en
Feedback
ИНХС РАН

ИНХС РАН

Open in 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

Show more
920
Subscribers
-124 hours
No data7 days
+230 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+2
in 1 channels
August '26
+12
in 4 channels
Get PRO
July '26
+20
in 6 channels
Get PRO
June '26
+8
in 1 channels
Get PRO
May '26
+17
in 1 channels
Get PRO
April '26
+13
in 3 channels
Get PRO
March '26
+195
in 5 channels
Get PRO
February '26
+17
in 3 channels
Get PRO
January '26
+12
in 8 channels
Get PRO
December '25
+20
in 4 channels
Get PRO
November '25
+21
in 6 channels
Get PRO
October '25
+20
in 5 channels
Get PRO
September '25
+21
in 7 channels
Get PRO
August '25
+8
in 2 channels
Get PRO
July '25
+9
in 2 channels
Get PRO
June '25
+9
in 1 channels
Get PRO
May '25
+17
in 2 channels
Get PRO
April '25
+7
in 1 channels
Get PRO
March '25
+11
in 2 channels
Get PRO
February '25
+7
in 1 channels
Get PRO
January '25
+20
in 7 channels
Get PRO
December '24
+12
in 4 channels
Get PRO
November '24
+26
in 5 channels
Get PRO
October '24
+23
in 8 channels
Get PRO
September '24
+57
in 10 channels
Get PRO
August '24
+197
in 2 channels
Get PRO
July '24
+83
in 5 channels
Get PRO
June '240
in 6 channels
Get PRO
May '240
in 1 channels
Get PRO
April '240
in 3 channels
Get PRO
March '240
in 2 channels
Get PRO
February '240
in 4 channels
Get PRO
January '24
+2
in 1 channels
Get PRO
December '23
+19
in 4 channels
Get PRO
November '23
+28
in 16 channels
Get PRO
October '23
+287
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
08 September0
07 September0
06 September+1
05 September0
04 September0
03 September+1
02 September0
01 September0
Channel Posts
ИНХС РАН на научной карте Москвы Специальный проект Российской академии наук «Наукоград Москва» посвящен научной жизни столиц
+1
ИНХС РАН на научной карте Москвы Специальный проект Российской академии наук «Наукоград Москва» посвящен научной жизни столицы. Москва хранит множество мест, связанных с именами знаменитых учёных, и не все они так широко известны, как станция метро «Менделеевская» или площадь Курчатова. На сайте проекта можно найти на карте научные организации и интересные факты о них, или вместе с членами Академии наук «пройти» по одному из шести маршрутов, связанных с жизнью и работой ученых в Москве.

2
Система капиллярного электрофореза «Капель-205». Система предназначена для качественного и количественного определения состав+1
Система капиллярного электрофореза «Капель-205». Система предназначена для качественного и количественного определения состава жидких проб: различные типы вод, напитки, биологические жидкости и другие объекты после переведения анализируемых веществ в растворы (грунты, донные отложения, удобрения, пищевые продукты, корма, сырье, фармпрепараты и др.). За фото спасибо Инжиниринговому центру ИНХС РАН #пятничноекрасивое
238
3
На сайте научной электронной библиотеки опубликовано содержание номера 4 журнала "Нефтехимия" (Т. 66, № 4, 2026)   Кобальт-катализируемое гидроформилирование алкенов: актуальные процессы, продукты и технологии (обзор) Беспрозванных В.К., Нифантьев И.Э., Ивченко П.В.   Особенности строения нефтяных полукоксов, полученных в процессе замедленного коксования Пригородова А.Н., Захаров Н.С., Созинов С.А., Гришаева О.В.   Селективная деполимеризация полиэтилена в α-олефины: способы регулирования состава продуктов Атласов В.Р., Пахомов Г., Дементьев К.И., Борисов Р.С., Черепанова А.Д., Голубев Г.С.   Гидрогенолиз полиэтилена в присутствии рутениевого катализатора на основе мезопористого наносферического полимера Бороноев М.П., Шакиров И.И., Верченко В.В., Максимов А.Л.   Платиновые катализаторы на основе сульфированных пористых ароматических каркасов в алкилировании гваякола и гидродеоксигенации пропилгваякола Куликов Л.А., Дубиняк А.М., Караханов Э.А., Максимов А.Л.   Влияние модифицирования поверхности катализаторов гидроочистки на основе MoS2 оксидами V, Nb, W на их физико-химические и каталитические свойства Васильева В.В., Пимерзин А.А., Виноградов Н.А., Моисеев А.В., Максимов Н.М., Тыщенко В.А.   Структурированные катализаторы парциального окисления метана для сопряженного синтеза метанола Рогожников В.Н., Шилов В.А., Печенкин А.А., Шигаров А.Б., Шефер К.И., Саланов А.Н., Пахарукова В.П., Снытников П.В., Потемкин Д.И.   Разработка универсального подхода для экспериментального изучения адсорбционных свойств материалов в режиме короткоцикловой безнагревной адсорбции Гренев И.В., Иванов А.Д., Аюпов А.Б., Бобков М.Е., Нецкина О.В., Потемкин Д.И.   Зависимость свойств мембран из сшитого полидецилметилсилоксана для извлечения паров летучих органических соединений от природы сшивающего агента Токарев П.О., Грудковская В.К., Козлова А.А., Рохманка Т.Н., Новицкий Э.Г., Шалыгин М.Г., Грушевенко Е.А.   #публикации #журналыИНХС #журналНефтехимия
