмерных частиц переходных металлов в процессе беспламенного превращения энергетических соединений и оценка их каталитической активности в реакциях органического синтеза
Михайлов Ю.М., Бакешко А.В., Алешин В.В., Ковалев Д.Ю.
Структура и каталитические свойства материалов на основе никель- и кобальтсодержащих слоистых двойных гидроксидов магния-алюминия в превращении метан-углекислотных смесей
Дедов А.Г., Локтев А.С., Ермаков Е.В., Садовников А.А., Маслаков К.И.
Ожижение биоуглей, полученных торрефикацией опила, с использованием ультрадисперсного железосодержащего катализатора
Куликова М.В., Иванцов М.И., Сулейманов Х.А., Крысанова К.О., Молчанов С.П., Максимов А.Л.
Нейтрализация серы при термической утилизации кислого гудрона и нефтяного битума
Кислов В.М., Пилипенко Е.Н., Цветкова Ю.Ю., Зайченко А.Ю., Подлесный Д.Н., Салганский Е.А., Салганская М.В., Цветков М.В.
920
+3
#дайджест #конференции
С 5 по 10 июля в п. Эльбрус прошла XXII Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения», в числе ответственных организаторов которой выступил ИНХС РАН.
Сотрудники Института представили на конференции 10 докладов в 5 секциях.
Пленарные доклады:
🧪Функционализированные полинорборнены как полимерная платформа для процессов мембранного газоразделения
Чл.-корр. РАН Бермешев М.В.
🧪 Полимеризационные поликарбонаты: синтез, свойства, применение
Д.х.н. Черникова Е.В.
Секция «Синтез и модиификация полимеров и новых мономеров»
🧪Дизайн Ni- и Pd-комплексов c карбеновыми лигандами как катализаторы аддитивной полимеризации циклоолефинов
К.х.н. Бермешева Е.В.
🧪«Прививка к» и «прививка от» как эффективные способы гидрофилизации сополимеров на основе циклооктена
К.х.н. Аджиева О.А.
Секция «Технологические принципы получения и переработки полимеров. Методы исследования полимеров и композитов на их основе»
🧪Полимерные мембраны для выделения азота из природного газа
Д.х.н. Волков А.В.
Секция «Применение полимеров и полимерных композиционных материалов»
🧪Ультрафильтрационные половолоконные мембраны из полифениленсульфона для удаления бактерий из воды с уникальной устойчивостью к перегретому пару при стерилизации
Д.х.н. Борисов И. Л.
Полимерная школа молодого ученого
Термостойкие полимеры в мембранной технологии
Д.х.н. Алентьев А.Ю.
Постерная секция:
🧪Аддитивный полинорборнен с циклическими карбонатными заместителями
Шеклачева Н.А.
🧪Синтез и исследование высокостатистичных полилактогликолидов на основе l-метилгликолида: влияние микроструктуры на гидролитическую деградацию
Королёва Е. А.
🧪Привитые сополимеры на основе циклооктена, акриламида и акриловой кислоты
Формина К.П.
🧪Полиэфиримиды для получения газоразделительных мембран
К.х.н. Анохина Т.С.
Подробности доступны на сайте конференции
920
В журнале «Pharmaceutics» опубликована статья «Rational Design of Multicomponent Polymeric Systems Based on a Transient Plasticization Window for Hot-Melt Extrusion»
Экструзия расплава представляет собой перспективную технологию производства лекарственных препаратов; однако ее применение ограничено повышенными термическими и сдвиговыми напряжениями, которые могут вызывать деградацию активных фармацевтических ингредиентов. Один из подходов к снижению температуры обработки - использование полимерных систем с заданными термическими и реологическими свойствами.
Целью совместного исследования ученых ИНХС РАН и Сеченовского Университета была разработка полимерных систем, обладающих переходным окном пластификации, позволяющим снизить вязкость расплава и улучшить технологичность при низкотемпературных условиях экструзии. Совместимость исходных полимеров оценивали с помощью лазерной микроинтерферометрии. На основе полученных данных авторы разработали четырехкомпонентную полимерную система на основе ПВП К-29/32, ПЭГ 400, ПЭГ 1500 и ГПХЭФ, пригодную для обработки методом экструзии расплава при 70 °C. Полученная авторами система позволила сформировать однородный экструдат, продемонстрировала воспроизводимое реологическое поведение и оставалась стабильной в твердом состоянии во время хранения, без признаков холодной текучести. Предложенный подход может быть применен при разработке полимерных премиксов для приготовления лекарственных форм методом экструзии расплава, в том числе содержащих термолабильные активные фармацевтические ингредиенты.
