en
Feedback
Фонд Развитие Химической Физики

Фонд Развитие Химической Физики

Open in Telegram

Благотворительный научный фонд, созданный при участии ФИЦ ХФ РАН 🔹 конкурсы, премии и тревел-гранты для молодых ученых 🔹 актуальные события в мире химической физики 🔹 новости науки

Show more
531
Subscribers
No data24 hours
+17 days
+4030 days
Posts Archive
🏆 2 место в Конкурсе научных работ Фонда «Развитие химической физики» — у Ольги Колесниковой! 👩‍🔬 Ольга Колесникова — млад
🏆 2 место в Конкурсе научных работ Фонда «Развитие химической физики» — у Ольги Колесниковой! 👩‍🔬 Ольга Колесникова — младший научный сотрудник лаборатории биохимических исследований канцерогенеза МФТИ. Ее работа посвящена разработке адресных гибридных агентов для онкотераностики — подхода, который объединяет диагностику и терапию опухолей в одной технологической платформе. 🔬 В центре исследования — полимерные наночастицы на основе PLGA, биосовместимого сополимера молочной и гликолевой кислот. Такие наночастицы можно представить как миниатюрные «контейнеры»: внутрь помещаются противоопухолевые препараты, фотосенсибилизаторы, флуоресцентные или магнитные метки, а поверхность дополнительно настраивается так, чтобы частицы распознавали именно раковые клетки. ❕ Одна из больших проблем наномедицины — доставить препарат не просто «в организм», а именно в опухоль, причем в достаточном количестве. В работах Ольги и коллег эта задача решается за счет адресной функционализации наночастиц: они получают молекулярные «навигационные метки», которые помогают им связываться с клетками-мишенями. 📊 В экспериментальных моделях разработанные системы показали селективное связывание с опухолевыми клетками, цитотоксический эффект in vitro, терапевтическую активность in vivo и потенциал для визуализации опухолевых очагов. В одной из опубликованных работ команда также показала, что включение альбумина в распознающий слой HER2-специфичных магнитных наночастиц может усиливать накопление в опухоли: в экспериментах in vivo такие частицы накапливались в опухоли примерно в 2 раза эффективнее по сравнению с частицами, модифицированными только affibody. 👏 Особенно ценно, что личный вклад Ольги охватывает полный цикл исследования: дизайн, синтез, функционализацию наночастиц, скрининг адресных молекул, эксперименты in vitro и in vivo, оценку терапевтических и диагностических свойств. ☝️ Это пример работы на стыке химической физики, нанобиотехнологии и персонализированной медицины — когда фундаментальное понимание свойств материалов превращается в платформу для будущих отечественных противоопухолевых препаратов. 🤝 Поздравляем Ольгу с заслуженным 2 местом и желаем новых сильных результатов! #научный_конкурс

🩹 Хирургический клей из полимерных смесей Учёные МГУ с помощью компьютерного моделирования показали, как настраивать прочнос
🩹 Хирургический клей из полимерных смесей Учёные МГУ с помощью компьютерного моделирования показали, как настраивать прочность и «клейкость» биоадгезивных полимеров для соединения тканей и раневых покрытий. 📖 Polymer 🧬 Расчёт поведения молекул ТПУ и коллеги из Китая предложили универсальный метод для определения внутримолекулярной потенциальной функции: он поможет точнее моделировать спектры, динамику молекул и химические процессы на квантовом уровне. 📖 Chemical Physics 💡 Светочувствительная молекула для «умных» лекарств Химики ЮФУ исследовали спиропиран с азометиновым фрагментом: молекула неожиданно изменила сценарий фотоактивации, что может быть полезно для светоуправляемых материалов и лекарств против инфекций. 📖 Structural Chemistry 🔬 Дефекты в наноматериалах для катализа Учёные НИТУ МИСИС и ИБХФ РАН показали, что дефекты в гексагональном нитриде бора помогают фиксировать металлические наночастицы и мешают им слипаться при нагреве — это важно для катализаторов, в том числе для утилизации CO₂. 📖 Journal of Materials Science 🩹 Материал для лечения кожи Учёные СПбПУ и ИТМО создали биосовместимую полимерную плёнку с медьсодержащими наноструктурами: материал показал антибактериальную и противогрибковую активность на модели повреждений кожи. 📖 Applied Surface ScienceМагниты без редкоземельных элементов В НИТУ МИСИС выяснили, почему сплавы марганца, алюминия и галлия теряют часть магнитных свойств: дело в линейных дефектах кристаллической решётки, которые снижают намагниченность примерно на 10%. 📖 Journal of Alloys and Compounds 🔭 Наночастицы для диагностики и терапии рака ТПУ с коллегами синтезировали наночастицы магнетита, легированные галлием: они сочетают магнитную управляемость с противоопухолевым потенциалом и могут стать платформой для тераностики. 📖 Materials Today Nanо Фото: Пресс-служба ЮФУ, НИТУ МИСИС, Служба новостей ТПУ, Patrik Tschudin #научный_дайджест