304
4
Заместитель директора ИНХС РАН, директор Инжинирингового центра, профессор РАН, д.х.н. А.В. Волков вошел в редколлегию журнал
Заместитель директора ИНХС РАН, директор Инжинирингового центра, профессор РАН, д.х.н. А.В. Волков вошел в редколлегию журнала Journal of Membrane Science Впервые ученый из России вошел в редколлегию ведущего международного журнала по мембранам и мембранной технологии. По приглашению главных редакторов Dr. Rong Wang и Dr. Jerry Lin д.х.н. Алексей Владимирович Волков официально стал членом редколлегии Journal of Membrane Science - ведущего научного журнала в области мембранной технологии, процессов разделения, водоочистки и смежных областей. 🤝 Поздравляем Алексея Владимировича с этим заслуженным назначением!  #наука #ИНХС #публикации
367
5
Поздравляем всех причастных с Днем знаний! Пусть новый учебный год будет плодотворным и принесёт всем участникам радость откр
Поздравляем всех причастных с Днем знаний! Пусть новый учебный год будет плодотворным и принесёт всем участникам радость открытий, профессиональные достижения и успехи в учёбе. На фото: химический коллоквиум в Московском университете, ок. 1911 г. Источник фото: Академик Сергей Семенович Наметкин. К 140-летию со дня рождения/ сост. д.х.н. проф. Е.И. Багрий, к.х.н. Л.А. Нехаева. - Москва: РУДН, 2016. - 134 с.
382
6
#дайджест #публикацииИНХС #статьи В журнале «Journal of Catalysis» опубликована статья «Machine learning prediction of Friede
#дайджест #публикацииИНХС #статьи В журнале «Journal of Catalysis» опубликована статья «Machine learning prediction of Friedel-crafts alkylation yields: towards rational valorization of biomass-based aromatics and alcohols» Алкилирование ароматических соединений спиртами является ключевой реакцией для получения высокоценных химических веществ из нефти и биомассы, однако прогнозирование результатов реакции остается сложной задачей из-за комплексной связи структур субстратов, свойств катализаторов и условий процесса. В совместной работе ИНХС РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова разработаны количественные модели «структура-свойство» для прогнозирования конверсии и селективности моноалкилирования при жидкофазном алкилировании. В работе на основании ранее опубликованных данных рассчитаны двумерные молекулярные дескрипторы для ароматических субстратов и алкилирующих спиртов и выбраны 10 наиболее значимых дескрипторов для каждой целевой переменной. Проведенный анализ позволил выявить химически значимые тенденции: селективность определяется в основном стехиометрией субстрата, площадью поверхности катализатора и электронными свойствами спирта, тогда как конверсия определяется преимущественно площадью поверхности катализатора, кислотностью и температурой реакции. Виртуальный скрининг 10 000 гипотетических экспериментов, ограниченных комбинациями субстратов, присутствующими в обучающем наборе, выявил несколько перспективных комбинаций на основе фенола с высокими суммарными показателями. Хотя эти предсказания служат экспериментально проверяемыми гипотезами, модель представляет собой ценный инструмент для оптимизации катализатора и реакции в устойчивом каталитическом алкилировании. 🔎 Подробно со статьей можно познакомиться по ссылке: Journal of Catalysis, V. 462, October 2026, 117099 https://doi.org/10.1016/j.jcat.2026.117099
315
7
Определены победители конкурсов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на 2026/27 учебный год Среди стипендиатов 5 сотрудников ИНХС РАН   🏆 Стипендию Правительства Российской Федерации получили: 🧪 Афанасьева Анна Владимировна, м.н.с. лаборатории Металлоорганического катализа 🧪 Манин Андрей Дмитриевич, лаборант лаборатории Кремнийорганических и углеводородных циклических соединений 🧪 Рындык Мария Павловна, м.н.с. лаборатории Металлоорганического катализа 🧪 Хоружая Виктория Сергеевна, ст. лаборант лаборатории Металлоорганического катализа   🏆 Стипендию Президента Российской Федерации получил: 🧪 Родригес Пинеда Рикардо Артурович, ст. лаборант лаборатории Химии углеводородов   Поздравляем стипендиатов с заслуженной наградой! С полным списком победителей можно познакомиться на сайте Стипендиат России
