en
Feedback
ISPM_science

ISPM_science

Open in Telegram

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Made by Si CORPS

Show more
Russia617 844The category is not specified
221
Subscribers
No data24 hours
+17 days
+230 days
Posts Archive
Приглашаем к участию в VII Международной научной конференции "Advances in Synthesis and Complexing" С 29 сентября по 3 октябр
Приглашаем к участию в VII Международной научной конференции "Advances in Synthesis and Complexing" С 29 сентября по 3 октября 2025 года в Российском университете дружбы народов (РУДН) состоится VII Международная научная конференция "Advances in Synthesis and Complexing". Ведущие ученые из разных стран представят свои исследования в области синтеза и комплексообразования. Конференция охватывает ключевые направления современной химии, включая органическую, физическую, коллоидную, неорганическую и координационную химию, а также медицинскую и фармацевтическую химию. Среди приглашенных спикеров: 🔠 Prof. Dr. V.P. Ananikov (Россия) – один из ведущих исследователей в области органического синтеза и катализа. 🔠 Prof. Dr. R. Luque (Эквадор) – известный специалист по зеленой химии и устойчивым технологиям. 🔠 Prof. Dr. S. Thomas (Индия) – эксперт в области материаловедения и нанотехнологий. 🔠 Prof. Dr. F. Verpoort (Китай) – авторитетный ученый в области металлоорганической химии и катализаторов. На конференции пройдут пленарные заседания, гостевые лекции, устные доклады и постерные сессии. Участники смогут представить свои научные разработки, обсудить современные тенденции и наладить международное сотрудничество. ❗️ Важные даты: — До 29 июня 2025 г. – ранняя регистрация — До 1 сентября 2025 г. – прием тезисов — До 5 сентября 2025 г. – уведомление о принятии тезисов и стандартная регистрация ❗️ Конференция проводится на русском и английском языках. 🔗 Подробности и регистрация — на сайте. Будем рады вашему участию!

Repost from AnanikovLab
Приглашаем принять участие в конференции Научной школы акад. В.П. Ананикова "Новые горизонты катализа и органической химии" �
Приглашаем принять участие в конференции Научной школы акад. В.П. Ананикова "Новые горизонты катализа и органической химии" 🗓28-30 апреля 2025 г 🏫Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва Конференция-школа посвящается обсуждению актуальных вопросов и перспективных направлений в области катализа, органической химии и смежных дисциплин. В программе запланированы пленарные, устные и стендовые доклады. Подробная информация о конференции доступна по ссылке.

🔍В последние годы, сфера применения ферромагнитных жидкостей – стабильных коллоидных систем из магнитных наночастиц и несуще
🔍В последние годы, сфера применения ферромагнитных жидкостей – стабильных коллоидных систем из магнитных наночастиц и несущей жидкости – смогла сильно расшириться, от использования в качестве хладагентов для акустических систем, компонентов магнитных защитных уплотнителей, например в жёстких дисках, до микрофлюидных устройств и, особенно, мягкой робототехники. Во многом область использования данных жидкостей зависит от свойств дисперсионной среды, в качестве которой, как правило, используются вода и углеводородные масла. Несмотря на их коммерческую доступность и простоту получения дисперсий, это накладывает определённые ограничения, например их нельзя использовать в контакте с разными органическими растворителями или биологическими жидкостями. Логичным шагом в таком случае является использование силиконовых масел, обладающих сразу рядом преимуществ – высокой термической стабильностью, химической и биологической инертностью, высокая биосовместимостью и слабая зависимостью вязкости от температуры, однако ранее не было достигнуто больших успехов в получении таких систем из-за проблем с созданием устойчивой и равномерной дисперсии. Недавно группа ученых из Шанхайского университета Цзяо Тун опубликовала статью в журнале ACS Nano, где продемонстрировано получение ферромагнитной жидкости на основе наночастиц оксида железа и монокарбоксидецилфункционального полидиметилсилоксана. Успех данного подхода обеспечили три фактора: использование ультразвука, ускорившего процесс изготовления жидкости с двух дней до двух часов (причём лишь с появлением ультразвука наблюдается поверхностная нестабильность в магнитном поле); замена растворителя для ПДМС с толуола на более легколетучий гексан, облегчивший процесс выделения продукта; выбор олигомерных ПДМС вместо высокомолекулярных, обеспечивший снижение вязкости и улучшение образования дисперсии. Плохая смешиваемость с полярными растворителями и слабое изменение вязкости в широком диапазоне температур (в пределах одного порядка от -25 до 150 градусов Цельсия) по сравнению с уже доступными ферромагнитными жидкостями расширяют диапазон сред, в которых они могут быть использованы. В довершение, исследователи продемонстрировали манипулирование различными объектами – набором разных субстратов на плоскости и в трёх измерениях; каплей красителя, имитирующего лекарственный препарат, для преодоления лабиринта; отдельными каплями раствора полиакриламида для образования гидрогеля в конкретной точке поверхности; отдельными каплями и пузырьками воздуха, захватывая их кольцом; а также доказали биоинертность данных жидкостей, что в совокупности показывает высокий потенциал данной системы для применения и дальнейшего улучшения в областях мягкой робототехники и систем доставки, в том числе – контактирующих с живыми организмами.