Подложка решает: новые материалы для терагерцевой спин-фотоники и магноники Можно ли управлять магнитной динамикой на терагер
Подложка решает: новые материалы для терагерцевой спин-фотоники и магноники Можно ли управлять магнитной динамикой на терагерцевых частотах? Для этого нужны не только магнитные тонкие пленки, но и правильно подобранные подложки — материалы, на которых формируются гетероструктуры. 👩‍🔬 Ученые из МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» исследовали 14 монокристаллических материалов разных структурных типов: корунда, граната, рутила, флюорита, перовскита, шпинели и каменной соли. Цель — понять, какие из них подходят для создания гетероструктур терагерцевой спин-фотоники и магноники. Магноника изучает распространение и детектирование спиновых волн в магнитных системах. Одно из активно развивающихся направлений — использование магнитооптических эффектов для возбуждения магнитной динамики вплоть до ТГц-диапазона. А это уже область между микроволновым и инфракрасным излучением, где проявляются коллективные колебательно-вращательные процессы, важные для физики, биомедицины, систем безопасности и новых информационных технологий. В работе применяли спектрофотометрию, спектроскопию комбинационного рассеяния и ТГц-спектроскопию. Исследователи определили, какие материалы прозрачны в оптическом диапазоне 400–1700 нм и в ТГц-диапазоне 0,3–2,5 ТГц. 🧪 Наиболее перспективными оказались: галлаты и алюминаты редкоземельных элементов со структурой граната, сапфир Al₂O₃, MgF₂, LAO, MgO и MgAl₂O₄. Эти монокристаллы являются изоляторами, диамагнетиками или парамагнетиками и при этом прозрачны в нужном терагерцевом диапазоне. А значит, их можно использовать как подложки для тонкопленочных гетероструктур, в которых будут исследовать и развивать новые подходы к управлению спиновыми волнами и сверхбыстрой магнитной динамикой. ➡️ Отдельный интерес представляет влияние состава на локальную структуру гранатов: увеличение содержания Al³⁺ в Gd₃Ga₅₋ₓAlₓO₁₂ и замещение Gd³⁺ на Nd³⁺ приводят к изменениям в КР-спектрах, включая синее смещение ряда активных мод до 14 см⁻¹. Такие работы формируют материаловедческую базу для будущих устройств терагерцевой спин-фотоники — области, где встречаются химия твердого тела, оптика, магнетизм и технологии сверхбыстрой обработки информации. 📖 Подробности работы в журнале «Химическая физика» #обзор_статьи

