Fluid-state NMR - Green Chemistry Lab
Open in Telegram
Наш телеграм-канал – это площадка, на которой мы излагаем свои наблюдения и исследования по молекулярной физики, структурной химии, а также делимся последними результатами. Здесь Вы найдёте новости о физико-химически технологиях создания новых материлов.
Show moreRussia403 124The category is not specified
541
Subscribers
No data24 hours
-97 days
-11230 days
Posts Archive
Мультиядерная ЯМР-спектроскопия как инструмент установления механизма стабилизации смешанногалогенидных перовскитов
В новой работе исследователей из Университета Чжэцзяна, Китайской академии наук и других научных организаций Китая, опубликованной в Nature, авторы разрабатывают подход к стабилизации широкозонных смешанногалогенидных перовскитов для перовскитно органических тандемных солнечных элементов.
В центре работы находится фотоактивная добавка TDB, которая последовательно воздействует на две стадии формирования и эксплуатации перовскита. На стадии кристаллизации она способствует более однородному смешению иодида и бромида, а при освещении превращается в TAB, который сильнее взаимодействует с поверхностью перовскита и подавляет образование иодидных дефектов и миграцию галогенидов.
С точки зрения ЯМР особенно интересно, что исследователи используют несколько ядер, каждое из которых позволяет увидеть свой аспект происходящего на молекулярном уровне.
По изменениям сигналов в 1H ЯМР авторы устанавливают взаимодействие TDB с компонентами прекурсора. При добавлении PbI2 или PbBr2 наблюдается смещение сигналов ароматических протонов TDB. Это согласуется с координацией атомов азота диазиринового фрагмента с Pb2+ и изменением локального электронного окружения молекулы. В системе TDB с формиамидиний иодидом изменяется расщепление сигналов N–H протонов FA+, что интерпретируется как свидетельство водородного связывания между TDB и FA+.
Затем исследователи используют 207Pb ЯМР, чтобы посмотреть уже на локальное окружение свинца в перовскитной структуре. При смешении иодида и бромида формируются различные локальные конфигурации [PbI₆₋ₓBrₓ], и их изменение отражается в химических сдвигах 207Pb. В присутствии TDB спектр быстрее эволюционирует от разделённых иодидных и бромидных окружений к смешанному состоянию. Это указывает на ускорение термически индуцированного смешения галогенидов.
На следующем этапе в работу включается 19F ЯМР. Фторсодержащий фрагмент TDB позволяет использовать 19F как удобный спектроскопический маркер фотохимической трансформации. Под действием ультрафиолетовой составляющей света TDB превращается в TAB, а изменения в 19F спектре дают прямое и количественное подтверждение этого превращения непосредственно в перовскитной плёнке.
В результате мультиядерная ЯМР спектроскопия позволяет связать молекулярные взаимодействия с изменением локальной структуры и кинетикой процессов в перовските. Это хороший пример того, как спектроскопия разных ядер превращается из метода структурной идентификации в инструмент механистического исследования, позволяющий проследить последовательность событий от взаимодействия молекулы добавки с прекурсорами до изменения структуры материала и его стабильности.
https://doi.org/10.1038/s41586-026-10869-x
В свежем обзоре, опубликованном в молодом научном журнале Pharmaceutical Fronts, исследователи из Шанхайского института фармацевтической промышленности и Государственного института фармацевтической промышленности Китая рассматривают одну из интересных проблем современной фармацевтической химии: как конформации гибких молекул влияют на их кристаллизацию и свойства лекарственных веществ.
Авторы систематизируют современные представления о конформационной полиморфии и рассматривают, как растворитель, температура, концентрация, затравочные кристаллы, добавки и другие условия могут влиять на выбор молекулярной конформации и последующее формирование кристаллической структуры.
Одна из ключевых идей заключается в том, что молекула в растворе не обязательно имеет одну фиксированную форму. Она может переходить между несколькими конформациями, то есть пространственными состояниями. На то, какая из них будет преобладать, влияют свойства окружающей среды, в том числе полярность растворителя и его способность взаимодействовать с молекулой.
Почему это важно?
Конформация молекулы влияет на то, как она взаимодействует с другими молекулами и как в дальнейшем формируется кристалл. В результате небольшое изменение пространственной формы на молекулярном уровне может привести к появлению другой кристаллической формы и изменить растворимость, скорость растворения, стабильность и другие свойства вещества.
