Менделеев.info
Open in Telegram
Телеграм-канал, посвящённый химии, Менделееву и 2019 году - году периодической системы химических элементов.
Show more739
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-530 days
Posts Archive
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Фридрих Дорн
Родившийся 176 лет назад в прусском Гутштадте (ныне - Добре-Място в Польше) Фридрих Эрнст Дорн (1848-1916) химиком не был. Он окончил в нынешнем Калининграде нынешний БФУ, а точнее - Калининградский университет, изучал математику, а затем ее преподавал и свою степень доктора философии получил за исследования в области математики. Потом переключился на близкую теоретическую физику, потом - в экспериментальную, изучал электричество (например, он точно определил величину единицы сопротивления ома) и радиоактивность.
Но в химии он оставил важный след за номером 86 в Периодической таблице. Именно Дорн сумел обнаружить, как он сам писал «эманацию радия» - новый радиоактивный химический элемент, относящийся к благородным газам. Уже после смерти Дорна его назовут радоном.
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Пауль Вальден
163 года назад в имении Розенбек Розулской волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии Российской империи родился будущий химик Пауль, или как его звали в Петербурге, Павел Иванович Вальден.
Вальден - уникальный ученый, который успел прожить почти век и побывать как членом Петербургской академиии наук (то есть «обычным» российским академиком), так и иностранным членом уже Академии наук СССР, поработать в трех разных странах и оставить след как в химии, так и в ее историографии.
Вальден работал в Риге, где стал ректором университета, открыл знаменитое вальденовское обращение стереоизомеров, в Петербурге руководил Химической лабораторией Академии наук, той самой, основанной Ломоносовым в 1748 году и с которой фактически началась химия в России. Затем после революции работал в независимой Латвии и уехал в Германию, пережил Вторую мировую и уже в возрасте 86 лет опубликовал свою знаменитую «Историю химии», не потерявшую значения и поныне.
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Сергей Лебедев
Помимо дня рождения Гуденафа, сегодня химики России отмечают 152 года со дня рождения уроженца Царства Польского, выпускника Санкт-Петербургского университета и ученика великого Алексея Евграфовича Фаворского, Сергея Лебедева. Человека, благодаря которому в нашей стране началось производство синтетического каучука.
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Джон Гуденаф
104 года назад родился выдающийся американский химик Джон Гуденаф (1922-2023). Именно этому ученому, прожившему более 100 лет, мы обязаны - наряду со Стэнли Уиттенгемом и Акиро Йосиной - современным ноутбукам, планшетам, смартфонам и электромобилям.
Именно Гуденаф сделал второй шаг в создании современных литий-ионных аккумуляторов, предложив кобальтит лития в качестве катодного материала. Интересно, что его «нобелевское» открытие было сделано в 58 лет! Большая редкость в истории нобелевских премий. А в итоге Гуденаф стал самым старым лауреатом Нобелевской премии по химии на момент вручения - 97 лет. Он прожил больше века, еще в 100 лет публиковал очень приличные научные работы. Потрясающая биография!
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Уильям де Уайвлесли Эбней
183 года назад в британском Дерби родился Уильям де Уайвлесли Эбней, будущий химик, фотограф и астроном, что и предопределило его научные достижения. Эбней любил наблюдать астрономические явления и очень хотел их запечатлеть. Посему разрабатывал новые типы фотопластинок - с сухой фотоэмульсией, способы их проявления (первым предложил гидрохинон в качестве проявителя), а затем создал эмульсию, чувствительную к инфракрасному излучению и научился фиксировать на фотобумаге ИК-спектры, что стало важным прорывом для химии.
#деньвисториихимии
«Двуличный элемент»: фтор оказался способным как усиливать, так и тушить свечение люминесцентных материалов
Ученые показали, что широко используемая стратегия химической модификации люминесцентных материалов путем введения атомов фтора не всегда приводит к усилению свечения. Оказалось, что, хотя замена атомов водорода на фтор уменьшает часть энергетических потерь, одновременно она может вызывать появление нового электронного состояния с переносом заряда, через которое энергия расходуется безызлучательно. В результате эффективность люминесценции некоторых соединений снижается почти в 50 раз. При этом для комплекса гадолиния та же модификация приводит к возникновению яркой фосфоресценции при комнатной температуре. Полученные данные позволяют сформулировать новые принципы рационального молекулярного дизайна люминесцентных материалов для оптоэлектроники, сенсоров и биомедицинской диагностики. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Frontiers.
https://mendeleev.info/dvulichnyj-element-ftor-okazalsya-sposobnym-kak-usilivat-tak-i-tushit-svechenie-lyuminestsentnyh-materialov/
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Владимир Прелог
Сегодняшний герой рубрики - нобелевский лауреат по химии 1975 года, швейцарский химик хорватского происхождения, Владимир Прелог.