Как сделать ультразвуковую диагностику точнее? Ответ — в микропузырьках. 📖 Знакомим вас с работой Татьяны Естифеевой — аспир
+1
Как сделать ультразвуковую диагностику точнее? Ответ — в микропузырьках. 📖 Знакомим вас с работой Татьяны Естифеевой — аспиранта 4-го года лаборатории биофотоники Сколковского института науки и технологий, младшего научного сотрудника и обладательницы 2 места Конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики». Тема исследования Татьяны — химико-физические основы формирования, структуры и свойств белково-композитных микропузырьков для ультразвуковой диагностики. 🩺 Ультразвуковая визуализация — один из самых востребованных методов медицинской диагностики: она неинвазивна, не связана с ионизирующим излучением и относительно доступна. Но у метода есть ограничение — пространственное разрешение. Один из способов повысить информативность УЗИ — использовать контрастные агенты. ⛓ В своей работе Татьяна разрабатывает такие агенты на основе газонаполненных белково-композитных микропузырьков. Их оболочка формируется из комплексов альбумина с полимерами и полиаминами, а сами микропузырьки образуются под действием ультразвука. Ключевая идея исследования — научиться управлять составом оболочки микропузырьков, а значит, их размером, концентрацией, стабильностью и акустическим откликом. Это особенно важно для создания эффективных и воспроизводимых контрастных агентов для биомедицинской диагностики. 📈 В работе показано, что свойства микропузырьков можно регулировать через соотношение компонентов и характер взаимодействий в межфазной оболочке — прежде всего электростатических и гидрофобных. При этом оболочка формируется преимущественно из молекул альбумина с сохранённой α-спиральной структурой. 🔬 Для исследования использовался широкий набор методов: ИК- и КД-спектроскопия, флуоресцентная и конфокальная микроскопия, а также оптические и акустические методы анализа. ✔️ Результатом стала не только фундаментальная картина взаимосвязи «состав–структура–свойство» в системах альбумин–полимер, но и прототип контрастного агента для УЗИ. По результатам работы подана заявка на патент. 📖 Подробнее о работе 👏 Поздравляем Татьяну с заслуженным вторым местом и желаем дальнейших успехов в развитии технологий, которые соединяют химическую физику, биофотонику и медицину. #научный_конкурс

Выходные на пороге — расчехляем мемы 😃 Делитесь любимыми в комментариях⬇️
+7
Выходные на пороге — расчехляем мемы 😃 Делитесь любимыми в комментариях⬇️

📆 18 июня — 103 года со дня рождения Виталия Иосифовича Гольданского. 🧪 Его имя связано с химией высоких энергий, радиацион
+8
📆 18 июня — 103 года со дня рождения Виталия Иосифовича Гольданского. 🧪 Его имя связано с химией высоких энергий, радиационной химией, мёссбауэровской спектроскопией, квантовыми эффектами в химических реакциях и исследованиями процессов при низких температурах. 📃 В карточках вспоминаем, чем важны его работы — и почему его научная биография так хорошо показывает, как много открытий рождается на стыке физики и химии. #выдающиеся_ученые

🎓 Директор Фонда «Развитие химической физики» Алина Осысенко завершила обучение по программе развития кадрового управленческ
+3
🎓 Директор Фонда «Развитие химической физики» Алина Осысенко завершила обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. 👩‍💼 Это программа для управленцев, которые работают с развитием науки, технологий, университетской среды и исследовательских организаций. В фокусе — реальные задачи, с которыми сегодня сталкивается научная сфера. 👩‍💻 Участники работали над практическими проектами: как воспроизводить научные кадры, повышать производительность труда учёных с помощью ИИ, организовывать поисковые исследования, выстраивать мотивацию исследователей, эффективнее управлять научным оборудованием и находить специалистов для сложных научных задач. 🏛 Программа реализуется ВШГУ Президентской академии совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус» и ведущими российскими образовательными центрами по поручению Президента России. 👏 Поздравляем Алину Анатольевну с завершением обучения и новым этапом профессионального развития!
Четвертый, заключающий модуль был интенсивным и интересным, как и предыдущие три. Из выступающих на модуле спикеров для меня наиболее ценным было послушать заместителя генерального директора РНФ Блинова Андрея Николаевича. У профессионалов такого класса всегда есть чему поучиться. Даже жалко, что программа закончилась. Четыре модуля пролетели как один день, и в багаже у меня остались новые знания, деловые и дружеские знакомства. Это по-настоящему бесценно, и я благодарю организаторов за возможность принять участие в Программе. 
— поделилась Алина Осыченко.

