en
Feedback
Химблог

Химблог

Open in Telegram

Официальный канал трех международных выставок: "ХИМИЯ", "ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ", "ИНТЕРЛАКОКРАСКА" Новости / Аналитика /Интервью / Обзоры / Мнения / События / Обзор достижений химической отрасли. Анонсы интересных событий.

Show more
4 066
Subscribers
-124 hours
-57 days
-3530 days
Posts Archive
photo content

Дайджест возможностей для молодых ученых 🎓 Меры поддержки. Гранты, стипендии, конкурсы ✏️ Конкурс инноваций в образовании КИ
Дайджест возможностей для молодых ученых 🎓 Меры поддержки. Гранты, стипендии, конкурсы ✏️ Конкурс инноваций в образовании КИВО–2026 Прием заявок до 15 июля. 🗒 Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ и дипломных исследований «Генерация будущего» Прием заявок до 17 июля. 🎓 Премия Правительства Москвы молодым ученым Прием заявок до 17 июля. 📚 Чемпионат мира по русскому языку среди иностранцев Прием заявок до 7 сентября. 🎓 Научные мероприятия. Конференции 📖 II Всероссийская научно-практическая конференция «Ушаковские чтения» Дата проведения: 19–20 ноября. Регистрация до 31 июля.

Нейросеть для химических реакций 👨‍🎓Ученые усовершенствовали инструмент для моделирования химических реакций и предсказания свойств молекул,который использует нейросети для тонкой подстройки параметров. ⚡Теория функционала плотности — главный рабочий инструмент современной вычислительной химии, который позволяет понять, как электроны распределены в пространстве вокруг ядер молекулы. 📍Традиционно функционалы создают двумя основными способами. В первом подходе математическую формулу функционала конструируют так, чтобы он строго соблюдал известные физические законы. Созданные таким образом функционалы как правило имеют схожую, но не идеальную точность при их применении к самым разным соединениям. В рамках второго — эмпирического — подхода ученые берут гибкую математическую формулу (с большим количеством варьируемых параметров) и подгоняют их под известные параметры химической реакции. 📍Второй подход ученые расширили, создав нейросетевые функционалы, которые обучают на огромном количестве известных молекул. 🚩В отличие от полностью нейросетевых подходов, новый алгоритм не нарушает фундаментальные законы физики и снижает ошибку в расчетах энергии химических реакций почти на 26%. ✨ Благодаря этому он позволяет точнее описывать поведение электронов в сложных химических системах, что необходимо для предсказания их свойств, например при разработке новых лекарств, катализаторов и материалов.

photo content

Новый материал для новой электроники ⚡Российские геологи обнаружили ценные для новейшей электроники свойства у ромбического к
Новый материал для новой электроники ⚡Российские геологи обнаружили ценные для новейшей электроники свойства у ромбического кубанита — природного сульфида меди и железа, который также можно выращивать синтетически. 🚩Для спинтронных и электронных устройств нового поколения необходимы материалы с низкой теплопроводностью и управляемой магнитной структурой. Кубанит соответствует этим требованиям, позволяя регулировать распределение тепла в устройстве. Кроме того, магнитные волны распространяются в кристалле кубанита благодаря магнонным возбуждениям. 💫Всё это делает минерал подходящим материалом для энергоэффективных сенсоров, элементов памяти и оптических компонентов, отметили исследователи из ИГГ УрО РАН и ФТИ РАН.

С первым днем второго месяца лета! Сейчас бы на Суматру, на потрясающе красивое озеро Пайсу Пок , да? А не вот это вот все😉

Дефекты, которые работают Ученые НИТУ МИСИС и Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН провели исследование, открывающее перспективы для создания наноструктурированных материалов нового поколения для применений в агрессивных средах, например, аэрокосмической технике или катализаторах для химической утилизации углекислого газа. Стойкость к окислению является ключевой характеристикой гексагонального нитрида бора. Этот материал выдерживает экстремальные температуры и обладает высокой механической прочностью. Его используют либо в качестве защитного покрытия, либо в качестве компонента устройства, работающего в агрессивных средах, либо как основу для внедрения каталитически активных металлических наночастиц для химической утилизации углекислого газа. В подобных катализаторах при нагреве наночастицы постепенно слипаются, теряют форму и уменьшают рабочую площадь, что приводит к снижению эффективности каталитической системы. Д.ф.-м.н. Дмитрий Штанский, директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС объясняет: «Дефекты на поверхности меняют характер взаимодействия наночастиц и их форму. Вместо привычных сфер мы наблюдаем вытянутые структуры, которые врастают в дефекты. При этом, решающую роль играет глубина дефекта — если окисление затрагивает два слоя, частица фиксируется значительно прочнее, чем при одном. Так мы можем управлять микрорельефом, а это напрямую влияет на каталитическую эффективность». Чтобы объяснить такое необычное поведение частиц, коллеги из Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН провели компьютерное моделирование с применением методов машинного-обучения. Использование нейросетевых потенциалов позволило установить, как именно будут двигаться частицы металла при нагреве. Виртуальный эксперимент показал: на гладкой подложке две соседние частицы сливаются в классическую сферу, тогда как в «бороздке» атомы металла образуют прочную, вытянутую структуру, которая надёжно фиксируется краями дефекта.