Repost from N/a
XXXIII ЕНИКОЛОПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ состоятся 13 марта 2025 года в конференц-зале Института синтетических полимерных материалов им.Н.С. Ениколопова РАН Программа 11-00 Лебедев О.В. Многомасштабное моделирование как способ предсказания структуры и свойств конечных изделий на основе полимерных композиционных материалов 11.40 Потапкин Б. В. Предсказание свойств полимерных материалов и композитов с использованием программного пакета MULTICOM 13.00 Василевская В.В. Внутри- и межмолекулярная самоорганизация амфифильных гомополимеров : компьютерное моделирование 13.40 Дубинец Н. О. Многомасштабное моделирование структуры и свойств фотоактивных слоев и интерфейсов в органических полупроводниках https://www.ispm.ru/institute/news/archive/337

Repost from СМУ РАН
photo content

Подборка книг о женщинах в науке к 8 марта🪻 🌺 В честь Международного женского дня в рамках Десятилетия науки и технологий в
Подборка книг о женщинах в науке к 8 марта🪻 🌺 В честь Международного женского дня в рамках Десятилетия науки и технологий в Яндекс Книгах опубликовали подборку книг о выдающихся женщинах, которые внесли значительный вклад в мировую науку. Всего в подборке 15 книг о женщинах-исследовательницах. 🏰 Например, книга «Штурмуя цитадель науки. Женщины-ученые Российской империи» посвящена истории научной деятельности женщин в Российской империи в период с конца XVIII и до начала ХХ века. 🎓 А книга «Девочки, прославившие Россию» рассказывает 20 историй о великих женщинах-исследовательницах нашей страны в простом, доступном для детей 7-10 лет формате. 🌸 Книги для пополнения полки отбирали лауреаты Премии Президента РФ для молодых учёных, члены КорСовета и стажеры из «Команда КорСовета». 👩‍⚕️ Книги о женщинах в науке опубликованы в рамках проекта «Библиотека Десятилетия науки и технологий». 📚 Первые семь полок, посвященных исследователям, появились на сервисе в честь Дня российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Основная задача проекта «Библиотека Десятилетия науки и технологий» — рассказать о научных достижениях российских исследователей.

Repost from РНФ
🎓 Представители и грантополучатели РНФ примут участие в Карьерной школе для молодых ученых Участников Карьерной школы, орган
🎓 Представители и грантополучатели РНФ примут участие в Карьерной школе для молодых ученых Участников Карьерной школы, организованной Ассоциацией СМУС и СНО СЗФО совместно с Sci Career и СНО СПбГУ, ждут встречи с ведущими исследователями, представителями научных институтов и наукоемких компаний. В рамках мероприятия представители и грантополучатели Российского научного фонда расскажут о карьерных возможностях в науке, а также представят проект «ЛабИнфо» — сборник видеоинструкций по использованию лабораторного оборудования. 👥 К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые, заинтересованы в построении карьеры в науке. 📍Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21-23-25 (Экономический факультет СПбГУ) 📍 Даты: 21–22 марта ▶️Программа будет опубликована 12 марта ▶️Регистрация открыта до 18 марта 🔗 Подробности — на сайте организаторов #новости_партнеров

РНФ объявляет конкурс продления проектов научных групп под руководством молодых ученых (конкурс №71) 💫 📥 Открыт прием заяво
РНФ объявляет конкурс продления проектов научных групп под руководством молодых ученых (конкурс №71) 💫 📥 Открыт прием заявок на конкурс продления сроков выполнения проектов, поддержанных грантами РНФ в 2022 году, по проведению исследований научными группами под руководством молодых ученых. 📎 В конкурсе могут принять участие проекты научных групп, являющиеся продолжением проектов, поддержанных в 2022 году соответствующими грантами Фонда. 🪩 Размер каждого гранта составит от 3 до 6 миллионов рублей ежегодно. 📆 Заявка на конкурс представляется не позднее 17:00 (по Мск) 22 мая 2025 года в виде электронного документа, подписанного через ИАС РНФ. 📲 Подробная информация и конкурсная документация в разделе «Конкурсы».