Остроумный, эрудированный, музыкальный человек, обладавший потрясающим чувством юмора и постоянно рассказывавший анекдоты про коллег-химиков, Прелог был одним из тех, кто привнес третье измерение в органическую химию. Даже номенклатура четырехзамещенного углерода у нас сейчас ведется по системе Кана-Ингольда-Прелога.
А еще - конформационный анализ и классический органический синтез. Именно Прелог стал химиком, синтезировавшим адамантан - углеводород с углеродным скелетом, представляющим элементарную ячейку алмаза. И он же научился разделять энантиомеры. Один из ярчайших химиков ХХ века сегодня отмечает 120-летие.
#деньвисториихимии
Российские ученые разработали новые комплексы серебра против устойчивых бактерий
Ученые молодежной лаборатории Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН совместно с коллегами из Института химии Коми научного центра УрО РАН, Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН и Амурской государственной медицинской академии разработали пять новых комплексов серебра(I) с различными монокарбоновыми кислотами и впервые комплексно исследовали их структуру, устойчивость и антимикобактериальные свойства. Исследователи получили серию новых соединений серебра, некоторые из которых оказались эффективнее рифампицина против модельных микобактерий. Работа открывает перспективы создания препаратов нового поколения для борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Communications.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-razrabotali-novye-kompleksy-serebra-protiv-ustojchivyh-bakterij/
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Анри Виктор Реньо
Наш сегодняшний именинник, коему исполняется 216 лет - типичный представитель талантливых химиков середины 1850-х, времени, когда в химии было море неизведанного, и копать эту гору можно было во всех направлениях. Вот и француз Анри Виктор Реньо, к слову, родившийся в современном германском Аахене, но тогда - на французской территории, занимался самыми разными областями физики, химии и техники.
Работал с Либихом - и выбрал органику. В итоге - синтез винилхлорида и дихлорметана. Затем переключается на изучение свойств пара - и доходит до создания паровой турбины. Продолжает изучать тепловые свойства веществ - и создает различные термометры, калориметры, гигрометры и гипсотермометры с очень хорошей точностью. Увлекается фотографией - и предлагает пирогаллол в качестве проявителя (а потом еще и становится основателем французского фотографического общества).
А еще одно весьма достойное детище (в прямом смысле слова) Реньо просуществовало всего 27 лет. Анри Реньо-младший, один из самых самобытных живописцев своего времени. Увы - ушел добровольцем на франко-прусскую войну и был убит в битве при Бюзенвале.
#деньвисториихимии
Солнечная энергия без свинца: созданы новые материалы для фотовольтаики
Сотрудники химического факультета МГУ с коллегами из Института органической химии им. Н.А. Зелинского РАН разработали и реализовали подход к уменьшению ширины запрещённой зоны гибридных галогенметаллатов для применения в бессвинцовой фотовольтаике. Это исследование открывает перспективу создания экологически безопасных и эффективных солнечных батарей нового поколения. Оригинал работы опубликован в высокорейтинговом журнале Dalton Transactions.
«Очевидное решение заменить свинец на гораздо менее токсичное олово имело лишь умеренный успех, — объясняет руководитель исследования, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Андрей Шевельков. — Из-за низкой химической стабильности производных Sn2+ они легко окисляются на воздухе, а в анаэробных условиях склонны к диспропорционированию до Sn0 и Sn4+ при освещении. Вместо этого мы обратились к гибридным галогенидам сурьмы и висмута — они обладают гораздо большей стабильностью и низкой токсичностью. Однако их ключевой недостаток — слишком высокие значения ширины запрещённой зоны. Для большинства галогенидных комплексов сурьмы и висмута характерны значения 2 эВ и выше. Поэтому основной задачей для нас стала разработка методов уменьшения ширины запрещённой зоны до приемлемых значений».