photo content

Если все займутся прикладными науками, то завтра нам прикладывать будет нечего.
Композиты или металлы — за чем будущее? Какой термин должен знать каждый инженер? Как понять, что ты на своём месте в науке? В студии Медиадом Движения Первых — академик РАН, учёный в области механики деформируемого твёрдого тела, композиционных материалов и строительной механики Валерий Витальевич Васильев. Новый выпуск подкаста «Научно, популярно» с академиком Васильевым «О ракетной эпохе и переосмыслении Вселенной»

Кадры решают всё: Российский Союз химиков поддержал новый сборник лучших практик. Партнер РСХ - ЦОПП ТГУ совместно с лидерами отрасли выпустил второй сборник успешных кейсов по работе с персоналом. В нем собраны реальные истории о том, как привлекать, обучать и, главное, удерживать профессионалов в химической промышленности. В сборник вошли практики профориентации школьников, организации производственных практик и стажировок, реализации целевого обучения, корпоративного наставничества, работы с молодыми специалистами и развития кадрового резерва. Участниками сборника стали ведущие предприятия химического комплекса страны, в том числе КАО «Азот», АО «НЭФИС Косметикс», АО «Хромпик», а также Члены РСХ "ГК "Акрон", ООО "ОКАПОЛ", АО «МХК «ЕвроХим», АО «КАУСТИК», которые реализуют эффективные решения в сфере профориентации, подготовки кадров, взаимодействия с образовательными организациями и развития молодых специалистов. Подробности на сайте ▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.

Ромбический кубанит для электроники 👨‍🎓Российские геологи обнаружили ценные для новейшей электроники свойства у ромбическог
Ромбический кубанит для электроники 👨‍🎓Российские геологи обнаружили ценные для новейшей электроники свойства у ромбического кубанита — природного сульфида меди и железа, который также можно выращивать синтетически. ⚡Для спинтронных и электронных устройств нового поколения необходимы материалы с низкой теплопроводностью и управляемой магнитной структурой. Кубанит соответствует этим требованиям, позволяя регулировать распределение тепла в устройстве. Кроме того, магнитные волны распространяются в кристалле кубанита благодаря магнонным возбуждениям. 📌Всё это делает минерал подходящим материалом для энергоэффективных сенсоров, элементов памяти и оптических компонентов, отметили исследователи из ИГГ УрО РАН и ФТИ РАН.

Импланты из медузы 👨‍🎓Специалисты Пермского политехнического и Калининградского университетов разработали гидрогель из морских организмов для производства биоимплантов с помощью 3D-биопечати. Современная регенеративная медицина использует гидрогели на основе коллагена крупного рогатого скота, но такие импланты могут вызывать отторжение, аллергию и повышать риск инфицирования. Морской коллаген обладает низкой иммуногенностью, что значительно снижает процент отторжения и аллергических реакций. 📍Для приготовления гидрогелей использовали коллаген, выделенный из медузы, семги, сельди и салаки. Их выбрали из-за широкой распространенности в российских морях, что в дальнейшем обеспечит доступность сырья. Кроме того, такой коллаген представляет интерес в силу его высокой биосовместимости, он структурно близок к коллагену человека 📌В ходе экспериментов исследователи подбирали оптимальные параметры 3D-биопечати и проводили механические испытания напечатанных образцов на прочность и упругость. Наилучшими свойствами оказался гидрогель из коллагена медузы — он показал оптимальные механические характеристики и оказался наиболее технологичным при приготовлении. ✨Разработка открывает новые возможности для создания безопасных и эффективных биоимплантов в регенеративной медицине.