🔎 Подробно с работой можно ознакомиться по ссылке:
Pharmaceutics 2026, 18, 667
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics18060667
920
"Зелёная химия" - важнейшее направление современной философии и химической науки, фундаментальная концепция из 12 принципов была сформулирована Полом Анастасом и Джоном Уорнером.
6 июля Американское химическое общество объявило лауреатов премии Green Chemistry Challenge Award 2026 года.
В 2026 году награды присуждены за выдающиеся работы в области переработки полиуретанов, развитие более экологичного фармацевтического производства, разработки в области защиты растений и биоразлагаемых полимеров, системы охлаждения полупроводников без ПФАС и разработку покрытий без биоцидов для морской среды.
В академической сфере премия 2026 присуждена профессору Уильяму Р. Дихтелю и доктору Алаэддину Альсбаи за развитие твердотельной переработки полиуретановых пен и эластомеров, обычно считающихся неперерабатываемыми.
За разработку экологичных синтетических путей в производстве фармацевтических препаратов премией отмечены компании NewAmsterdam Pharma и Snapdragon Chemistry за разработку и масштабирование органокатализируемой асимметричной циклизации Поварова для производства хирального тетрагидрохинолинового ядра обицетрапиба.
За развитие более экологичных синтетических путей в производстве агрохимикатов награда присуждена компании Corteva Agriscience™ за создание природоподобного фунгицида Adavelt™ active.
В номинации «Проектирование продукции, химических веществ и процессов для обеспечения цикличности или биоразлагаемости» отмечена компания IFF за платформу Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB), предназначенную для производства возобновляемых биоразлагаемых полимеров путем ферментативно-катализируемой полимеризации в мягких условиях.
В номинации «Разработка и производство материалов для энергетических применений» премия присуждена компании Standard H2 за регенерируемый фильтрующий материал SULFUR MAGNET®, предназначенный для удаления серы и обеспечения экономичной очистки различных технологических потоков, значительно продлевающей срок службы катализатора.
За развитие подходов к эффективному и результативному использованию биомассы премией отмечена компания Corteva Agriscience™ за разработку добавки Utrisha® N, улучшающей питание сельскохозяйственных культур с помощью живого эндофита Methylobacterium symbioticum SB23.
В номинации «Разработка более безопасных химических веществ» отмечена компания PPG за разработку не содержащего биоцидов силиконового покрытия SIGMAGLIDE® 2390, предотвращающего обрастание.
Среди компаний малого бизнеса отмечена компания Algenesis Labs за разработку биоразлагаемого полиуретанового материала Soleic®.
В номинации «Изменение климата» награда присуждена компании Micron за замену теплоносителей на основе ПФАС в камерах сухого травления полупроводников на полностью не содержащую фтора, биоразлагаемую альтернативу с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).
Присуждение премий можно считать официальным объявлением важнейших путей исследования в мире.
920
Российский научный фонд подвел итоги нескольких молодежных конкурсов.
Поддержку получили сразу несколько проектов научных сотрудников ИНХС РАН:
🏛 В конкурсе проектов инициативных исследований молодыми учеными поддержан проект «Селективная олигомеризация этилена в присутствии хромовых катализаторов с фосфин-тиоэфирными (P,S) лигандами: направленный дизайн каталитических систем для получения октена-1»
Руководитель проекта к.х.н. Карпов Глеб Олегович
🏛 В конкурсе проектов под руководством молодых ученых поддержаны проекты:
🧪 «Разработка подходов к синтезу новых низкоуглеродных компонентов топлив,
смазочных материалов и специальных жидкостеи на основе оксиметиленовых эфиров различного
строения»
Руководитель проекта к.х.н. Черепанова Анна Дмитриевна
🧪 «Разработка подходов к синтезу катализаторов с
использованием плазмохимических и
термических методов для интенсификации процессов глубокой переработки углеродсодержащего сырья»
Руководитель проекта к.х.н. Голубев Олег Владимирович
🧪 «Мембраны для разделения смесей газообразных олефинов и парафинов на основе металл-содержащих звездообразных полисилоксанов и высокопроницаемых полиимидов»
Руководитель проекта к.х.н. Анохина Татьяна Сергеевна
🏛 В конкурсе проектов под руководством молодых ученых на продление сроков выполнения проектов поддержку получил проект «Очистка отходящих газовых потоков нефтехимии от паров летучих органических соединений с использованием новых
устойчивых мембран на основе сшитых полидецилметилсиолксанов»
Руководитель проекта к.х.н. Грушевенко Евгения Александровна
Поздравляем коллег с победой в конкурсе!
