ISPM_science
Open in Telegram
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Made by Si CORPS
Show moreRussia617 844The category is not specified
221
Subscribers
No data24 hours
+17 days
+230 days
Posts Archive
221
Repost from РНФ
Пятница - день отличных новостей!
📌РНФ начинает прием заявок по девяти конкурсам на получение грантов для проведения научных исследований, в том числе конкурсам продления проектов, поддержанных ранее:
- Конкурс отдельных научных групп
- Конкурс отдельных научных групп, продление
- Междисциплинарные исследования
- Генетические лаборатории
- Генетические лаборатории, продление
- Лаборатории мирового уровня ПП
- Лаборатории мирового уровня ПП, продление
- Исследования на базе научной инфраструктуры ПП
- Исследования на базе научной инфраструктуры ПП, продление.
🧑💻 Главным нововведением конкурсной кампании станет осуществление приема заявок через обновленную информационную систему (ИАС РНФ) - https://ias.rscf.ru .
«Мы обновили и улучшили нашу систему и постепенно осуществляем переход. Основные условия конкурсов остались неизменны по сравнению с прошлыми годами, вместе с тем прошу обратить внимание на возможность учета публикаций из «белого списка». Результаты конкурсов Фонд традиционно подведет в первом квартале следующего года. Рекомендую внимательно ознакомиться с конкурсной документацией и желаю исследователям удачи в реализации задуманных планов», - отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.Подробная информация и полные тексты конкурсной документации представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ. #новости_фонда
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
+1
Учёные-химики синтезировали полимеры из древесных отходов
🪵 Сотрудники Сибирского федерального университета совместно с Институтом химии и химической технологии СО РАН разработали новый метод глубокой переработки лигнина — природного компонента древесной биомассы, который является отходом лесохимической промышленности. Цель исследования состояла в создании эффективного метода утилизации лигнина для получения ценных полимерных материалов.
💡Исследователям удалось синтезировать новый тип полимеров на основе лигнина, применив реакции азосочетания и сульфатирования. Это позволило получить светочувствительные молекулы, которые могут применяться для создания OLED-дисплеев, лекарств и солнцезащитных средств.
🛢 «В настоящее время мы исследуем свойства полученных полимеров и их возможное применение в нефтяной отрасли, например, для буровых растворов, а также в сельском хозяйстве», — отметил руководитель исследования, доцент кафедры органической и аналитической химии СФУ Юрий Маляр. Ознакомиться с результатами работы можно в журнале Wood Science and Technology.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
221
#article
Современные подходы к получению ди- и полисилоксанов включают конденсацию силанола с гидро-, хлор- или алкоксисиланами и приводят к стехиометрическому образованию побочных продуктов, выделение которых из смеси весьма затруднительно. Помимо этого, получение силоксанов подразумевает использование дорогих переходных металлов в качестве катализаторов, а селективность целевого продукта при этом довольно низкая.
Группа китайских учёных под руководством Ke-Yin Ye использовала комплексный катализатор на основе кобальта, способный решить данные проблемы как для получения симметричных, так и для получения несимметричных ди- и полисилоксанов. По сравнению с существующими синтетическими методами данный подход обладает низкой загрузкой катализатора, возможностью проводить реакцию без инертной атмосферы и, главное, хорошей функциональной комбинируемостью исходных силанолов. В ходе исследования был получен широкий ряд дисилоксанов и полисилоксанов.
Кроме того, исследователи предложили механизм реакции, где образованный комплекс кобальта имеет валентность, равную трём, что подтверждено рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией. Нессимметричный дисилоксан-лигированный комплекс кобальта диссоциирует, образуя несимметричные дисилоксаны и регенерируя комплекс кобальта, тем самым завершая каталитический цикл.
Текст публикации доступен по ссылке
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
🎥 Сегодня в 17:00 (мск) состоится пресс-конференция, посвящённая проведению XXII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии.
Съезд пройдёт с 7 по 12 октября на федеральной территории «Сириус». Он приурочен к двум важным датам: 190-летию Д.И. Менделеева и 300-летию основания РАН.
На вопросы журналистов будут отвечать: заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, вице-президент РАН академик Степан Калмыков, президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева академик Аслан Цивадзе и декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ академик Юлия Горбунова.
Эксперты расскажут о ключевых событиях съезда, а также о программе «Менделеевский съезд — детям», которая пройдёт впервые в рамках мероприятия.
🔗 Ссылка на трансляцию появится на сайте ТАСС и в группе Пресс-центра ТАСС ВКонтакте.