346
8
Промышленные мембраны для эффективного концентрирования фурфурола Ученые из Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова предложили новый подход к выделению фурфурола из водных растворов с помощью промышленных полимерных мембран. Фурфурол - востребованное химическое сырье, получаемое из растительной биомассы и используемое в производстве полимеров, растворителей, лекарственных препаратов и компонентов топлива. Для его концентрирования исследователи применили парофазный мембранный метод, при котором с мембраной контактирует смесь паров летучих компонентов смеси. Такой подход позволяет снизить риск загрязнения мембран продуктами полимеризации фурфурола. В исследовании изучены две российские промышленные мембраны различной природы: фурфуролселективная мембрана МДК-3 (ЗАО НТЦ Владипор, Владимир) на основе кремнийорганического блоксополимера и водоселективная мембрана КМ-М (АО РМ Нанотех, Москва) на основе ароматического полиамида. Для мембраны МДК-3 показана стабильность разделительных характеристик во всем исследуемом диапазоне температуры и концентрации фурфурола. Для KM-M самое высокое значение селективности разделения паров  вода/фурфурол составило 54 при концентрировании 1%-го раствора фурфурола. Моделирование процесса показало, что при использовании мембраны КМ-М требуемая удельная площадь примерно на 30% меньше, чем для фурфуролселективной мембраны на основе полидиметилсилоксана, описанной в литературе. При этом концентрация фурфурола в продуктовом потоке оказалась выше для КМ-М приблизительно в 2.5 раза. Результаты работы опубликованы в журнале «Journal of Membrane Science» и демонстрируют перспективность применения водоселективных промышленных мембран для концентрирования фурфурола и повышения эффективности его получения из возобновляемого растительного сырья. Alina A. Kozlova, Yulia G. Bogdanova, Valentina K. Grudkovskaya, Olga V. Arapova, Mikhail I. Afokin, Vladimir V. Teplyakov, Maxim G. Shalygin (2026). Unusual Application of Industrial Membranes for Vapor-Phase Furfural Separation. Journal of Membrane Science, 125926.  https://doi.org/10.1016/j.memsci.2026.125926 #российскаянаука
299
9
Объявлены победители ICIS Innovation Awards 2026 года    ICIS Innovation Awards - премия, которую вручают за прорывные решения в химической и энергетической отраслях. Её организует Independent Commodity Intelligence Service (ICIS) - компания, которая специализируется на аналитике этих рынков. Премия существует с 2004 года, и за это время собрала более 300 заявок, а лауреатами стали свыше 25 проектов в сфере продуктов, процессов, цифровых решений и инициатив в области устойчивого развития.  В 2026 году организаторы сделали акцент на энергетическом переходе: появились новые категории, чтобы отметить проекты, которые реально двигают отрасль к снижению выбросов.   В номинации «Carbon Reduction Award» победителем объявлена Navocem Infra Industries Private Limited за разработку цемента Navocem, не содержащего клинкера.  Navocem представляет собой низкоуглеродистый цемент, не содержащий клинкера. Вместо него применяют переработанные промышленные отходы (гранулированный доменный шлак) в объеме 90–94% и запатентованный активатор, что позволяет сократить выбросы CO₂ почти на 80%.   В номинации «Green Project of the Year» победителем признана Honeywell Technologies за  проект DG Fuels Louisiana по производству экологически устойчивого авиационного топлива (SAF), ставший возможным благодаря передовым катализаторам и новым технологическим решениям компании. При запланированной мощности около 13 000 баррелей компонентов SAF в сутки (с переработкой до одного миллиона тонн биомассы в год) проект переходит от стадии пилотных и демонстрационных испытаний к полноценному промышленному внедрению.   В номинации «Best Product Innovation from an SME» награда вновь вручена Navocem Infra Industries Private Limited за разработку цемента Navocem.    