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 more531
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 — 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 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 Science
⛓ Магниты 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 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
+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
+7
Выходные на пороге — расчехляем мемы 😃
Делитесь любимыми в комментариях⬇️
+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
+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 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 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 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 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 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
+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 представление работ смогут все желающие
✔️ Ссылка на подключение
#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 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