221
#article
Каждый день нас окружают тысячи самых различных изделий из хлопка, которые объединяет один ключевой недостаток - данный материал очень легко воспламеняется. Учёные Цзянанньского университета из группы Wenwen Guo предложили экологичный и удобный метод огнестойкой отделки с помощью послойной самосборки (LbL) путем попеременного осаждения нового антипирена на биооснове фосфорилированного альгината натрия (PSA) и функционализированного алкиламмонием силоксана (A-POSS).
При разложении фосфорсодержащей органической части образуется фосфорная кислота и полифосфат, которые катализируют процесс обугливания поверхности хлопка, создавая защитный слой, не подпускающий кислород и лучистое тепло к основной массе полимерной матрицы, а также поглощают радикалы ⋅H и ⋅OH, которые ингибируют горение хлопчатобумажных тканей путем тушения. В то же время, использование азотсодержащего силсесквиоксана даёт двойной эффект - во-первых, при нагревании каркасная структура POSS раскрывается, образуя второй защитный слой, также мешающий дальнейшему окислению хлопка, а во-вторых, имеющиеся в составе аммонийные остатки переходят при горении в азот, который разбавляет кислород в газовой смеси, что останавливает распространение пламени. Благодаря этому, кислородный индекс ткани (т.е. содержание кислорода в кислородно-азотной смеси, необходимое для горения материала) вырос с 20% до 35%, переводя её в категорию самозатухающих материалов, при поджоге ткани практически отсутствует пламя, основная часть волокна сохраняется с незначительными дефектами, а механические свойства модифицированной ткани почти не отличаются от оригинальных образцов, не влияя на их эксплуатационные характеристики.
При этом, оба реагента - коммерчески доступные, а благодаря послойной самосборке из-за использования катионной (A-POSS) и анионной (PSA) составляющих, можно легко контролировать количество слоёв покрытия для достижения оптимального набора свойств.
Работа опубликована в журнале International Journal of Biological Macromolecules
221
Repost from ИНЭОС РАН
Глубокоуважаемые коллеги, начинаем свой день с отличных новостей ☀️
Спешим поделиться с вами - сроки предоставления тезисов постерных докладов на Всероссийскую конференцию с международным участием «Химия элементоорганических соединений и полимеров - 2024», которая посвящена 70-летию ИНЭОС РАН и 125-летию со дня рождения
академика А. Н. Несмеянова, были продлены!
Новый дедлайн подачи тезисов для постерных докладов - до 11 октября.
Напоминаем, что сама Конференция будет проходить с 18 по 22 ноября 2024 г.
Также напоминаем, что продолжается прием статей в специальный выпуск журнала INEOS OPEN, посвященный конференции.
Любую свежую информацию о Конференции, пленарных докладчиках, возможных
изменениях вы всегда сможете найти в социальных сетях Института, поэтому stay tuned ⚡️
Присоединяйтесь!
221
#article
Помимо фундаментальных знаний, химику очень часто помогает богатое воображение и культурный опыт.
Группа Jun Wang из Харбинского инженерного института решила применить подход древнемакедонского боевого формирования – македонской фаланги – к дизайну нового противообрастающего покрытия на основе поли(уретан-силоксанового) сополимера.
Для этого были совмещены сразу две популярные стратегии, используемые в получении таких покрытий: оборонительная, когда в структуре полимера существуют мобильные боковые цепи, отсоединяющиеся вместе с атакующим агентом и смывающиеся потоком воды, сохраняя поверхность гладкой, и атакующая, когда покрытие выступает матрицей для антиобрастающего агента различной природы, проявляющего антибактериальную или другую схожую активность.
В данном случае, в качестве «щита» выступает полисилоксан, заблокированный эпоксидными группами, а «копьём» - аминобензотиазол, присоединяемый к силоксану с раскрытием эпоксидного цикла, что оставляет две гидроксигруппы, позволяющие проводить дальнейшую конденсацию в присутствии изоцианатов для получения сополимеров. В результате, полученный материал проявляет амфифильность, и при погружении в воду на изображениях СЭМ заметно образование впадин на поверхности, а также обогащение её кремнием, что вызвано более низкой поверхностной энергией полисилоксановых цепей и напоминает поднятие щитов у фаланги при обороне. В то же время, бензотиазольное «копьё» ингибирует адгезию диатомовых водорослей, а также демонстрирует активность против некоторых видов бактерий, мешает закреплению моллюсков на поверхности.
Таким образом, вдохновение оборонительной тактикой позволило креативно подойти к синтезу функциональных материалов.
Текст статьи доступен по ссылке
221
Repost from Химпром
В России прогнозируют рост выпуска полимеров.
📊 Таким прогнозом в рамках конференции Energy Leader поделилась директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель. По её мнению, мощности по производству полимеров в России к 2030 году могут вырасти до 15,5 млн тонн. Эти показатели были обозначены в качестве усреднённого или «умеренно оптимистичного» варианта прогноза прироста мощностей.