В номинации «Best Product Innovation from a Large Company» победителем признана компания Archroma за развитие принципов экономики замкнутого цикла в текстильной промышленности и разработку экологичных серосодержащих красителей DIRESUL® FiberColors® из отходов производства шерсти, что позволило отказаться от использования материалов на основе ископаемого топлива.   В номинации «Best Process Innovation from an SME»победителем признана компания Blendtek Solutions за разработку процесса ультразвукового смешивания SonoMix, в ходе которого для смешивания смазочных материалов используется промышленный ультразвук. Это способствует быстрому диспергированию и гомогенизации присадок без необходимости длительной рециркуляции, механического перемешивания или нагрева.   В номинации «Best Process Innovation from a Large Company» награда вручена компании Tidal Vision за разработку жидкого коагулянта на основе хитозана для промышленных и муниципальных нужд TideForce®, который способен заменить традиционные коагулянты на основе солей металлов и синтетических полимеров.   В номинации «Best Digital Innovation from an SME and Large Company» победителем признана компания Clariant за разработку цифровой платформы Clariant CLARITY™ и CLARITY™ Prime на базе ИИ, которые предназначены для управления жизненным циклом катализаторов. CLARITY представляет собой облачную цифровую платформу мониторинга катализаторов и по состоянию на начало 2026 года она активно используется в 22 различных химических процессах.
323
10
💡Прием в аспирантуру ИНХС РАН в 2026 году Напоминаем абитуриентам, что прием заявлений и документов для поступления в аспирантуру ИНХС РАН производится до 31 августа 2026 г. Подготовка аспирантов по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИНХС РАН осуществляется ведущими специалистами института по следующим направлениям и специальностям: Химические науки (код направления 1.4.): 1.4.3. – «Органическая химия» 1.4.7. – «Высокомолекулярные соединения» 1.4.12. – «Нефтехимия»   Химические технологии, науки о материалах, металлургия (код направления 2.6.): 2.6.15. – «Мембраны и мембранная технология»   Физические науки (код направления 1.3.): 1.3.9. – «Физика плазмы»  📌 Контакты и подробная информация доступны по ссылке.
322
11
#статьи #публикацииИНХС #дайджест В журнале «Organic Letters» опубликована статья «Lithium Diisopropylamide Mediated Synthesi
#статьи #публикацииИНХС #дайджест В журнале «Organic Letters» опубликована статья «Lithium Diisopropylamide Mediated Synthesis of 3‑Amino-1,2-2 Disubstituted Indoles via Intramolecular Cyclization of Amides»   Индолы играют важную роль в современной фарминдустрии благодаря своему многообразию фармакологических и биологических свойств. Учеными ИНХС РАН разработан новый подход к внутримолекулярной циклизации N-(2-(аминометил)фенил)-N-замещенных амидов с образованием 1,2-дизамещенных-3-аминоиндолов и их 3-(азол-1-ил) аналогов без использования переходных металлов. Предложенный метод позволил обеспечить высокие выходы (до 95% для ряда соединений) и хорошую толерантность к функциональным группам, что делает его особенно выгодным для синтеза 1,2-дизамещенных-3-аминоиндолов с широким спектром возможных заместителей. Механистические исследования показали, что основной путь образования индола является неклассическим и происходит путем переноса ацильной группы от азота к бензильному атому углерода. Для подтверждения синтетической применимости этого метода был проведен эксперимент в масштабе 3 г/10 ммоль. Предложенный протокол успешно реализован в граммовом масштабе.   🔎 Более подробно с работой можно познакомиться по ссылке: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.6c02646
326
12
До 10 сентября 2026 г. продлен срок регистрации и подачи тезисов для участия в XXXll Симпозиуме по реологии, который состоится с 28 сентября по 2 октября на базе ИНХС РАН   В Симпозиумах традиционно принимают участие представители крупнейших научно-исследовательских институтов РАН, промышленных организаций и ВУЗов. 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.   Подробности и форма подачи заявки - на сайте Симпозиума
424
13
Синтезис 2026: нефтегазохимия на пути к новой структуре рынка Российская нефтегазохимия входит в фазу структурных изменений.