Лекция «Разработка органических полупроводниковых материалов для оптоэлектроники, фотоники и биомедицины» в рамках цикла семинаров «Новые функциональные материалы: синтез, свойства и области применения» в ИОНХ РАН Цикл семинаров «Новые функциональные материалы: синтез, свойства и области применения» организован Советом молодых ученых Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН при поддержке Научного совета по неорганической химии РАН в рамках Десятилетия науки и технологий. 13 марта 2025 г в 14:00 состоится очередной семинар, лектор – заведующий Лабораторией полимерных солнечных батарей Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, д.х.н. Лупоносов Юрий Николаевич. Семинар пройдёт в лекционной аудитории ИОНХ РАН (Москва, Ленинский проспект, д. 31, 2 этаж, каб. 217) с одновременной трансляцией через онлайн-платформу. Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию через сервис ЯндексФормы. Подробная информация о мероприятии, условия участия, контакты организаторов опубликованы на сайте ИОНХ РАН. #российскаянаука #ионх

Repost from РНФ
🇷🇺🇧🇾 Открыт прием заявок на международный конкурс российско-белорусских научных коллективов Российский научный фонд совме
🇷🇺🇧🇾 Открыт прием заявок на международный конкурс российско-белорусских научных коллективов Российский научный фонд совместно с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (БРФФИ) открывает прием заявок на совместный конкурс по поддержке российско-белорусских научных коллективов. 🟣Гранты выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2026 – 2028 годах по следующим отраслям знаний: 🔵Математика, информатика и науки о системах; 🔵Физика и науки о космосе; 🔵Химия и науки о материалах; 🔵Биология и науки о жизни; 🔵Фундаментальные исследования для медицины; 🔵Сельскохозяйственные науки; 🔵Науки о Земле; 🔵Гуманитарные и социальные науки; 🔵Инженерные науки. Научное исследование должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках одного из обусловленных проблемами социально-экономического развития общества научных приоритетов, при этом прогнозируемый результат исследования должен иметь мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых проблем: ✔️Искусственный интеллект, математические модели, алгоритмы и компьютерные технологии, технологии интеллектуализации общества; ✔️Фармацевтическая химия, медтехнологии; ✔️Молекулярная генетика, биотехнологии; ✔️Новые транспортные и коммуникационные средства; ✔️Новые методы, материалы и устройства для преобразования, хранения и диссипации энергии; ✔️Новые компоненты для микро- нано- магнито- и оптоэлектроники; ✔️Нанотехнологии и аддитивные технологии; ✔️Лазерная физика, оптические и квантовые технологии; ✔️Ядерная и радиационная безопасность, физика ядра, элементарных частиц и ускорительные технологии; ✔️Точное земледелие: цифровые технологии и их сопровождение; ✔️Социально-гуманитарные знания в развитии человека и общества. 🟣Размер одного гранта Фонда составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно. ❗️Заявки на конкурс представляется не позднее 17:00 (по мск) 26 мая 2025 года в виде электронного документа, подписанного через ИАС РНФ. ❇️ Результаты конкурса будут подведены до 31 декабря 2025 года. Подробная информация и конкурсная документация представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ. #новости_фонда #конкурсыРНФ

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали унифицированный метод МО для электронных структур орга
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали унифицированный метод МО для электронных структур органических молекул, используя в качестве обучающих данных расчеты золотого стандарта CCSD(T). Модель превосходит DFT с широко используемыми гибридными и двойными гибридными функционалами по вычислительным затратам и точности предсказания различных квантово-химических свойств. Предложенная методика позволяет одновременно предсказывать несколько электронных свойств молекул, таких как энергии возбуждения и распределение зарядов, что значительно расширяет возможности анализа материалов.