Получается интересная последовательность:
среда → конформация молекулы → взаимодействия → кристаллическая структура → свойства вещества.
Поэтому современные исследования кристаллизации всё чаще рассматривают не только готовый кристалл, но и молекулярные состояния, которые предшествуют его образованию. Такой подход помогает постепенно переходить от эмпирического подбора условий к более рациональному управлению кристаллизацией лекарственных веществ.
http://doi.org/10.1055/a-2910-6124
Что ЯМР рассказывает о превращении ПВХ в масло
В новой работе исследователей Калифорнийского технологического института и других лабораторий США, опубликованной в Nature, ПВХ превращают в полиальфаолефиновые смазочные материалы.
С точки зрения ЯМР особенно интересно, что спектроскопия позволяет проследить изменение архитектуры углеводородных цепей.
По соотношению сигналов CH2/CH3 в 1H и 13С ЯМР спектрах авторы оценивают степень разветвления. Чем длиннее исходный α-олефин, тем меньше разветвлённость: например, для v6PAO BR = 65,2%, а для v10PAO — 38,5%.
Особенно показательно сравнение растворителей. При переработке реального ПВХ-отхода в гексанах получается менее разветвлённый материал, чем в DCM. Это подтверждают 1H и 13C ЯМР, а также HSQC.
Таким образом, ЯМР здесь связывает молекулярную архитектуру с физическими свойствами: степень разветвления влияет на вязкость и трибологическое поведение получаемого масла.
https://doi.org/10.1038/s41586-026-10867-z
+2
Сотрудники лаборатории Ходов Илья и Константин Белов приняли участие в мероприятии-спутнике VI Конгресса молодых учёных, проходящем 18–20 августа 2026 года в г. Иваново.
+1
Коллеги, приглашаю вас принять участие в специальном выпуске Chemical Physics :
“Advances in Chemical Physics and Functional Materials: In Memory of Nikolai N. Semenov”
Этот выпуск мы посвящаем памяти Николая Николаевича Семёнова — выдающегося учёного, нобелиата, чьи работы во многом определили развитие химической физики.
Сейчас уже 3 статьи приняты, ещё 12 рукописей находятся на рецензировании. При этом мы хотели бы собрать действительно содержательный выпуск и будем рады новым интересным работам.
📅 Срок подачи рукописей — 10 ноября 2026 года.
Приглашаем коллег присоединиться. Если у вас есть работа по химической физике, функциональным материалам или смежным направлениям, будем рады видеть её среди материалов спецвыпуска.
Специальный выпуск под редакцией:
д.ф.-м.н. Ходова Ильи Анатольевича
и
Аннализа Паолоне, PhD
Национальный исследовательский совет, Рим, Италия
https://www.sciencedirect.com/special-issue/332031/advances-in-chemical-physics-and-functional-materials-in-memory-of-nikolai-n-sem
+1
14 августа 1933 года в Винтертуре, Швейцария, родился Ричард Роберт Эрнст, один из крупнейших специалистов в области спектроскопии ядерного магнитного резонанса.
После окончания Федерального технологического института в Цюрихе и защиты диссертации по физической химии Эрнст начал научную работу в компании «Вариан» в Пало-Альто, США. Именно там в 1960-е годы совместно с Вестоном Э. Андерсоном он разработал метод, который стал важнейшим этапом в развитии ЯМР-спектроскопии высокого разрешения.
Эрнст показал, что использование коротких радиочастотных импульсов и последующей математической обработки сигнала с помощью преобразования Фурье позволяет значительно увеличить чувствительность метода и получать спектры быстрее и точнее. Это открытие сделало возможным исследование веществ в относительно малых концентрациях и изучение ядер, естественное содержание изотопов которых в образцах невелико.
После возвращения в Швейцарию в 1968 году Эрнст продолжил исследования в Федеральном технологическом институте в Цюрихе, где развивал новые направления ЯМР-спектроскопии. Эрнст сыграл фундаментальную роль в развитии двумерной ЯМР-спектроскопии, однако стоит отметить, что сама идея двумерного ЯМР-эксперимента первоначально была предложена Жаном Женером в 1971 году. Эрнст и его группа развили и реализовали эти методы до современного уровня - в том виде, в котором они сейчас используются на современном оборудовании.
В 1991 году Ричард Эрнст был удостоен Нобелевской премии по химии «за вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения».
