ISPM_science
رفتن به کانال در Telegram
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Made by Si CORPS
نمایش بیشترروسيا617 844دسته بندی مشخص نشده است
221
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+17 روز
+230 روز
آرشیو پست ها
221
Repost from РНФ
⚡️Мегагранты в новом формате: что изменилось?
С этого года программа мегагрантов перешла в ведение Российского научного фонда (РНФ). О ключевых изменениях рассказал генеральный директор фонда Владимир Беспалов.
🔗Читайте полное интервью в материале «Российской газеты»
#новости_фонда #интервьюРНФ
221
Repost from Chimica Techno Acta
В конце прошлого года в журнале Accountability in Research вышла работа ‘A proposed framework to address metric inflation in research publications’, https://doi.org/10.1080/08989621.2024.2445280, в которой была проанализирована публикационная активность топ2% ученых мира (около 200 000 ученых).
Этот анализ показал, что около 10% из тех, кто находится в списке (~20 000 ученых) публиковали невероятно большое число статей. Некоторые из них проводили сотни исследований в год, взаимодействуя при этом с сотнями или тысячами новыми соавторами. При этом пороговое (нормальное) количество статей и новых соавторов для топ2% ученых мира оценивается на уровне 20 и 35 единиц соответственно.
Авторы работы заключают, что аномально завышенные показатели публикационной активности (особенно для молодых высокоцитируемых ученых) с высокой вероятностью связаны с неэтичными практиками (например, подарочным соавторством), указывая на то, что ученые не должны оцениваться исключительно на основе показателей цитируемости.
С дополнительными деталями работы можно ознакомиться по вышеуказанной ссылке, так как статья опубликована в открытом доступе.
ps кстати, это исследование находится в соответствии с другими данными, которые мы приводили ранее, см. https://t.me/CTA_journal/1621.
221
Repost from РНФ
🇷🇺🇨🇳 Открыт прием заявок на пятый международный конкурс для российско-китайских научных коллективов
Российский научный фонд (РНФ) и Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) открывают прием заявок на пятый совместный конкурс международных научных проектов.
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2026 – 2028 годах по следующим отраслям знаний:
🟣Химия и науки о материалах;
🟣Биология и науки о жизни;
🟣Фундаментальные исследования для медицины;
🟣Сельскохозяйственные науки;
🟣Гуманитарные и социальные науки.
Размер одного гранта Фонда составляет от четырех до семи миллионов рублей ежегодно.
📍Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (мск) 25 апреля 2025 года в виде электронного документа, подписанного через ИАС РНФ.
📍 Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 15 ноября 2025 года.
Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с китайской стороны.
⚡Рассчитывать на финансирование смогут только те научные коллективы, которым удастся получить положительную оценку экспертов обеих стран.
Подробная информация о конкурсе и полный текст конкурсной документации представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта Фонда.
#новости_фонда #конкурсыРНФ
221
Repost from РНФ
😊 РНФ объявляет о начале приема заявок на конкурс «мегагрантов»
Российский научный фонд начинает прием заявок на получение грантов для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых.
🔄 Гранты выделяются на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в 2025–2029 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три года по всем отраслям знаний классификатора РНФ.
🔄 Размер одного гранта составит от 20 до 50 млн рублей ежегодно.
🔄 Проекты должны быть направлены на формирование заделов, обеспечивающих экономический рост и социальное развитие России.
«В соответствии с поручением Главы государства по результатам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями «мегагрантов» Фонд разработал программу, направленную на привлечение ведущих зарубежных ученых в российские научные и образовательные организации – продолжение «мегагрантов». В своей программе РНФ ориентирует ученых на национальные проекты технологического лидерства и создание высокотехнологичной, не имеющей аналогов в мире, продукции», — прокомментировал заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.Заявки принимаются в срок до 17:00 (мск) 4 апреля 2025 года. ❗️ Возможность для заполнения форм в ИАС РНФ станет доступна после 10 марта 2025 года. Подробная информация и конкурсная документация представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ. #новости_фонда #конкурсыРНФ
221
Repost from N/a
🎆Дорогие друзья! Рады снова приветствовать вас на нашем канале! В прошлом году мы провели здесь увлекательную неделю, насыщенную научным общением, участвуя в работе Кластера конференций Научные стратегии будущего.
⏰Место и время встречи изменить нельзя! В этом году мы снова приглашаем вас на традиционную, уже VII Школу-конференцию для молодых ученых «Супрамолекулярные стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы и перспективы», которая пройдет с 27 по 30 октября 2025 г. в Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова по адресу: г. Казань, ул. Aкад. Арбузова, 8.
❓Что Вас ждет?