Синтезис 2026: нефтегазохимия на пути к новой структуре рынка   Российская нефтегазохимия входит в фазу структурных изменений. Фокус смещается от сырьевой модели к углубленной переработке, запускаются новые производства в мало- и среднетоннажной химии, формируются интегрированные кластеры. В частности, в Усть-Луге реализуется масштабный газохимический комплекс с производством СПГ, полиэтилена и продуктов химии. Вслед за отраслью движется и Синтезис 2026. 28-29 сентября в Сочи пройдёт 10-й юбилейный Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Синтезис 2026. В этом году организаторы СБ Проект расширяют состав участников, к диалогу НПЗ и НХК также присоединяются представители газовых и химических компаний. Свое участие уже подтвердили Амурский газохимический комплекс, Балтийский химический комплекс, Газпром нефтехим Салават, Когалымский завод химреагентов, РусСилика, Фосфорит, Невинномысский Азот, Титан-СМ и другие. В деловой программе Синтезиса 2026 предусмотрена тематическая сессия, охватывающая ключевые вопросы развития отечественной нефтегазохимии: ●      Дмитрий Борисанов из Славнефть-ЯНОС представит разработку не застывающего арктического дизельного топлива и пути его вывода на массовый рынок; ●      Валерий Быковский из Когалымского завода химреагентов расскажет о технологиях извлечения полезных компонентов из природных материалов, отходов и попутно добываемых вод; ●      Константин Дементьев из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН расскажет, как повысить долю нефтехимических продуктов в структуре нефтепереработки. Также свои доклады продемонстрируют спикеры из Прикладной химии (ГИПХ), Технологического оператора, Инжинирингового химико-технологического центра. В центре обсуждений - масштабирование новых продуктов и промышленных технологий: какие решения уже готовы к внедрению и какие направления станут драйверами дальнейшего роста нефтегазохимии.           До начала юбилейного Синтезиса 2026 остается совсем немного времени. Свяжитесь с нами: baina.p@sbproect.ru https://sh.sbproect.ru/1h3
403
14
💡 Химики из ИНЭОС РАН, ИНХС РАН и ИОХ РАН разработали катализаторы для более простого и экологичного производства силиконов.
💡 Химики из ИНЭОС РАН, ИНХС РАН и ИОХ РАН разработали катализаторы для более простого и экологичного производства силиконов. Новые системы на основе солей платины и воды работают при комнатной температуре, позволяют получать чистые продукты и могут использоваться многократно. Работа поддержана грантами Российского научного фонда. Силиконы — соединения, содержащие атомы кремния, кислорода, углерода и водорода, — благодаря эластичности, устойчивости к нагреву и безопасности для человека широко используются при производстве медицинских изделий, кухонных принадлежностей, герметиков, смазок, а также высокотехнологичных покрытий для самолетов. При их производстве используют реакцию гидросилилирования, для которой традиционно необходимы платиновые катализаторы. Однако многие существующие системы одноразовые, а частицы платины могут оставаться в готовом продукте. Авторы растворили коммерчески доступную соль платины в воде и получили каталитическую систему, которая работает на границе водного и органического слоев. Реагенты и катализатор при этом не смешиваются, поэтому после реакции их легко разделить, а готовый силикон не требует дополнительной очистки от металла. ✔️ Новый катализатор эффективно работает при комнатной температуре и показывает высокую активность в сотне реакций с различными исходными веществами. Для наиболее сложных соединений ученые добавили бромид калия — соль, которая стабилизирует активные частицы платины и расширяет область применения системы. ✔️ Катализатор можно использовать повторно — даже после 15 циклов он сохраняет эффективность. Кроме того, разработку удалось адаптировать для проточного реактора, который автоматически разделяет продукты и каталитическую систему и позволяет организовать непрерывный синтез. Такой подход потенциально снижает расход платины, затраты на производство и нагрузку на окружающую среду. «Предложенную технологию можно легко масштабировать в периодическом и проточном (непрерывном) режимах. Сконструированный нами проточный реактор прост в сборке и эффективен в эксплуатации. Он позволяет не только решить проблемы тепло- и массопереноса и