Желаем дальнейшей успешной реализации проектов, новых открытий и новых возможностей!
Подробная информация о конкурсах и списки победителей опубликованы на сайте РНФ
920
9 июля 2026 года студенты кафедры газохимии факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина посетили ИНХС РАН с ознакомительной экскурсией.
Студенты узнали об основных направлениях работы Института, побывали в исследовательских лабораториях, на комплексе микропилотных установок нефтехимических процессов и в Инжиниринговом центре ИНХС РАН
920
Июль - знаковый месяц для ИНХС РАН: многие ключевые события, определившие научный путь Института, пришлись именно на июльские даты.
История ИНХС РАН начинается с июля 1934 г., когда по решению Президиума АН СССР в системе Академии наук был организован новый институт – Институт горючих ископаемых (ИГИ).
Директором Института горючих ископаемых был назначен И.М. Губкин, а после его кончины, в 1939 г., Институт возглавил ак. С.С. Наметкин. В состав Института вошли несколько лабораторий химического профиля – химии нефти (С.С. Наметкин), пирогенных процессов – пиролиз и крекинг (К.К. Дубровай), каталитических процессов переработки нефтепродуктов (ак. Н.Д. Зелинский, член-корр. АН СССР К.П. Лавровский, проф. А.В. Фрост). Исследования этих научных групп были направлены на изучение генезиса и химического состава нефти, создание новых методов переработки нефти и нефтепродуктов для получения топлив и других важных соединений «высокой химической ценности», как формулировал С.С. Наметкин. Таким образом, в Институте сформировалось и все последующие годы активно развивалось новое научное направление – нефтехимия. В 1948 году эти научные коллективы были выделены из состава ИГИ, образовав Институт нефти АН СССР.
В июле 1958 года Институт нефти АН СССР постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был реорганизован в Институт нефтехимического синтеза АН СССР.
Директором Института был назначен талантливый ученый и крупный организатор науки вице-президент АН СССР академик Александр Васильевич Топчиев (1907-1963 гг). С его именем связано появление в Институте новых актуальных научных направлений: физико-химии высокомолекулярных соединений (школа ак. В.А. Каргина) и мембранного катализа (школа ак. В.М. Грязнова), впервые синтезирован поли(винилтриметилсилан) – первый промышленный полимер для газоразделительных мембран, на долгие годы ставший «визитной карточкой» института, построен новый лабораторный корпус, оснащенный современным оборудованием и приборами.
В тот период времени были заложены основы многих направлений работ, сохранившиеся до настоящего времени и определяющие состояние и развитие исследований Института сегодня.
#историяИНХС
920
В журнале «Нефтехимия/ Petroleum Chemistry» опубликована статья «Структура и каталитические свойства материалов на основе никель- и кобальтсодержащих слоистых двойных гидроксидов магния–алюминия в превращении метан–углекислотных смесей»
Углекислотная конверсия метана эффективно катализируется переходными металлами и металлами платиновой группы. Однако реализация этого процесса сдерживается рядом таких факторов, как высокая эндотермичность процесса и склонность каталитических систем к дезактивации при спекании активных центров и сильном зауглероживании.
В совместной работе ученых ИНХС РАН, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова синтезированы и исследованы стабильные катализаторы конверсии смесей СН4/СО2, в том числе моделирующих состав биогаза, в синтез-газ. Катализаторы получены на основе Ni- и Со-содержащих слоистых двойных гидроксидов алюминия-магния.
В превращении эквимолярной смеси СН4/СО2 с использованием никелевого и никель-кобальтового катализаторов на протяжении 40 ч удалось достичь выхода водорода и СО ~90%, а катализаторы не подверглись сильному зауглероживанию. Катализаторы, испытанные в превращении смеси, моделирующей состав биогаза, показали выходы водорода 70–80% и СО 80% и подверглись сильному (более 10%) зауглероживанию, но при этом сохраняли стабильность на протяжении 40 ч.