Для нашей лаборатории особенно важно отметить, что портрет Ричарда Роберта Эрнста находится у нас, напоминая о значении его открытий и о роли фундаментальных исследований в развитии современной физической химии. Кроме того, в нашей лаборатории хранится не только портрет Ричарда Роберта Эрнста, но и его фундаментальный труд: Р. Эрнст, Дж. Боденхаузен, А. Вокаун «ЯМР в одном и двух измерениях» (М.: Мир, 1990). Эта книга стала одним из классических руководств по ЯМР-спектроскопии.
🎉 Новая публикация нашей лаборатории!
В журнале Pharmaceutical Research (Q1, Q2, БС1) опубликована статья «Syn–Anti Conformational Equilibrium of Indomethacin: A Combined NOESY and Quantum Chemical Study», подготовленная в рамках диссертационной работы Алексея Ковалева совместно с сотрудниками нашей лаборатории и зарубежными коллегами — проф. Savaş Kaya h=74 (Университет Сивас Джумхуриет, Турция) и его постдоком Yoshio Barrera (Институт химии Национального автономного университета Мексики (UNAM), Мехико, Мексика).
Исследование посвящено изучению конформационного равновесия индометацина с использованием ЯМР-спектроскопии NOESY и методов квантово-химического моделирования. В работе удалось показать, как природа растворителя влияет на пространственную структуру молекулы различных форм лекарственного вещества. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых фармацевтических форм с улучшенными свойствами.
Поздравляем Алексея Ковалева и всех соавторов с публикацией и желаем дальнейших успехов в совместных исследованиях.doi.org/10.1007/s11095-026-04162-9
🎉 Отличная новость!
Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов инициативных исследований молодыми учеными. По результатам конкурса поддержку получат 414 научных проектов, которые будут реализованы в 2026–2028 годах.
Особенно приятно поздравить сотрудника нашей лаборатории к.х.н. Константина Васильевича Белова с победой в конкурсе! 👏
📌 Проект № 26-73-00005 - «Выявление мотивов структуры метастабильных производных спиропирана для фотофармакологических приложений» - получил грантовую поддержку Российского научного фонда.
Исследование планируется выполняться в Институте химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук.
Желаем успешной реализации проекта, новых научных открытий, вдохновения и ярких результатов! Пусть исследование внесет значимый вклад в развитие современной фотофармакологии и российской науки! 🚀🔬
#РНФ #РоссийскийНаучныйФонд #Наука #МолодыеУченые #ГрантРНФ
Поздравляем аспирантку лаборатории ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов Соборнову Валентину Владиславовну с получением диплома за лучший стендовый доклад на V Международном симпозиуме «Нековалентные взаимодействия в синтезе, катализе и кристаллохимическом дизайне» (NCI-2026), который проходил на базе Санкт-Петербургского государственного университета с 29 июня по 3 июля 2026 года.
Высокая оценка представленного исследования стала заслуженным признанием результатов систематической научной работы, проводимой в нашей лаборатории, и свидетельствует о высоком уровне выполняемых исследований.
Желаем Валентине Владиславовне дальнейших профессиональных успехов, новых научных достижений, плодотворной работы и успешного завершения диссертационного исследования в намеченные сроки!
+5
Сотрудники лаборатории ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов приняли участие в IV Международном симпозиуме «Нековалентные взаимодействия в синтезе, катализе и кристаллохимическом дизайне» (NCI-2026), состоявшемся на базе Санкт-Петербургского государственного университета с 29 июня по 3 июля 2026 года.
Симпозиум посвящён современным направлениям исследований в области нековалентных взаимодействий, спектроскопических методов анализа, супрамолекулярной химии, кристаллохимии и молекулярного дизайна функциональных материалов.
Мероприятие объединило ведущих специалистов, молодых учёных и аспирантов из научных и образовательных организаций России и зарубежных стран (Италия, Испания, Сербия и Китай), став площадкой для междисциплинарного научного диалога и обмена актуальными результатами исследований. Высокий статус конференции был подтверждён участием внушительного числа авторитетных докладчиков, среди которых члены-корреспонденты РАН, академики РАН, профессора РАН, директора и заместители директоров ведущих химических институтов РАН. В числе участников конференции присутствовали 7 членов-корреспондентов РАН, 3 академика РАН и 13 зарубежных коллег. Представительство учёных такого уровня свидетельствует об актуальности рассматриваемой научной тематики и её высокой значимости для развития современной химической науки. В рамках конференции также была проведена специальная сессия IUPAC, посвящённая обсуждению актуальных международных инициатив и современных направлений развития химической науки, что подчеркнуло высокий уровень международного научного мероприятия.