поддерживать строго постоянные условия реакции, но и автоматически разделять продукты и каталитическую систему, а также обеспечить непрерывный синтез искомых соединений. Сейчас мы продолжаем наши исследования как по разработке новых каталитических систем, расширяющих применимость метода, так и по усовершенствованию технологии проведения таких процессов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ашот Арзуманян, кандидат химических наук, заведующий лабораторией функциональных элементоорганических соединений № 133 ИНЭОС РАН, ведущий научный сотрудник группы № 6 «Катализ в кремнийорганической химии» ИНХС РАН 📌 Результаты опубликованы в Angewandte Chemie International Edition 📌 Подробнее — на сайте РНФ 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
345
15
Стартовал спецпроект Российской академии наук «Объект исследования» Спецпроект «Объект исследования» - это виртуальный музей, знакомящий зрителя с артефактами, хранящимися в архивах Российской академии наук, научных институтов и в частных коллекциях. На сайте проекта можно прочесть истории о личных вещах именитых учёных, увидеть символические и наградные предметы, академические печати, медали в честь памятных событий или юбилеев, уникальные реактивы. Проект ведёт Управление пресс-службы Российской академии наук.  #историяхимии
375
16
#дайджест #публикацииИНХС #статьи В журнале «Journal of Polymer Research»опубликована статья «Stimuli-sensitive superswellabl
#дайджест #публикацииИНХС #статьи В журнале «Journal of Polymer Research»опубликована статья «Stimuli-sensitive superswellable alginate/ poly (N, N-diethylacrylamide co acrylic acid) hydrogels»   Сверхнабухающие гидрогели, способные удерживать более 90% воды, широко используются в качестве тканевых каркасов, материалов для лечения глубоких и труднодоступных ран, тканевых расширителей для экспандерной дерматензии, а также в качестве носителей для доставки лекарственных препаратов. В работе ученых ИНХС РАН новые pH- и термочувствительные гидрогели, способные поглощать и удерживать до 200–300 г воды на грамм полимера, с модулем сжатия 8–16 Па, были получены методом радикальной сополимеризации N,N-диэтилакриламида и акриловой кислоты в присутствии альгината натрия и сшивающих агентов различных типов в условиях окислительно-восстановительной инициации. Для выявления влияния каждого компонента на общие свойства системы были получены моно-, ди- и трехкомпонентные гидрогели. Трехкомпонентный гидрогель демонстрировал оптимальное сочетание механических свойств и способности к набуханию (предел прочности при сжатии 8,2 кПа, деформация при сжатии 44,3%, модуль сжатия 8,4 кПа, время до разрушения 405 с), поэтому этот образец представляется наиболее перспективным для практического применения. 🔎 Более подробно с работой можно познакомиться по ссылке: Journal of Polymer Research (2026) 33:265 https://doi.org/10.1007/s10965-026-04958-8
385
17
#зоопарк_одобряет Мембрана для очистки воды, которая не боится автоклава Без воды, как известно, и не туды, и не сюды - без п
#зоопарк_одобряет Мембрана для очистки воды, которая не боится автоклава Без воды, как известно, и не туды, и не сюды - без питьевой уж точно. Современная водоподготовка активно использует для этого дела мембраны, но у них есть ахиллесова пята: биообрастание. Всякие (в том числе вовсе не полезные) микроорганизмы со временем колонизируют поверхность мембран, снижая их производительность и качество фильтрации. Самый надёжный способ борьбы - старый добрый автоклав, но не все полимерные мембраны способны выдержать такое издевательство. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета @kbsu1957 (надо сказать, там еще со старых времен есть очень хорошая научная школа по полимерам) совместно с московскими коллегами (ИНХС РАН @tips_ras) впервые систематически исследовали влияние циклической обработки перегретым паром на полые волокна из двух коммерческих полиарилсульфонов - полифениленсульфона (PPSU) и полисульфона (PSU). Оба материала широко применяются для изготовления ультрафильтрационных мембран. Получилось интересно. PPSU-мембраны практически не изменились: их молекулярно-массовые характеристики, механическая прочность, геометрия волокон и пористая структура остались стабильными, что обеспечило неизменную газо-и водопроницаемость. PSU же, напротив, заметно деградировал: снижение молекулярной массы полимера и, как следствие, ухудшение механических свойств и способности хорошо фильтровать. С практической точки зрения это означает, что именно PPSU-мембраны можно использовать в системах водоочистки, требующих регулярной паровой стерилизации - например, в медицинских учреждениях и пищевой промышленности. При этом они сохраняют высокую производительность и не требуют замены после каждого цикла обработки. Статья вышла в Separation and Purification Technology (IF = 9.1)