#азбука_химфизики Р — распределение Больцмана 🧬 Почему молекулы в газе или растворе ведут себя так, будто у каждой свой хара
#азбука_химфизики Р — распределение Больцмана 🧬 Почему молекулы в газе или растворе ведут себя так, будто у каждой свой характер? Одна — «спокойная» и сидит в низкоэнергетическом состоянии, другая — уже готова перескочить через энергетический барьер, третья — вообще как будто выпила кофе и несётся быстрее остальных. Всё это хорошо описывает распределение Больцмана: 🔗 при тепловом равновесии частицы распределяются по энергетическим состояниям не поровну, а в зависимости от энергии этих состояний и температуры. Чем выше энергия состояния, тем меньше вероятность, что частица в нём окажется. Что это значит физически? Если состояние требует большой энергии, молекуле «дорого» там находиться. Поэтому таких молекул мало. Но температура меняет картину: чем она выше, тем больше частиц получает доступ к высокоэнергетическим состояниям. Именно поэтому при нагревании: ✅ растёт скорость химических реакций; ✅ больше молекул преодолевает энергетический барьер; ✅ меняется соотношение заселённости энергетических уровней; ✅ становятся заметнее процессы, которые при низкой температуре почти «заморожены». Для химической физики распределение Больцмана — это один из ключей к пониманию того, как микроскопический мир превращается в наблюдаемую химию. 📈 Например, реакция может быть термодинамически возможной, но идти очень медленно, если слишком мало молекул имеют энергию, достаточную для перехода через барьер. Распределение Больцмана как раз показывает, какая доля частиц находится в «энергетически удачном» состоянии. В химической физике мы часто не можем предсказать судьбу одной конкретной молекулы. Зато можем с удивительной точностью описать поведение огромного ансамбля частиц. 📌 Микромир хаотичен в деталях, но закономерен в статистике.

📩 Открыт прием заявок на участие в программе развития проектов технологического лидерства «От идеи к продукту» 🔬 Программа
📩 Открыт прием заявок на участие в программе развития проектов технологического лидерства «От идеи к продукту» 🔬 Программа ориентирована на технологические проекты, которые основаны на результатах ранее проведенных научных исследований и имеют потенциал для дальнейшего внедрения. 👩‍🔬 Кто может участвовать К участию приглашаются технологические команды численностью от 3 до 7 человек. В составе команды должен быть как минимум один автор научных исследований, результаты которых лежат в основе заявляемого проекта. 🧪 Это может быть актуально для исследовательских групп, лабораторий, аспирантов, молодых ученых и инженерных команд, которые работают над прикладными разработками и рассматривают возможность их дальнейшего развития в технологический продукт. 🔗 Заявку можно подать на официальном сайте программы Дедлайн: до 28 июня 📨 Вопросы по участию можно задать организаторам на почту: grants@techlead.institute

🧠 Магнитоэлектрические наночастицы для терапии мозга Учёные из ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Томского политеха и коллеги создали наночаст
🧠 Магнитоэлектрические наночастицы для терапии мозга Учёные из ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Томского политеха и коллеги создали наночастицы «ядро–оболочка», которые под действием переменного магнитного поля генерируют электрический сигнал и активируют нейроны. Подход может пригодиться для локальной стимуляции нервной ткани и доставки веществ из носа в мозг. 📖 Journal of Controlled Release 📊 Бор в опухоли научились измерять во время терапии Физики ИЯФ СО РАН реализовали гамма-спектрометрию на ускорительном источнике нейтронов VITA для бор-нейтронозахватной терапии. Метод позволяет неинвазивно и в реальном времени отслеживать концентрацию бора в опухоли — это важно для точного расчёта дозы. 📖 Applied Radiation and Isotopes 💧 Жидкие металлы оказались менее предсказуемыми для цифровых двойников Сотрудники ИМСС УрО РАН с коллегами обнаружили новый механизм потери устойчивости течений жидких металлов. Если в модели не учитывать изменение свойств металла по температуре, расчёты для МГД-систем могут ошибаться в десятки и сотни раз. 📖 Physics of Fluids 🔬 Сорбент из кремнезёма очистит стоки от меди Химики из Дагестанского ФИЦ РАН, ДГУ и коллеги разработали дешёвый серосодержащий сорбент на основе кремнезёма. Он удаляет до 99% меди за два часа и впитывает её в 14 раз больше, чем активированный уголь. 📖 Inorganic Chemistry Communications #научный_дайджест