Согласно докладу, в настоящее время базовые полимеры в России производят 22 предприятия, производственный потенциал которых по пяти крупнотоннажным полимерам оценивается в 7,7 млн тонн. Огрель считает, что дальнейшему росту мощностей до обозначенных значений будут способствовать:
⚗️ Запуск Иркутского завода полимеров с проектной мощностью в 650 тысяч тонн полимеров в год;
⚗️ Запуск Амурского ГХК с общей проектной мощностью в 2,7 млн тонн в год;
⚗️ Модернизация компанией СИБУР этиленового комплекса ЭП-600, а также ряд других проектов в отрасли.
🔎 Относительно суммарного производственного потенциала по выпуску базовых полимеров в Центральной Азии к 2030 году эксперт прогнозирует рост в 2,5 раза до 5,7 млн тонн. Наибольший вклад в развитие мощностей при этом должны внести проекты Казахстана и Узбекистана, реализуемые при поддержке компаний СИБУР и «Татнефть», соответственно.
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
📑 Объявлен приём документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию принимает документы на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2024 год.
Регистрация представлений на соискание премии производится в электронном виде на сайте Российского научного фонда @RSF_news.
🗓️ Срок приёма документов: 15 сентября – 15 декабря 2024 года.
🔗 Подробнее – по ссылке.
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Академический лекторий в рамках проекта «Год Менделеева» стартует завтра
Участники узнают, как открытия Дмитрия Менделеева стали основой нашей жизни, что из его мыслей только внедряется, а что ещё ждёт своего часа.
В программе — выступления
🧪 директора Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН члена-корреспондента РАН
Антона Максимова
Тема: Нефть - как долго мы будем «топить» ассигнациями
🧪директора Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, члена-корреспондента РАН
Александра Терентьева
Тема: Каким может быть в будущем сельское хозяйство и что такое «зелёная агрохимия»?
🧪директора Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН члена-корреспондента РАН
Алексея Буряка
Тема: Периодичность в хроматографии и масс-спектрометрии
🧪директора Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН члена-корреспондента РАН
Владимира Иванова
Тема: 275 лет химической науки. Ломоносов и первая в России химическая лаборатория
📅 14 сентября 12:00
📺 Прямая трансляция в VK в группе «Год Менделеева»
В числе организаторов — РХО им. Д.И. Менделеева, Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Фестиваль науки НАУКА О+.
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Химики объединили гетерофазный катализ и микрофлюидные технологии для синтеза силиконов
🔬 Исследователи из Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН @ineosras, Института нефтехимического синтеза РАН, МГУ и ЮФУ объединили гетерофазный катализ с микрофлюидными технологиями для синтеза силиконов. Использование проточных микрореакторов решило проблемы тепло- и массопереноса, характерные для многофазных систем, что позволило повысить точность и эффективность химических реакций.
⚗️ Гетерофазный катализ сочетает высокую активность гомогенных катализаторов и возможность рециклизации гетерогенных. Однако при масштабировании возникают сложности из-за проблем перемешивания и контроля температуры. Применение микрофлюидных технологий, где реакции протекают в узких капиллярных каналах, позволило улучшить управление процессом, снизить энергозатраты и повысить скорость реакций.
📊 Главным достижением учёных стала возможность многократной рециклизации катализатора и непрерывного контроля за реакцией с использованием Рамановской спектроскопии. Это значительно упрощает процесс масштабирования и открывает перспективы для автоматизированного производства силиконов.
🧪 «Это важный шаг для возможности многократной рециклизации катализатора. Дело в том, что катализаторы не могут работать бесконечно — рано или поздно они дезактивируются. Поэтому в реальных процессах необходимо отслеживать конверсию реагентов на каждом цикле. Ручной отбор проб и их анализ занимает больше времени, чем сама реакция. Поэтому непрерывный анализ внутри реакционного сосуда (в нашем случае — трубки) принципиально важен для создания автономной установки», — объяснила кандидат химических наук Ирина Гончарова.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
221
Repost from Прямой Эфир • Новости
Пьяные черви и мертвая форель — в Гарварде прошла 34-я Шнобелевская премия.
Это пародия на престижную международную награду со странными исследованиями.