Лабораторию ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов на симпозиуме представили руководитель лаборатории, доктор физико-математических наук Илья Анатольевич Ходов, научный сотрудник, кандидат химических наук Константин Белов и младший научный сотрудник, аспирант Валентина Соборнова. Они представили результаты исследований, посвящённых роли межмолекулярных невалентных взаимодействий в исследованиях структуры и динамике молекулярных систем.
Ученые проследили первые минуты рождения цемента
Исследователи из Швейцарии под руководством проф. Линдона Эмсли впервые смогли детально проследить, как в первые минуты после смешивания цемента с водой формируется кальций-силикат-гидрат (C–S–H) — основная фаза, отвечающая за прочность бетона. Работа опубликована в Journal of the American Chemical Society.
Для этого ученые использовали высокочувствительную твердотельную ЯМР-спектроскопию с динамической поляризацией ядер (DNP). Реакционную смесь быстро замораживали на разных стадиях гидратации, что позволило «остановить время» и отдельно исследовать раствор и образующийся осадок.
Оказалось, что в начале реакции в растворе преобладают одиночные силикатные частицы, которые постепенно объединяются в более длинные цепочки, формирующие структуру C–S–H. Уже через три часа средняя длина этих цепей заметно увеличивается, что свидетельствует о быстром созревании материала.
Полученные результаты позволяют лучше понять атомные механизмы твердения цемента и могут помочь в создании более прочных, долговечных и экологичных цементных материалов. Подробнее: doi.org/10.1021/ja...
Особенно приятно отметить, что авторы работы использовали методику количественного анализа силикатных частиц, предложенную Валентиной Соборновой и Ильей Анатольевичем Ходовым ранее в этом году. Это подтверждает востребованность разработанного подхода и его потенциал для исследования сложных силикатных систем. doi.org/10.1039/D5...
Repost from Chem ML/AI/Datasets
Efficient Prediction of Transition-Metal NMR Chemical Shifts Using Machine Learning: Do Two-Dimensional Descriptors Suffice?
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.6c01787
In this study, machine learning models were developed to predict chemical shifts of coordination compounds containing Mn, Fe, Nb, and Mo, using a curated data set of 1956 experimental measurements. Several approaches were evaluated, including descriptor-based models, graph neural networks, and transformer-based architectures. The Tabular Prior-Data Fitted Network model demonstrated the best performance across all nuclei, with prediction errors corresponding to 4.5–8% of the total chemical shift range. A comparison of molecular representations showed that two-dimensional descriptors provide accuracy comparable to three-dimensional approaches while requiring significantly lower computational cost. Model interpretation based on Shapley additive explanations revealed metal-specific structure–property relationships and enabled identification of the applicability domain. Attempts to construct unified models across different metals did not improve predictive performance, highlighting the element-specific nature of chemical shifts. External validation on an independent data set of 195Pt complexes confirmed the generalizability of our two-dimensional descriptor-based approach, achieving a holdout MAE of 159 ppm without any 3D structural information. These results demonstrate that machine learning models based on molecular descriptors provide an efficient and reliable alternative to quantum-chemical methods for predicting nuclear magnetic resonance chemical shifts of transition-metal compounds.📕Journal of Chemical Information and Modeling (IF=6.4)
Repost from Цифровая химия | ИОНХ РАН
Спектроскопия ЯМР парамагнитных комплексов металлов: современное состояние
Заведующий центром цифрового материаловедения ИОНХ РАН, д.х.н. Павлов А.А. и главный научный сотрудник ИФХЭ РАН, чл.-корр. РАН, д.х.н. Мартынов А.Г. опубликовали обзор в журнале «Успехи химии», посвященный современному состоянию спектроскопии ЯМР парамагнитных комплексов металлов.
Настоящий обзор впервые предлагает целостный взгляд на парамагнитную спектроскопию ЯМР, объединяя как подробный разбор физических основ и экспериментальных методик, так и обобщение современных теорий и подходов. Особое внимание уделено возможностям метода устанавливать строение, электронную структуру и магнитные свойства комплексов, определяя параметры магнитных взаимодействий, критически важных для создания мономолекулярных магнитов, спиновых переключателей и других предшественников функциональных материалов будущего. Подчеркнут синергический эффект сочетания спектроскопии ЯМР с магнитометрией и спектроскопией ЭПР, позволяющий преодолеть проблему избыточной параметризации и получить достоверные данные об электронном строении комплекса. Библиография — 157 ссылок.