👏 Запускаем цикл постов о работах победителей конкурса Фонда «Развитие химической физики» — и начинаем с проекта, который об
👏 Запускаем цикл постов о работах победителей конкурса Фонда «Развитие химической физики» — и начинаем с проекта, который объединил лазеры, наноматериалы и биомедицину. 🥇 1 место в основной номинации: Анна Липовка, кандидат химических наук, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета. 📋 Тема работы: «Многофункциональные платформы на основе композитов наноматериал/полимер для биоэлектроники, имплантируемых систем и носимых биомедицинских устройств» ⚡️ Лазерная обработка материалов обычно ассоциируется с гравировкой или резкой. Но в работе Анны лазер становится инструментом для создания новых функциональных материалов для биомедицины. 💡 Идея выглядит элегантно: на полимерную подножку наносят наноматериал, например, графен, оксид графена, максены или металлические наночастицы, а затем обрабатывают систему лазером. Под действием излучения наноматериал не просто меняет свои свойства, но и «вплавляется» в полимер, формируя композитный слой. В результате получаются материалы, которые одновременно могут быть: ➡️ электропроводящими, ➡️ механически устойчивыми, ➡️ биосовместимыми, ➡️ подходящими для гибких и носимых устройств. Особенно важно, что электрическим сопротивлением таких композитов можно управлять в очень широком диапазоне — до 6 порядков. Это открывает возможности для создания сенсоров и биоэлектронных платформ с заданными характеристиками. 🩸На основе разработанных композитов уже созданы сенсоры дыхания, «сухие» биоэлектроды, а также носимые системы для мониторинга биопотенциалов, мышечной активности и пульса. 🩹 Такие устройства могут работать на полимерных и текстильных подложках, а сами сенсоры показали устойчивость к искусственному поту и стирке. Научная ценность работы — в универсальности подхода. Один и тот же принцип лазерной обработки можно адаптировать под разные наноматериалы и разные типы подложек, получая функциональные композиты для задач биоэлектроники, носимой диагностики и имплантируемых систем. 👩‍🔬 Анна Липовка стоит у истоков этой разработки: от восстановления оксида графена до создания полимерных композитов и новых электропроводящих структур. Ее исследования стали основой для дальнейшего развития платформ, которые могут лечь в основу следующего поколения биомедицинских сенсоров. 🎉 Поздравляем Анну с победой и желаем новых ярких результатов! 📖 Подробнее о работе #научный_конкурс

🥁 Правильный ответ: дятел! Да, это не портал в параллельную лабораторию и не работа очень целеустремлённой белки. Такое аккуратное дупло чаще всего делает дятел. 🪵 У дятлов для этого целый набор «инструментов»: крепкий клюв, амортизирующее строение черепа и впечатляющее терпение. Получается почти инженерный проект: дерево, ударная нагрузка, биомеханика — и готовая квартира. А потом такие дупла могут использовать и другие обитатели: птицы, белки, насекомые. Кто угадал — признавайтесь в комментариях 👇

🌳 Детектив во дворе: чьё это дупло? Нашли на дереве аккуратное круглое отверстие — почти как вход в мини-квартиру с хорошей вентиляцией и видом на зелёную зону. Но кто автор этого «ремонта»? 🧐 Голосуйте в опросе — а правильный ответ покажем в следующем видео. P.S. Наука начинается с наблюдательности. Даже если наблюдаешь за дыркой в дереве.