photo content

Цвет свежести ⚡Ученик 10-го класса столичной школы разработал прототип биоразлагаемой упаковки, которая меняет цвет в зависимости от свежести продуктов. ♻️Основой пленки стали пищевой желатин, глицерин и натуральные красители антоцианы, которые выделены из краснокочанной капусты - именно этот пигмент выступает в роли "умного" сенсора. 💫Школьник доказал в своей работе, что при порче мяса или рыбы выделяются летучие щелочные соединения. Среда внутри упаковки меняется с нейтральной на щелочную, и пленка-индикатор плавно меняет цвет: из исходного фиолетового становится синим, а затем изумрудно-зеленым. В кислой среде, например, при скисании молочных продуктов, пленка розовеет. ♻️Кроме того, в отличие от синтетического пластика, срок разложения которого достигает 200 лет, желатиновая пленка полностью разлагается в почве за 14 дней. Микроорганизмы перерабатывают ее в воду, углекислый газ и гумус. Разработка является съедобной и нетоксичной, так как состоит только из пищевых компонентов. 🚩Проект выполнен на стыке химии, экологии и пищевых технологий

photo content

Не откладывайте на потом! Забронируйте место для стенда своей компании на выставке химической про­мыш­лен­ности и науки «Химия-2026».  Выставка «Химия» насчитывает более 60 лет истории. Все это время про­ект являлся отражением развития химической отрасли страны.   В настоящее время значимость выставки подтверждает то, что на нашей пло­щад­ке реализуется национальный проект «Новые материалы и хи­мия», который с 2025 года связан со стратегией развития химической про­мыш­лен­нос­ти, разрабатываемой Минпромторгом России. Забронировать стенд  Более 400 компаний уже забронировали места на выставке. Среди них и рос­сийс­кие компании, и компании из Республики Беларусь, Индии, Китая и Ирана. Заявки приходят и из других стран. Присоединяйтесь, вста­вай­те в ряды самых продвинутых отраслевых игроков.  Ежегодно в рамках выставки проходит обширная дискуссионная программа с учас­тием представителей власти и ключевых компаний. Выстаска "ХИМИЯ 2026" пройдет 9–12 ноября 2026 г. в ВК «Тимирязев Центр» 

photo content

И у кристалла бывает допинг Создание новых материалов с необычными или просто улучшенными свойствами требует от учёных всё бо
И у кристалла бывает допинг Создание новых материалов с необычными или просто улучшенными свойствами требует от учёных всё более тонких методик. Молекулярный уровень давно остался позади, и сейчас работа идёт уже с одиночными атомами. Допирование — это внедрение атомов нужных элементов в структуру (например, в кристаллическую решётку) материала, меняющее его физические, химические или электрические свойства. От формально схожего легирования допирование отличается очень низкой долей примесей, составляющей в некоторых случаях доли процента, и сохранностью базовой структуры материала. Особенно важно допирование для разработки новых полупроводников, транзисторов, солнечных панелей и электропроводящих полимеров.

Отруби для...кофе Новгородские учёные разработали установку для выпуска биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей. Такая
Отруби для...кофе Новгородские учёные разработали установку для выпуска биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей. Такая экопосуда не загрязняет окружающую среду и практична в использовании, а изготовление восьми стаканчиков занимает всего три минуты. Овсяные стаканчики с горячим напитком не теряют потребительских свойств до 40 минут — то есть чай или кофе в них давно успеют остыть. Секрет надёжности кроется в материале — отруби превосходят другие биоразлагаемые аналоги в устойчивости к высоким температурам и жирам. Как отметили в НовГУ, установка для выпуска стаканчиков из отрубей не только важна для экологии, но и вносит вклад в импортозамещение, потому что до сих пор одноразовую посуду изготавливали на установках китайского производства.

📢 Стартовал прием заявок на международную образовательную программу «Разработка и внедрение проектов технологического лидерс
📢 Стартовал прием заявок на международную образовательную программу «Разработка и внедрение проектов технологического лидерства. Биоэкономика» К участию приглашаются руководители технологических проектов из университетов и научных институтов, CEO и R&D-директора биотехнологических компаний, а также директора профильных департаментов, ответственные за инвестиционную политику и развитие предпринимательства. Что ждет участников? 💡 Работа с проектом — от продуктовой гипотезы до рыночной стратегии под запросы индустрии. 🌏 Доступ к передовым технологическим экосистемам и рынкам стран БРИКС. 🏭 Индустриальные экспедиции в биотех-кластеры России и Китая. 🤝 Прямые переговоры с инвесторами, заказчиками и технологическими партнерами. Сроки обучения: сентябрь – ноябрь. Подать заявку необходимо до 30 июня включительно. Узнать подробности можно на официальном сайте программы. 👻 МАХ | 💙 ВК | 📝 ДЗЕН