Открывают сезон защит в ИСПМ РАН в 2025 году Зиновьев Александр Владимирович и Устимов Александр Владимирович. Завтра, 27 февраля 2025 г. в 11:00 ч. в ИСПМ РАН, состоится защита диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук Зиновьева Александра Владимировича на тему «Поверхностное модифицирование газоразделительных мембран из поливинилтриметилсилана в низкотемпературной плазме тлеющего разряда». И затем, в 13:00, защита диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук Устимова Александра Владимировича на тему «Кинетический анализ процесса получения растворимых полиимидов и олигоимидов термической имидизацией полиамидокислот в растворе» по специальности 1.4.7 — высокомолекулярные соединения. Руководитель: д.х.н., профессор Кузнецов А.А. Приглашаются все желающие!

Repost from Химпром
На Форуме будущих технологий анонсировали создание Федерального центра химии. 👩🏻‍🔬⚗️ О создании площадки, которая должна с
На Форуме будущих технологий анонсировали создание Федерального центра химии. 👩🏻‍🔬⚗️ О создании площадки, которая должна стать центром инноваций в отечественном химпроме, на прошедшем Форуме будущих технологий рассказала член Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Мария Василькова. Она отметила, что Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском станет очередным шагом на пути к восстановлению химической промышленности России. Его первую очередь планируют запустить к 2028 году. Помимо этого депутат также указала на важность комплексного подхода при реализации нацпроекта «Новые материалы и химия» и уделила внимание вопросу подготовки квалифицированных кадров для отрасли. По её мнению, специалисты должны проходить непрерывный путь обучения — от школы до выхода на рабочие места:
Необходим комплексный подход, для территорий, где будут реализованы проекты технологического суверенитета, необходимо предусмотреть механизмы обеспечения необходимой инфраструктурой, решения экологических задач и создания собственных научно-технологических заделов, а система подготовки кадров должна стать бесшовной.
🔎 Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил о том, что на нацпроект по химии в 2025-2030 годах из бюджета выделят почти 170 млрд рублей, а инвестиции компаний могут составить около 1 трлн рублей.

Учёные создали ткань, предотвращающую развитие патогенов Международная команда учёных из России и Вьетнама разработала иннова
+2
Учёные создали ткань, предотвращающую развитие патогенов Международная команда учёных из России и Вьетнама разработала инновационный биоцидный материал — хлопковую ткань с покрытием из наночастиц оксида меди. Этот материал эффективно подавляет рост множества патогенов, остаётся устойчивым даже в условиях тропического климата, безопасен для кожи и значительно доступнее существующих аналогов. 🦠 Российские исследователи создали хлопчатобумажную ткань, обладающую широким спектром биоцидных свойств. Она эффективно нейтрализует бактерии, грибки и простейшие, не представляя опасности для человека. Такая ткань особенно востребована в медицине из-за распространения бактерий, устойчивых к антибиотикам. В проекте приняли участие специалисты Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, Института молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» и российско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.

В Москве объявили о старте приёма заявок на Национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» с призовым фондом в 60 м
+4
В Москве объявили о старте приёма заявок на Национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» с призовым фондом в 60 миллионов рублей
«С большим удовольствием объявляю о старте уже третьего сезона премии «ВЫЗОВ». Уверен, мы увидим новые научные имена и прорывные открытия», – отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Попечительского совета фонда развития научно-культурных связей «Вызов».
Награду могут получить учёные или изобретатели в пяти номинациях: • «Перспектива» – вручается молодым учёным до 35 лет. • «Инженерное решение» – за важное изобретение или создание новой технологии. • «Прорыв» – за исследование, позволившее решить важную научную или технологическую задачу. • Discovery («Открытие») – номинация для иностранных учёных и россиян, живущих за рубежом. • «Учёный года» – за суммарный личный вклад в изменение ландшафта науки.
«Мы видим, как растёт интерес к премии «ВЫЗОВ». Это говорит о высокой оценке со стороны научного сообщества. В этом году мы ожидаем увеличение числа заявок и расширение географии», – поделился Леонид Шляховер, президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов».
Премия вручается за наукоёмкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет.
«Всего лишь за два года премия «ВЫЗОВ» стала крайне востребованной и в России, и даже в других странах. А секрет успеха очень простой – работа научного комитета, которая построена на принципах абсолютной беспристрастности и высокой компетентности», – отметил Артём Оганов, председатель научного комитета премии «ВЫЗОВ».
Национальная премия в области будущих технологий «ВЫЗОВ» учреждена Фондом развития научно-культурных связей «Вызов» совместно с Газпромбанком. Партнёрами выступают Госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс», Правительство Москвы.
«Национальная премия «ВЫЗОВ» – один из значимых инструментов поддержки передовых научных разработок. Именно поэтому Москва последовательно увеличивает объём финансирования премии: если в 2023 году сумма поддержки составляла 50 млн рублей, то в этом году она увеличилась до 60 млн рублей», – подчеркнул Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
«Сегодня приоритетной задачей для страны является трансфер знаний в экономику. Именно поэтому критически важно обеспечить взаимодействие государства, науки и бизнеса в новых форматах. Растущий интерес к «ВЫЗОВу», в том числе, и от международного научного сообщества, лишний раз подтверждает важность открытий наших ученых и уверенное стремление к технологическому лидерству и экономическому росту», – заметил Дмитрий Зауэрс, заместитель Председателя Правления Газпромбанка, член Совета фонда «Вызов».
Подать заявку можно на сайте премиявызов.рф до 21 мая. #премия_вызов #фонд_вызов