Подробнее:
https://mendeleev.info/solnechnaya-energiya-bez-svintsa-sozdany-novye-materialy-dlya-fotovoltaiki/
Дело тонкое: создана модель нового двумерного нитрида для фотодетекторов и солнечных батарей
Ученые теоретически предсказали устойчивый к нагреву двумерный материал на основе нитрида цинка и ванадия, который эффективнее некоторых аналогов поглощает ультрафиолет и преобразует его энергию в электрический заряд. Благодаря таким свойствам новое соединение потенциально может стать основой для создания миниатюрных фотодетекторов, солнечных батарей и гибких оптоэлектронных устройств. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в The Journal of Physical Chemistry C.
Подробнее:
https://mendeleev.info/delo-tonkoe-sozdana-model-novogo-dvumernogo-nitrida-dlya-fotodetektorov-i-solnechnyh-batarej/
Repost from Первый химический
Нас уже 1500!
Спасибо всем, кто читает Химическое информационное агентство, делится нашими публикациями и помогает рассказывать о химии профессионально и интересно. За это время вокруг канала сформировалось сообщество людей, которым небезразлично развитие химической науки, образования и промышленности, и мы очень рады, что оно продолжает расти.
Напоминаем, что ХИА открыто для сотрудничества с научными коллективами, университетами, промышленными предприятиями, отраслевым объединениями и организаторами профильных мероприятий.
Если вы хотите рассказать о результатах исследований, новой разработке, конференции, выставке, образовательном проекте или другом событии, связанном с химией, присылайте материалы и пресс-релизы. Мы рассмотрим их и, если тема соответствует редакционной политике канала, подготовим публикацию в ХИА.
Для тех, кто планирует рассказать о своей работе, мы подготовили краткое руководство по оформлению пресс-релизов. Оно поможет оформить материал так, чтобы мы могли быстрее приступить к подготовке публикации.
Также напоминаем, что на сайте Химического информационного агентства собран календарь химических конференций. Если вы организуете мероприятие, сообщите нам о нём. Если ищете ближайшие конференции — загляните в календарь.
Спасибо, что вы с нами!
👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Тадеуш Рейхштейн
В истории Нобелевских премий есть много интересных фактов. Например, химик может получить Нобелевскую премию совсем не по химии. Так случилось и со швейцарским химиком-органиком Тадеушем Рейхштейном, 129-летие которого мы отмечаем сегодня.
Во-первых, его с большой натяжкой, но можно считать российским нобелиатом: родился он на территории Российской империи, в ныне польском Влоцлавеке в семье выпускника Санкт-Петербургского Политеха. Еще и прожил какое-то время в Питере.
Во-вторых, Рейхштейн работал поочередно сразу у двух лауреатов «нобелевки» по химии - у Германа Штаудингера (у которого, кстати, выяснил, чем пахнет кофе) и у Леопольда Ружички. Но так случилось, что в своих работах со сложными органическими молекулами, Рейхштейну повезло первым выделить кортизон - второй по важности гормон надпочечников, установить его структуру - и в итоге удостоиться Нобелевской премии по физиологии или медицине.
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Роалд Хоффман
89 лет назад в Польше (современная Львовская область Украины) родился Роалд Хоффман. Он едва не погиб в немецкую оккупацию, как его отец, переехал в США, стажировался как химик в МГУ, работал у великого Вудворда, вместе с которым разработал правила симметрии молекулярных орбиталей (правила Вудворда-Хоффмана), а после создал общую квантовую теорию атомных и молекулярных столкновений в ходе химических реакций. Итог - Нобелевская премия по химии 1981 года (а также Золотая медаль имени Н.Н. Семенова и Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова).
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Гарден Марсден МакКоннел
Ровно 99 лет в Ричмонде, штат Вирджиния, родился будущий физхимик Гарден Марсден МакКоннел (1927-2014). Он был одним из первых, кто использовал ЯМР для установления электронной структуры веществ. Его теоретические и экспериментальные исследования ядерного сверхтонкого взаимодействия в таких соединениях убедительно показали, что это взаимодействие позволяет измерить плотность неспаренных электронов на атомах углерода (правило МакКоннелла). И спиновые метки в биохимию ввел тоже он. Достойный исследователь!