A.A.Pavlov, A.G.Martynov, "NMR spectroscopy of paramagnetic metal complexes: current state", Russ. Chem. Rev., 2026, 95 (6), RCR5220, DOI: https://doi.org/10.59761/RCR5220
+4
«Лабораторный журнал» #3
Последние несколько недель в нашей лаборатории были насыщены не только продуктивной научной работой, но и приятными изменениями в рабочем пространстве.
Мы начали с небольшого обновления кабинета: демонтировали старый стеллаж, который уже не вполне соответствовал нашим текущим потребностям, и разобрали хранившиеся на нем книги и материалы. Книжный фонд было решено объединить в библиотеку имени профессора Юрия Михайловича Кесслера, когда-то работавшего в этих стенах. Теперь литература стала более систематизированной и удобной для использования в работе.
Одновременно с этим мы провели генеральную уборку и обновили часть лабораторной мебели. Появление новых рабочих столов позволило сделать пространство более функциональным и лучше адаптированным к повседневным задачам. Также лаборатория была оснащена новой дополнительной аптечкой, что стало еще одним шагом к повышению безопасности и готовности к нештатным ситуациям.
Не забыли и об атмосфере: чтобы кабинет стал уютнее и вдохновлял на новые идеи, мы добавили в интерьер несколько картин на научную тематику. Кроме того, на стенах появились информационные плакаты, посвященные пожарной безопасности и правилам работы в химической лаборатории. Они не только делают пространство более информативным, но и напоминают о важности соблюдения правил безопасной работы.
В результате лаборатория стала не только удобнее и функциональнее, но и приятнее для ежедневного пребывания. Надеемся, что обновленное пространство будет способствовать как продуктивной работе, так и появлению новых научных идей.
15 июня магистранты направления 04.04.01 «Химия», обучающиеся по программе «Химия перспективных веществ и материалов», успешно представили результаты своих исследований Государственной экзаменационной комиссии. Особенно приятно отметить, что среди выпускников программы достойно представил результаты своей научной работы студент нашей лаборатории Ярослав Исаев. Его успешная защита стала результатом упорного труда, исследовательской настойчивости и глубокого интереса к науке.
👏 Поздравляем Ярослава с этим важным достижением и желаем дальнейших успехов в научной деятельности, новых открытий, интересных проектов и профессионального роста!
Мы гордимся вашими успехами и уверены, что впереди вас ждут новые победы! 🚀🔬✨ Фото vk.com/wall-65994871_1045
Опубликована наша новая статья в Journal of Chemical Information and Modeling.
Принято считать, что для точного предсказания ЯМР-химических сдвигов переходных металлов необходимы дорогостоящие квантово-химические расчёты и детальная 3D-структура молекулы. Мы показали, что во многих случаях с этой задачей успешно справляются модели машинного обучения, использующие только двумерное описание структуры.
На основе почти 2000 экспериментальных измерений для комплексов Mn, Fe, Nb и Mo удалось достичь высокой точности предсказаний химического сдвига без трудоёмких расчётов геометрии. Более того, подход успешно прошёл проверку на независимом наборе комплексов платины.
Похоже, что для быстрого скрининга металлокомплексов путь от структуры к спектру может быть значительно короче, чем считалось ранее.
Подробнее: doi.org/10.1021/ac...
+1
🔬31P ЯМР помогает создавать перовскитные солнечные элементы с рекордной эффективностью🔬
Исследователи из Нанькайского университета (Тяньцзинь, Китай) совместно с коллегами из Пекинского технологического института разработали новый подход к созданию слоя SnO2 для перовскитных солнечных элементов и достигли рекордной для архитектуры n–i–p эффективности 27,17%.
Ключевую роль в работе сыграла 31P ЯМР спектроскопия. Именно этот метод позволил в реальном времени отслеживать гидролиз фосфорсодержащего прекурсора, количественно определять скорость реакции и рассчитывать концентрацию активных лигандов на каждом этапе синтеза. Полученные данные легли в основу управления процессом формирования градиентно допированного слоя SnO2, который обеспечил улучшенный перенос заряда и снижение рекомбинационных потерь в солнечном элементе.