— потрясающие лекторы;
— возможность представить и обсудить с коллегами результаты своих исследований;
— жаркие дискуссии;
— знакомство с нашим красивым городом и казанской химической школой;
— новые научные контакты и коллаборации.
Научная программа конференции включает следующие направления:
📍Самоорганизация и супрамолекулярные системы;
📍От коллоидной химии через супрамолекулярный дизайн к нанотехнологиям;
📍Супрамолекулярные стратегии в экологии, сельском хозяйстве, нефтяной индустрии и катализе;
📍Супрамолекулярные системы в биомедицинских и аналитических приложениях: энзимология, фармация, диагностика, адресная доставка, контролируемое высвобождение лекарственных веществ.
🔄Следите за новостями на этом канале и Telegram канале нашей лаборатории https://t.me/iopc_lab_VOS, а позднее - и на сайте нашего института http://iopc.ru/
С более подробной информацией можно ознакомиться в первом циркуляре! ⤵️
221
Repost from Лаборатория ВОС
👨🎓Предлагаем Вашему вниманию информацию о научных событиях с дедлайном до конца февраля.
📌 XV Конференция молодых учёных по общей и неорганической химии
📍 Место проведения: Москва
🗓 Даты проведения: 7 - 11 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 20 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»
📍 Место проведения: Москва
🗓 Даты проведения: 11 - 25 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 16 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 Школа молодых ученых ХимБиоSeasons 2025
📍 Место проведения: Калининград
🗓 Даты проведения: 10 - 14 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 20 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 Всероссийский форум молодых исследователей ХимБиоSeasons 2025
📍 Место проведения: Калининград
🗓 Даты проведения: 14 - 18 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 20 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 «Физико-химические проблемы адсорбции, структуры и химии поверхности нанопористых материалов»
📍 Место проведения: Москва
🗓 Даты проведения: 22 - 25 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 30 января 2025 - регистрация, 28 февраля 2025 - тезис
🔗 Сайт конференции
📌 XXXV Российская молодёжная научная конференция с международным участием «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», посвященной 165-летию со дня рождения Н.С. Курнакова.
📍 Место проведения: Екатеринбург
🗓 Даты проведения: 22 - 25 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 28 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 XI Всероссийской молодежной школе-конференции «Химия, физика, биология: пути интеграции»
📍 Место проведения: Москва
🗓 Даты проведения: 23 - 25 апреля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 15 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 XXVI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке» имени выдающихся химиков Л.П. Кулёва и Н.М. Кижнера
📍 Место проведения: Томск
🗓 Даты проведения: 19 - 23 мая 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 15 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 The 19th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry 2025 (ISMSC2025)
📍 Место проведения: Japan, Kyoto
🗓 Даты проведения: 25 - 30 мая 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 28 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 International Conference on Green & Sustainable Chemistry
📍 Место проведения: Венгрия, Будапешт
🗓 Даты проведения: 1 - 5 июня 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 28 февраля
🔗 Сайт конференции
📌 18th International Conference on Calixarenes (Calix 2025) and 8th International Conference on Cucurbiturils (ICCB 2025)
📍 Место проведения: Китай, Макао
🗓 Даты проведения: 1 - 5 июня 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 25 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌14th International Colloids Conference
📍 Место проведения: Spain, San Sebastian
🗓 Даты проведения: 15 - 18 июня 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 14 февраля 2025
🔗 Сайт конференции
📌 IUPAC WORLD CHEMISTRY CONGRESS 2025
📍 Место проведения: Малайзия, Куала Лумпур
🗓 Даты проведения: 14 - 18 июля 2025
⏰ Сроки подачи тезисов: 28 февраля
🔗 Сайт конференции
Продолжение следует...
#дедлайн #конференции
221
Repost from Химический факультет МГУ
✨ Конференция "Ломоносов-2025" будет!
#конференции
Регистрация на секцию «Химия» открыта! Страница регистрации.
📆 Ждём ваших работ до 03 марта.
Сама конференция пройдёт с 11 по 25 апреля.
В 2025 году секция "Химия" включает в себя уже не 14, как многие годы ранее, а 15 подсекций. Новая секция посвящена методам машинного обучения и привлечению ИИ для решения химических и материаловедческих задач. Она так и называется — "Искусственный интеллект в химии". В жюри входят ведущие специалисты-химики, работающие в области ИИ.