#деньвисториихимии
Получены новые соединения для создания процессоров квантовых компьютеров
Ученые синтезировали серию координационных соединений, которые могут лечь в основу процессоров квантовых компьютеров. В полученных молекулярных комплексах магнитные моменты атомов (спины), которые можно сравнить с мельчайшими стрелками компасов, способны ориентироваться одновременно в нескольких направлениях — условно показывать и на север, и на юг. При этом разные атомы «чувствуют» друг друга: их состояния оказываются взаимно зависимы. Такая согласованная неопределенность сохраняется достаточно долго для того, чтобы использовать ее для передачи информации в устройствах, работающих на квантовых принципах. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Dalton Transactions.
https://mendeleev.info/polucheny-novye-soedineniya-dlya-sozdaniya-protsessorov-kvantovyh-kompyuterov/
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Роберт Брюс Меррифилд
Удивительно, но два нобелевских лауреата в области химии - за 1973 и за 1984 год родились в один и тот же год, но с разницей в один день. Вчера мы отмечали 105 лет со дня рождения человека, понявшего ферроцен, Джефри Уилкинсона, а сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Роберта Меррифилда, человека, создавшего метод автоматического синтеза пептидов.
Роберт Брюс Меррифилд - американский биохимик, сразу же избравший биохимию делом своей жизни. Свою PhD он посвятил разработке количественного метода анализа пиримидинов, но затем увлекся синтезом пептидов. Начинал он с классического метода Фишера, с защитой концевых групп, но вскоре этот трудоемкий метод ему надоел - и в итоге в 1963 году в JACS появляется статья Меррифилда, посвященная синтезу пептидов на твердофазной матрице, а через два года появилась и установка для автоматического синтеза. Нобелевскую премию пришлось ждать чуть дольше - 21 год. За это время Меррифилд синтезировал рибонуклеазу, цекропин и другие белки. С другой стороны, 21 год ожидания - это, конечно, далеко не рекорд. Но об этом как-нибудь в другой раз.
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Альберт Гиорсо
111 лет назад в калифорнийском Вальехо родился будущий физик Альберт Гиорсо (1915-2010). Человек, о котором можно говорить и писать много, который прожил очень много (95 лет!) и который сделал очень много. И речь, конечно же, не только и не столько о многих изобретениях - начиная с первого в мире коммерческого счетчика Гейгера и заканчивая новыми ускорителями, но, в первую очередь - участием в открытии (синтезе) целых 12 химических элементов. При этом Нобелевскую премию, в отличие от Гленна Сиборга и Эдвина Макмиллана, Гиорсо так и не получил.
#деньвисториихимии
Repost from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Джефри Уилкинсон
Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения одного из нобелевских лауреатов по химии 1973 года, Джефри Уилкинсона (1921-1996).
Сэр Джефри Уилкинсон успел за свою жизнь сделать достаточно много: он начинал с ядерной физики и химии у Гленна Сиборга, открыл новый катализатор для гидрирования - трис(трифенилфосфин)хлорродий, который ныне именуется катализатором Уилкинсона и используется в промышленности…
Но Нобелевскую премию он совместно с Эрнстом Отто Фишером, работавшим в Мюнхене и делавшим те же работы независимо от Уилкинсона, получил за объяснение структуры совершенно необычного металлоорганического соединения - ферроцена. И не только объяснившего, но создавшего целую химию металлоценов. К слову, третий человек, предложивший такую же структуру ферроцена - великий Роберт Вудворд - «Нобелевку» за это не получил, что стало причиной гневного письма Вудворда в Нобелевский комитет. Но это уже другая история.
#деньвисториихимии
Repost from Первый химический
I Российская конференция по истории химии
16–17 июня 2027 г. в Москве, в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, будет проведена I Российская конференция по истории химии, организованная Российской академией наук, Отделением химии и наук о материалах РАН, Научным советом РАН по истории химии и ИОНХ РАН. Конференция станет первой в России научной площадкой, полностью посвящённой истории химии.
Тематика конференции:
• процессы формирования химии
• химия в древнем мире и Средних веках. Алхимия
• рождение научной химии
• структуризация химии и противоположные процессы
• становление и развитие отдельных направлений химической науки
• выходы в технологию и промышленность, внедрение оригинальных разработок
• крупные учёные-химики и инженеры-химики
• развитие химической науки в отдельных регионах, учреждениях, компаниях
• история химического инструментария и лабораторий
• музеи и памятные места
• литература по истории химии
• преподавание истории химии и химической технологии
• история международных контактов химиков
• химия и химики в произведениях литературы и искусства
Более подробная информация о конференции будет представлена в первом циркуляре в сентябре 2026 года и доступна на сайте Научного совета РАН по истории химии.
#хиа_конференция
👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