👏 Пришло время объявить победителей! 🏆 19 мая состоялся второй этап Конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физик
👏 Пришло время объявить победителей! 🏆 19 мая состоялся второй этап Конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики» для молодых ученых, аспирантов и студентов. 📖 Тема Конкурса — новые полимерные и композитные материалы для биомедицины Победители основной номинации: 🥇 1 место (Премия в 700 000 рублей) 😮Анна Липовка, г. Томск «Многофункциональные платформы на основе композитов наноматериал/полимер для биоэлектроники, имплантируемых систем и носимых биомедицинских устройств» 🥈 2 место (Премия в 500 000 рублей) 😮Татьяна Естифеева, г. Москва «Химико-физические основы формирования, структуры и свойств белково-композитных микропузырьков для ультразвуковой диагностики» 😮Ольга Колесникова, г. Москва «Разработка адресных гибридных агентов для онкотераностики на основе полимерных наночастиц» 🥉 3 место (Премия в 300 000 рублей) 😮Никита Ваулин, г. Санкт-Петербург «Исследование функциональной динамики одиночных белковых молекул с помощью твердотельных нанопор» 😮Екатерина Куковякина, г. Москва «Комбинированная полимерная наноразмерная система – инновационное решение для адресной доставки противоопухолевых веществ» 😮 Мария Надараиа (Пяткова), г. Владивосток «Разработка антибактериальных, противовоспалительных и остеоиндуктивных покрытий для имплантационных материалов» 🏅 4 место (Премия в 100 000 рублей) 😮Илья Завидовский, г. Долгопрудный «Комплексная платформа на основе умных нанокомпозитов и анализа больших данных для предиктивной диагностики, таргетной терапии и антимикробной защиты» 😮Юлия Исаева, г. Москва «Донорно-акцепторные сопряженные олигомеры и наночастицы на их основе для биомедицины» 😮Полина Тюбаева, г. Москва «Создание биомиметических композиционных материалов на основе систем полимер-модифицирующая добавка-белковая молекула для регенеративной медицины» 😮Павел Цыганков, г. Москва «Иерархические пористые материалы на основе биополимеров для клеточной инженерии, фармацевтики и изделий медицинского назначения» 🎁 Поощрительный приз в 50 000 рублей 😮 Мария Моллаева, г. Москва «Разработка полимерных систем доставки, содержащих тетрапиррольные макрогероциклические соединения, для применения в биомедицине» 😮Виктория Попова, г. Новосибирск «Биомиметические нанокомпозиты на основе карбоната кальция как универсальная платформа для терапии и диагностики» 😮Галина Рыльцева, г. Красноярск «Особенности микро- и макрорельефа клеточных носителей на основе полигидроксиалканоатов» 🏛 Победители студенческой номинации (Премия в 100 000 рублей) 😮Анастасия Ветюгова, г. Москва «Наночастицы на основе органических сопряжённых соединений с поглощением света в красном и ближнем инфракрасном диапазонах для биомедицины» 😮Елена Жванская, г. Москва «Комплекс микрогель-липосомы как контейнер для адресной доставки: синтез и свойства» 😮Никита Калинин, г. Санкт-Петербург «Кислородные биосенсоры на основе блок-сополимерных мицеллы, загруженных фосфоресцентными комплексами Ir(III): дизайн и оценка эффективности in vivo» 🎉 Поздравляем победителей! #научный_конкурс

🏆 Сегодня состоялся второй этап Конкурса научных работ Фонда по направлению «Новые полимерные и композитные материалы для би
+8
🏆 Сегодня состоялся второй этап Конкурса научных работ Фонда по направлению «Новые полимерные и композитные материалы для биомедицины». 🧬 Молодые учёные из разных регионов России представили экспертам свои разработки в области биосовместимых материалов, полимерных систем и композитов для применения в медицине. 💬 Участники уверенно рассказали о результатах исследований, обсудили перспективы внедрения своих материалов и ответили на вопросы жюри. Благодарим за содержательную и профессиональную дискуссию! 📊 Уже скоро мы подведём итоги конкурса и объявим имена победителей!

🎥Трансляция второго этапа конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики» стартует уже через час — в 11:00 (МСК). 👉 Присоединяйтесь по ссылке

Второй этап конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики» уже завтра! 🗓️ 19 мая, в 11.00 (МСК), онлайн Послушать
Второй этап конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики» уже завтра! 🗓️ 19 мая, в 11.00 (МСК), онлайн Послушать представление работ смогут все желающие ✔️ Ссылка на подключение