Repost from Химблог
Выключил, включил и... готово! Ученые Южно-Уральского госуниверситета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга разработали изоляционные материалы на основе полисилоксанов, считающихся одними из наиболее гибких, биоинертных, атмосферостойких полимеров с высокими электроизоляционными свойствами, которые способны к самозалечиванию повреждений при пробоях электрическим током. Образцы новых полимеров с разными составами синтезируют в Санкт-Петербурге и испытывают в лаборатории в Челябинске, подавая на разделенные диэлектриком контакты высокое напряжение. ✅В новом диэлектрике образовавшаяся при электрическом пробое или зарождении дефекта газовая полость схлопывается, устраняя микроповреждение, и материал возвращается к первоначальному состоянию. Восстановление свойств изоляции происходит в считаные секунды, процесс самозалечивания может занимать до двух суток. ✅Применять новый материал планируется не только в высоковольтных электроустановках, но и в микроэлектронике, например, в печатных платах, гибких электронных схемах и конденсаторах. 🔥При пробое кабеля необходимо просто отключить его от источника питания и подождать некоторое время до восстановления изоляции. Поскольку повреждение "залечивается" без дополнительного вмешательства, появляется возможность избежать ремонта оборудования. 📍В будущем способность полимера к самовосстановлению ученые намерены опробовать и при изготовлении других полезных изделий.

Научная фантастика становится реальностью благодаря разработкам в области полимерных материалов. Одна из самых перспективных
Научная фантастика становится реальностью благодаря разработкам в области полимерных материалов. Одна из самых перспективных технологий - самовосстанавливающиеся полимеры (Self-healing Polymers, SPHs). Такие полимеры способны автономно устранять повреждения, увеличивая срок службы продукции и снижая воздействие на окружающую среду. 📃 В недавнем обзоре под руководством Jatin Rawat рассказывается о синтезе, свойствах и применении SHPs, созданных с использованием методов обратимой дезактивационной радикальной полимеризации (RDRP). Методы RPRP такие, как: радикальная полимеризация с участием нитроксида (NMP), радикальная полимеризация с переносом атома (ATRP), полимеризация с обратимой передачей цепи присоединения-фрагментации (RAFT) и метатезисная полимеризация с раскрытием цикла (ROMP), позволяют точно контролировать структуру и свойства полимеров. Эти технологии обеспечивают возможность самовосстановления за счет обратимых реакций Дильса-Альдера (DA) и retro-DA или водородных связей. ⚙️ SHPs находят свое применение в таких областях, как: - автомобилестроение: эластомеры для шин, которые сами восстанавливаются, тем самым продлевая срок службы; - медицина: самовосстанавливающиеся покрытия для имплантов; - электроника: материалы, способные устранять повреждения схем, повышая надежность устройств; - текстильная промышленность: самовосстанавливающиеся ткани для увеличения долговечности одежды. 🧪 В исследовании описано получение такого полимера с помощью RAFT-полимеризации. Были использованы фурфурилметакрилат и бутилметакрилат. Они подвергались реакции DA и retro-DA с бисмалеимидным соединением. В случае повреждения нагрев до 130°С активирует разрыв связей, а охлаждение восстанавливает структуру. 📎 Учитывая быстрое развитие технологий и разнообразие химических подходов, надеемся, что SHPs скоро станут неотъемлемой частью нашей жизни, тем самым снижая количество отходов и повышая долговечность продукции.