Делимся самыми забавными:
👁Премия по анатомии: за исследование, показавшее, что волосы у людей в Южном полушарии чаще закручиваются по часовой стрелке, а в Северном — наоборот;
👁Премия по физике: за доказательство, что мертвая форель может плавать против течения;
👁Премия по физиологии: за исследование, доказывающее, что млекопитающие могут дышать через задний проход;
👁Премия по химии: за разработку способа отделения пьяных червей от трезвых
📢 Прямой эфир - подписаться
221
Repost from CoLab.ws
#конференции
📌Кластер конференций по элементоорганической и супрамолекулярной химии «НАУЧНЫЕ СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО» (с международным участием)
📍Место проведения — Казань, ИОФХ им. Арбузова🏛;
🗓Даты проведения — 28 октября - 1 ноября 2024;
⏰Сроки подачи тезисов — 16 сентября 2024;
👥Способ проведения — офлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
221
Repost from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Королевское химическое общество (Великобритания) опубликовало подборку действительно полезных онлайн-ресурсов для химиков, включая инструкции по проведению органического синтеза различной сложности, каталог ресурсов по технике безопасности для химиков-синтетиков, онлайн-руководство по вычислительной химии для начинающих, базу данных по органической химии, химический калькулятор для масс-спектрометрических расчетов, базы данных по спектральным характеристикам и термофизическим свойствам химических соединений, и многое другое.
https://www.chemistryworld.com/careers/online-resources-for-chemists/4018544.article
#инфраструктуранауки
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Юбилей Александра Несмеянова
🎉 Сегодня особенный день для научного сообщества — исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося учёного, академика Александра Николаевича Несмеянова.
🧪 Александр Несмеянов внёс колоссальный вклад в развитие химической науки. Он был одним из пионеров в области химии металлорганических соединений и разработал множество уникальных синтетических методов. Его работы по ртутьорганическим соединениям положили начало развитию нового направления в химии, а созданные им препараты нашли применение в сельском хозяйстве.
🎓 В этот памятный день предлагаем вам познакомиться с дайджестом по «первым шагам» в научной карьере Александра Николаевича Несмеянова в официальном канале ИНЭОС РАН @ineosras
221
Repost from Новости Москвы
+4
🎓Сегодня открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана
Все пять зданий объединены парящей кровлей купола. В центре площади — «Дерево знаний». Фасады новых зданий украсили научными формулами.
Внутренний двор будет открыт для всех горожан
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
📚Сегодня в России отмечается День знаний
С Днём знаний школьников, студентов, их учителей, преподавателей и наставников поздравляет глава Российской академии наук Геннадий Красников.
💬 «В нашей стране этот праздник ассоциируется с началом пути к новым знаниям. У каждого эта дорога своя, но именно она во многом определяет мировоззрение человека, выбор его профессии, влияет на то, как он в дальнейшем справляется со сложностями.
Очень важно, чтобы наша молодёжь в школах, колледжах и вузах — помимо знаний и современных навыков — обретала и исследовательский дух, училась учиться и затем на каждом этапе своей жизни могла решать большие, сложные задачи — в науке и не только.
Именно поэтому сегодня особое внимание обращено на учителей и наставников — тех, кто может увлечь детей, заинтересовать их своим предметом. Воспитать в детях такие качества, которые бы помогали им добиваться результата», — говорится в поздравлении.
💐 Президент РАН пожелал всем учащимся успехов в учёбе, терпения и вдохновения.
221
Repost from ИОХ РАН
Искусственный интеллект в химии — союзник или конкурент?
📌Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью многих областей науки, и химия не осталась в стороне. Но сможет ли ИИ полностью заменить химиков в лабораториях? Этот вопрос проанализировал в своей новой статье В.П. Анаников, академик РАН, заведующий лабораторией в ИОХ РАН.
📃В статье рассматриваются достижения, возможности и ограничения ИИ в современной химии. Автор отмечает, что ИИ уже демонстрирует впечатляющие результаты в ускорении научных открытий и вопрос о взаимодействии ИИ с человеком стоит очень остро.
🔬Прочитайте статью и узнайте больше о том, как ИИ уже сейчас меняет химические исследования и какие перспективы открываются перед учёными в ближайшем будущем.
🔗 Читать статью.
Изображение сгенерировано при помощи Kandinsky.
221
Repost from ДНТ — молодым учёным 🇷🇺
Напоминаем о приеме документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 🇷🇺
🇷🇺 Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию продолжает прием документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.
🇷🇺 Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прием прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда.
🇷🇺 Оформление представлений на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, научные исследования и разработки которых содержат информацию ограниченного доступа, устанавливается с учетом положений законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации, без регистрации на сайте Российского научного фонда.
15 октября 2024 года завершается прием документов.
Ознакомиться с дополнительными материалами и формами самопроверки можно здесь.
🇷🇺 Подробнее здесь.
221
Repost from Минобрнауки России
Студгородок нового поколения МГТУ им. Н.Э. Баумана возводится в рамках поручения Президента России Владимира Путина по созданию сети современных университетских кампусов.
С 2021 года в рамках масштабной стройки возведено и реконструировано 14 объектов общей площадью почти 170 тыс. кв. метров.
Первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпромторга Антон Алиханов, президент РАН Геннадий Красников осмотрели новые корпуса кампуса.