384
18
16 августа отмечается 110‑летний юбилей со дня рождения Николая Сергеевича Наметкина. С 1963 по 1984 год Николай Сергеевич во
16 августа отмечается 110‑летний юбилей со дня рождения Николая Сергеевича Наметкина. С 1963 по 1984 год Николай Сергеевич возглавлял Институт нефти АН СССР (ныне - ИНХС РАН). Под его руководством Институт укрепил позиции ведущего научного центра в области нефтехимии и развивал перспективные направления исследований, включая химию кремнийорганических соединений. Научные труды Н.С. Наметкина посвящены исследованию путей синтеза новых кремнийорганических соединений. В частности, им был осуществлён синтез поливинилтриметилсилана - вещества, которое легло в основу промышленных установок мембранного газоразделения. Кроме того, учёным было открыто ранее неизвестное свойство атома кремния образовывать кратные pπ-pπ связи с углеродом и другими элементами. Этот фундаментальный результат существенно расширил представления о химических свойствах кремнийорганических систем и оказал влияние на развитие всей области. Фото: РИА
510
19
#статьи #дайджест #публикацииИНХС #ИНХС В журнале «Clean Technologies» опубликована статья «Highly Selective Membranes Based
#статьи #дайджест #публикацииИНХС #ИНХС В журнале «Clean Technologies» опубликована статья «Highly Selective Membranes Based on Polydecylmethylsiloxane for VOC Removal: The Influence of α,ω-Diene Cross-Linker Length and Concentration» Эффективность извлечения летучих органических соединений мембранным способом зависит от материала мембраны, который должен обладать высокой проницаемостью по отношению к ЛОС и высокой селективностью в условиях разделения газовых смесей. В работе ученых ИНХС РАН были синтезированы новые высокоселективные мембраны для удаления ЛОС на основе полидецилметилсилоксана (PAMS-10) с использованием полидиметилсилоксана и нескольких α,ω-диенов в качестве сшивающих агентов: 1,7-октадиена (OD), 1,9-декадиена (DD) и 1,11-додекадиена (DdD). Авторы показали, что увеличение концентрации α,ω-диена и уменьшение длины его цепи приводят к снижению коэффициентов диффузии и проницаемости для постоянных газов, газообразных углеводородов и паров ЛОС. При разделении смесей ЛОС/N₂ мембрана OD-1 с низкой степенью сшивки и мембрана DdD-5, сшитая длинным 1,11-додекадиеном, продемонстрировали высокие значения селективности разделения смесей: 950/921/314/840 и 940/1084/233/1106 для толуола, н-октана, изооктана и н-бутилацетата соответственно. Мембрана DD-5, сшитая 1,9-декадиеном, длина цепи которого соответствует длине бокового заместителя в PAMS-10, показала наилучшие механические характеристики и селективность. 🔎 Подробно с материалом можно познакомиться по ссылке: Clean Technol. 2026, 8, 94
522
20
9 августа 1907 года родился Александр Васильевич Топчиев - выдающийся учёный, стоявший у истоков развития крупного научного н+1
9 августа 1907 года родился Александр Васильевич Топчиев - выдающийся учёный, стоявший у истоков развития крупного научного направления. Он возглавил ИНХС РАН в качестве первого директора, в период с 11 марта 1949 года по 6 ноября 1959 года исполнял обязанности главного учёного секретаря Президиума Академии наук СССР, а с 20 июня 1958 года по 27 декабря 1962 года был вице‑президентом Академии наук. Наследие А.В. Топчиева живёт не только в стенах Института: в его честь названы улицы в Донецке, Михайловке и Алматы, а в 1968 году на воду спустили научно‑исследовательское судно «Академик Топчиев», которое изучает проблемы гидробиологии в Волжском и Донском бассейнах (базовая организация - ИБВВ РАН). Увековечен образ учёного и в филателии: почтовые конверты с его портретом выпускались в 1966, 1977 и 1987 годах, а студенты факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина могут получать стипендию, носящую имя А. В. Топчиева.
481