#азбука_химфизики С — степени свободы 🧬 У молекулы есть свой «пространственный минимум»: она может двигаться целиком, вращат
#азбука_химфизики С — степени свободы 🧬 У молекулы есть свой «пространственный минимум»: она может двигаться целиком, вращаться и колебаться. Все независимые способы такого движения называют степенями свободы. 🔭 Для одной частицы в обычном трёхмерном пространстве всё просто: есть три поступательные степени свободы — движение вдоль осей x, y, z. Но у молекулы появляются и другие варианты: она может вращаться как целое и «дышать» внутренними связями — растягивать, сжимать, изгибать их. Если молекула состоит из N атомов, то всего у неё 3N степеней свободы: ведь каждый атом имеет три координаты. Из них: ✅ для нелинейной молекулы: 3 — поступательные, 3 — вращательные, 3N − 6 — колебательные. ✅ для линейной молекулы: 3 — поступательные, 2 — вращательные, 3N − 5 — колебательные. Почему у линейной молекулы только две вращательные степени свободы? Потому что вращение вокруг собственной оси почти не меняет положение ядер: для идеальной линейной молекулы это движение не даёт отдельного классического вклада. 🔬 В химической физике степени помогают понять, куда уходит энергия: в нагрев газа, вращение молекул, колебания связей, активацию реакции. Именно поэтому это понятие фигурирует в термодинамике, спектроскопии, кинетике и статистической физике. 👉 Например, у воды H₂O три атома, значит всего 9 степеней свободы. Молекула нелинейная: 3 поступательные, 3 вращательные и 3 колебательные. А у CO₂ тоже три атома, но молекула линейная: 3 поступательные, 2 вращательные и 4 колебательные. 💡 Так что степени свободы — это не абстрактная бухгалтерия координат, а способ описать, как молекула может хранить и перераспределять энергию.

Куда подать тезисы: конференции 2026 Сохраняйте подборку: собрали конференции, где ещё можно успеть с тезисами — от химическо
Куда подать тезисы: конференции 2026 Сохраняйте подборку: собрали конференции, где ещё можно успеть с тезисами — от химической физики и электрохимии до биофармы, магнитных материалов и цифровой химии. До 24 мая XXXVIII Симпозиум «Современная химическая физика» 📍 18–28 сентября, Шепси, Туапсе Темы: элементарные процессы, фотохимия, радиационная химия, катализ, кинетика, нанохимия, квантовая химия, ВМС, горение и взрыв, биохимическая физика. ❕ Тезисы принимают до 24 мая, регистрация — до 17 мая. До 1 июня Samarkand International Symposium on Magnetism — SISM-2026 📍 17–23 августа, Самарканд, Узбекистан Англоязычная конференция по магнетизму: спинтроника, магнитные наноструктуры, магнитофотоника, магнитные материалы, мультиферроики, магнетизм в биологии и медицине, нейтронные и синхротронные методы. До 10 июня XVII Плёсская международная научная конференция «Современные проблемы теоретической и прикладной электрохимии. Новые идеи и передовые материалы» 📍 7–11 сентября, Плёс Для тех, кто работает с электрохимическими материалами, органической электрохимией, электро- и фотокатализом, ХИТ, водородной энергетикой, мембранными технологиями и экологическими аспектами электрохимических производств. ❕ Тезисы принимают до 10 июня, регистрация — до 1 июня. До 15 июня Всероссийская конференция «Инженерная биология и биофармацевтика» 📍 28–31 июля, Новосибирск Темы: терапевтические нуклеиновые кислоты, структурная биология, биополимеры, белковые препараты и ингибиторы ферментов, молекулярная диагностика, онколитические вирусы, бактериофаги. До 1 сентября VI Всероссийская с международным участием школа молодых учёных «Электрохимические устройства: процессы, материалы, технологии» 📍 23–25 сентября, Новосибирский Академгородок Подойдёт молодым исследователям в области химических источников тока, материалов для энергетики, электрохимических устройств, химии твёрдого тела. ❕ Формат — очно + онлайн, языки — русский и английский. Заявки принимают до 20 августа, тезисы — до 1 сентября. До 11 сентября Конгресс «Химия и химические технологии в цифровую эпоху» / Хим×Тех-2026 📍 5–9 октября, Москва, ИОХ РАН Секции: органический синтез, металлокомплексный катализ, каталитические материалы, супрамолекулярные системы, химия соединений азота, NHC-системы. ❕ Тезисы устных докладов принимают до 15 мая, но стендовые доклады можно подать до 11 сентября.  #научная_конференция