🔎 Подробно с текстом работы можно познакомиться по ссылке:
Нефтехимия/ Petroleum Chemistry, 2026, Т. 66, № 3, с. 311–330
DOI: 10.7868/S3034562626030117
920
Repost from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
От биомассы к бензину: ученые ИНХС и ИОХ РАН предложили новую схему получения биотоплива
Новость для тех, кто следит за судьбой "зеленого" топлива (и стоит в очереди на заправку). Биомасса - отличный возобновляемый источник углерода, но ее прямой путь в бензин упирается в проблему: бионефть, получаемая пиролизом твердой биомассы растений - это высококислотная, термически нестабильная смесь, которая не смешивается с нефтяными фракциями и быстро дезактивирует катализаторы. В нефтепереработку ее просто так не заведешь.
Ученые двух московских институтов РАН - нефтехического синтеза @tips_ras и органической химии @ziocras - предложили трехстадийную схему, которая потенциально может быть интегрирована в существующую инфраструктуру НПЗ. Сначала пиролиз твердой биомассы с выходом бионефти до 50 %. Затем - новый подход: совместная гидроочистка бионефти с прямогонной дизельной фракцией в специальном реакторе с двумя насосами высокого давления для раздельной подачи несмешивающихся потоков. Это позволило избежать расслоения и коксования. И финальная стадия - каталитический крекинг (FCC) гидроочищенного продукта.
Итог: получен бензин с октановым числом 95. Побочный продукт — активированный уголь с площадью поверхности до 775 м²/г (неплохой сорбент).
Технология показывает, как биомасса может войти в нефтепереработку без строительства отдельных заводов. До промышленности пока далеко, но такое инженерное решение - уже серьезный шаг.
Работа опубликована в Fuel (IF = 7.8); вот авторская ссылка на статью, по которой она сейчас доступна
920
В журнале «Materials Today Chemistry» опубликована статья «Comparative study of mono- and bimetallic Co–Pd nanoparticles supported on PET waste-derived porous carbon for methanol steam reforming»
Паровая конверсия метанола (ПКМ) представляет собой перспективный метод получения водорода.
В совместном исследовании ученых ИНХС РАН и Университета науки и технологий МИСИС авторами предложен новый подход к переработке отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) в металлоуглеродные катализаторы для паровой конверсии метанола (ПКМ). Для этого ПЭТ гидролизовали до терефталата калия (K2TP), а затем подвергали каталитическому пиролизу.
Катализаторы синтезировали с одновременным образованием пористой углеродной подложки и металлических наночастиц. Природа металла (Pd или Co) определяет структуру подложки и моно- или поликристалличность наночастиц, что влияет на производительность процесса.
🔎 О нюансах синтеза катализаторов из отходов ПЭТ с потенциалом применения их в производстве водорода можно ознакомиться по ссылке:
Materials Today Chemistry 55 (2026) 103761
https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2026.103761
920
Ровно 140 лет назад, 26 июня 1886 года Анри Муассан впервые выделил фтор в свободном состоянии путём электролиза безводного фторида водорода с примесью фторида калия. Получение фтора как простого вещества стало прорывом, ведь из‑за высокой реакционной способности он десятилетиями не поддавался изучению. За это открытие Муассан был удостоен Нобелевской премии по химии в 1906 году.
#историяхимии
920
Объявлены финалисты фотоконкурса «Снимай науку!»
В шорт-лист вошли 76 работ из более чем 800 присланных фотографий. В специальной номинации Российского научного фонда «Мой научный проект» в число финалистов вошла работа "Получение нового фильтрующего материала" сотрудницы ИНХС РАН Варфоломеевой Лидии.
Ознакомиться с работами можно по ссылке.
🏆 До конца июля жюри конкурса определит трех победителей в каждой из семи номинаций, а в специальной номинации «Мой научный проект» лауреатов огласит фундаментальный партнер «Снимай науку!» — Российский научный фонд. Авторы трех лучших работ получат возможность войти в состав делегации РНФ на VI Конгрессе молодых ученых и представить свой проект.
Лучшие работы станут основой выставок в российских городах и за рубежом.