Международный Российско-Китайский Симпозиум «Новые материалы и технологии» 📣 #конференции Приглашаем принять участие в XVII
Международный Российско-Китайский Симпозиум «Новые материалы и технологии» 📣 #конференции Приглашаем принять участие в XVII Международном Российско-Китайском Симпозиуме «Новые материалы и технологии», который состоится с 18 по 22 августа 2025 года в Екатеринбурге. 💡Тематики конференции: - металлические, керамические и композиционные материалы; - материалы авиационной и космической техники; - материалы для энергетики;материалы для электроники; - биомедицинские материалы; - редкие и драгоценные металлы, высокочистые вещества; - материалы для энергосбережения. Зеленые технологии, катализаторы; - поверхностные явления и технология покрытий; - лазерно-информационные технологии создания изделий сложной конфигурации; - функциональные материалы, в том числе тугоплавкие, особо твёрдые материалы, магнитные материалы; - новые технологии в металлургическом процессе; - моделирование и цифровизация в металлургическом процессе. 📆 Окончание приема тезисов докладов - 31 марта 2025 Подробнее. Подписывайтесь на Химфак МГУ. #новостихимфакмгу

Что такое дендримеры? Можно ли создать полностью разлагаемые полимеры? Как сделать электрическое освещение полезным для глаз?
Что такое дендримеры? Можно ли создать полностью разлагаемые полимеры? Как сделать электрическое освещение полезным для глаз? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Сергей Пономаренко, директор Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова. «Есть у нас одна разработка, связанная с безопасным светом. Мы сейчас все используем неорганические светодиоды — LED. Их излучение вредно для глаз, потому что его спектр не похож на солнечный: там есть провал в области 450 нм, а это как раз длина волны, отвечающая за расширение зрачка. Когда на нас светит яркий LED, зрачок думает, что он не такой яркий, и расширяет его больше. Это приводит к повреждению глаз. Есть работы по этому направлению — про гигиену зрения, освещения. Есть энтузиасты, работающие в этой области, — с помощью своих люминофоров мы можем скорректировать свет обычного светодиода так, чтобы он стал безопасным». Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия Подробнее на портале Научная Россия #полимеры #дендримеры

🛁Мы уже рассказывали здесь о нашем новом научном направлении, связанном с исследованием пенообразования и пеногашения. В раз
🛁Мы уже рассказывали здесь о нашем новом научном направлении, связанном с исследованием пенообразования и пеногашения. В разных технологических цепочках пена может быть желательным или нежелательным явлением. Например, пенообразование используется для повышения нефтеотдачи скважин, при очистке сточных вод и пожаротушении, в косметической, пищевой, фармацевтической промышленности. Поэтому знание факторов, обеспечивающих стабильность пены – важная фундаментальная информация. Об этом – в нашей рубрике #Читальныйзал . Представляем обзор A comprehensive review on key mechanisms and parameters affecting foam stability в нашем любимом журнале J. Mol. Liq. 💎 Итак, пена – это коллоидная система, представляющая дисперсию газа в жидкой фазе. Кстати,  различают пену жидкую и сухую (см. фото). Для генерирования пенообразования применяют метод Росс-Майлса (свободное падение массы раствора на поверхность такого же раствора) или  используют смесители динамического или статического типа. После того, как пена сформировалась, происходит процесс ее старения, включающий такие механизмы дестабилизации, как созревание Оствальда (укрупнение частиц), гравитационный дренаж и коалесценция. 💭Среди факторов, определяющих стабильность пен, в первую очередь рассматривают природу газа. В обзоре приведены сравнительные данные для воздуха, азота, диоксида углерода и метана. С точки зрения стабильности, экономических и экологических причин даны рекомендации по приоритетному использованию азота и метана для производства пены. Природа ПАВ - еще один ключевой фактор: например, анионные ПАВ обеспечивают более длительный период полураспада пены по сравнению с другими аналогами. Благоприятным фактором является присутствие наночастиц, стабилизирующих пену за счет укрепления поверхностной пленки, снижения дренажа и коалесценции. Аналогичный эффект оказывают полимерные добавки, выполняющие функции загустителей и стабилизаторов. Напротив, температурный фактор и солевой эффект негативно влияют на устойчивость пены. ✅Рекомендации для читателей: данный обзор является хорошим путеводителем при создании высокостабильных пен путем оптимизации композиции и физико-химических параметров раствора. #проПАВинетолько #Нашатема