Другой пример представлен учеными из Пекинского университета, где с помощью 1H ЯМР спектроскопии удалось подтвердить полимеризацию мономера OEGA при формировании перовскитных нанокристаллов для синих светодиодов. Исчезновение сигналов винильных групп протонов позволило напрямую доказать образование полимерной сети, которая ограничивает рост нанокристаллов и способствует достижению высокой эффективности светоизлучающих устройств.
Эти примеры демонстрируют, что современный ЯМР является не только методом структурного анализа, но и мощным инструментом для изучения химических процессов, протекающих во время синтеза материалов.
📖 D. Wang и др.Nature, 2026. doi.org/10.1038/s4...
📖 S. Liu и соавт и др.Nature 2026, doi.org/10.1038/s4...
18 июня 1923 года родился Виталий Иосифович Гольданский — выдающийся советский и российский физикохимик, академик АН СССР, чьи работы оказали значительное влияние на развитие современных спектроскопических и резонансных методов исследования вещества.
Окончив химический факультет Ленинградского университета в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, Гольданский связал свою научную судьбу с Институтом химической физики. Его исследования охватывали ядерную физику, химию высоких энергий, физику элементарных частиц и химическую кинетику. Он предсказал двухпротонную и двунейтронную радиоактивность, внёс фундаментальный вклад в изучение туннельных химических реакций при сверхнизких температурах и стал одним из основоположников химической физики позитрона и позитрония.
Особое место в его научной деятельности занимали резонансные методы исследования. В начале 1960-х годов Гольданский активно развивал применение эффекта Мёссбауэра — гамма-резонансного поглощения излучения атомными ядрами — для решения химических задач. Его книга «Эффект Мёссбауэра и его применение в химии» стала одним из первых фундаментальных отечественных трудов в этой области. Благодаря работам Гольданского резонансная спектроскопия получила новые возможности для изучения структуры и свойств вещества на атомном уровне.
Гольданский был известен не только как блестящий учёный, но и как человек с тонким чувством юмора. Многие его афоризмы до сих пор цитируют коллеги и ученики:
• «Каждый возраст имеет свою прелесть, но это начинаешь понимать, только когда он проходит».
• «Я мыслю и на это я существую».
• «Хочешь немедленно видеть плоды своего труда — мой посуду».
• «Действие равно противодействию. А бездействие?»
• «Выжить любой ценой — лишь бы не из ума».
• «Судьба любит наносить запрещённые удары».
• «Чужая душа потёмки — но не надо лезть туда с фонарём».
Виталий Иосифович Гольданский оставил после себя более полувека выдающихся научных достижений.
Продолжаем рубрику — «Лабораторный журнал» #2.
В ней мы делимся историями из нашей практики: рассказываем о приборах, разработках, нестандартных задачах и людях, которые помогают их решать.
В этот раз расскажем о лабораторных весах китайского производства стоимостью до 100 долларов, которые используются в нашей лаборатории для рутинных взвешиваний.
При выборе оборудования мы искали доступное и надёжное решение для повседневной работы. Несмотря на скептическое отношение к бюджетным моделям, практика показала, что при правильной эксплуатации они успешно справляются с большинством лабораторных задач.
После настройки весы продемонстрировали хорошую повторяемость результатов и стабильную работу. Для задач, не требующих высокой аналитической точности, их характеристик вполне достаточно. На видео показана работа весов на примере взвешивания калибровочных гирек.
Поэтому стоит задуматься, всегда ли оправдана покупка весов за 1000–1500 долларов, особенно для работы студентов. В результате недорогие весы заняли своё место в нашей лаборатории и используются там, где применение более дорогого оборудования экономически нецелесообразно.
Запускаем новую рубрику - «Лабораторный журнал» #1.
В ней будем делиться историями из нашей практики: рассказывать о приборах, разработках, нестандартных задачах и людях, которые помогают их решать.
Отдельное внимание уделим практическим вопросам организации работы лаборатории: как решать сложные задачи с минимальными затратами, оптимизировать процессы, модернизировать оборудование и находить эффективные решения без лишних расходов.
Первая запись посвящена мойке для ЯМР ампул.
Стеклянную часть установки изготовил Джоджуа Арчил Илларионович, стеклодув аппаратурщик ИХР РАН. По эскизам зарубежных компаний ему удалось воссоздать сложную конструкцию и адаптировать её для наших задач.
После сборки и настройки установка успешно запущена в работу.