📝 Полный список подсекций выглядит теперь так:
1. Аналитическая химия
2. Высокомолекулярные соединения
3. Дисперсные системы и поверхностные явления
4. Искусственный интеллект в химии
5. История химии, методика обучения химии
6. Катализ
7. Квантовая химия и строение молекул
8. Неорганическая химия I (студенты)
9. Неорганическая химия II (аспиранты и молодые учёные)
10. Органическая химия
11. Радиохимия и радиоэкология
12. Химическая термодинамика и химическая кинетика
13. Химическая технология и новые материалы
14. Химия живых систем, нанобиоматериалы и нанобиотехнологии
15. Электрохимия, химия высоких энергий, спиновая химия
Автор фото: Юлия Чернова
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#новостихимфакмгу
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Как получить двухтомник истории РАН?
Двухтомник по истории Российской академии наук нельзя купить в магазине, однако у вас есть возможность стать его обладателем, приняв участие в конкурсе, приуроченном ко Дню российской науки.
Условия участия:
1. Подпишитесь на официальный Telegram-канал Российской академии наук (@rasofficial).
2. Поделитесь этой публикацией у себя в Telegram-историях.
3. Отправьте заявку через бота, нажав на кнопку ниже.
Победители будут объявлены 8 февраля в 10:00 по московскому времени. Издание получат три участника.
✈️ Обратите внимание: доставка книг осуществляется только по территории России.
Узнать больше об истории становления Академии можно также по #ИсторияРАН.
221
Альтернатива коммерческим силиконовым материалам
Привычные нам полидиметилсилоксаны (PDMS) — материалы, которые многие десятилетия используются практически во всех сферах жизни. Популярность PDMS объясняется их выдающимися свойствами: гибкость, низкое поверхностное натяжение в совокупности с биосовместимостью. Но есть серьёзный недостаток — их деполимеризация дает нам сложную смесь циклов (D₄, D₅, D₆), которые из-за низкого напряжения плохо подходят для повторной полимеризации. Для для этих целей больше походит D₃.
Недавно группа американских исследователей предложила альтернативу: полимеры с щеткообразной структурой, где исходными мономерами являются циклические карбосилоксаны. Такие материалы обладают не только высокой прочностью и мягкостью, но и могут быть переработаны в мономеры с 85%-ной эффективностью.
Основным "кирпичиком" стал гибридный мономер 2,2,5,5-тетраметил-2,5-дисила-1-оксациклопентан (TMOSC). Сначала из него синтезировали линейные макромономеры при помощи анионной полимеризации с раскрытием цикла. Концы цепей модифицировали: к одному концу присоединили норборнен, к другому - Si-H группу. Затем методом метатезисной сополимеризации с раскрытием цикла из этих макромономеров собрали щеткообразные сополимеры, которые сшивали по реакции гидросилилирования. Конечно, для контроля плотности сшивки не все концы макромономеров снабжали Si-H группой.
Полученные материалы обладали следующим рядом свойств: низким модулем упругости (3-40 кПа), сверхвысокой мягкостью и эластичностью ввиду их особой архитектуры, но при этом их прочность была выше PDMS-аналогов. И что самое главное: такие материалы относительно легко разлагались до исходного TMOSC при температуре 250 °C в присутствии щелочных катализаторов, что позволило повторно использовать мономер.
Хотя сегодня PDMS остаётся доминирующим силиконовым материалом, его переработка — настоящая головная боль. PTMOSC в этом плане выгодно отличаются: их мономеры сохраняют структуру и пригодны для повторного синтеза.
Сможет ли это пошатнуть позиции PDMS?
Пока сказать наверняка тяжело - PDMS всё ещё остаётся эталоном благодаря своей доступности, проверенным технологиям и стабильным свойствам. Представленные же в работе материалы пока требуют более сложного синтеза, и их масштабирование может быть дорогостоящим. Тем не менее, их перерабатываемость — огромный шаг вперёд, особенно в контексте экологических норм.
Если технология докажет свою жизнеспособность в промышленном масштабе, она может стать основой для новых решений в мягкой робототехнике, электронике и медицине. Возможно, сейчас мы наблюдаем первые успешные попытки заменить привычные нам материалы.
А что думаете вы? Останется ли PDMS непоколебимым лидером еще долгое время?
221
Repost from Зоопарк из слоновой кости
#плюшки_молодым_ученым
⚡️Начался прием заявок на аспирантскую "мегастипендию Президента" (75 тыс. в месяц). Дедлайн - 28 февраля.
Как и в прошлый раз, стипендиатами станут 500 российских аспирантов. Новые правила см. по ссылке (отличия от прошлого года, судя по тому, что мы увидели, минимальные)
https://aspirant.extech.ru/documents/47/view
221
🏭 Очень долгое время специалисты, работающие в сфере полимеров, пытались создавать материалы с максимально возможной прочностью и долговечностью. Это стало причиной возникновения дискуссий. Пластиковые отходы заполняют океаны и свалки, а переработка таких отходов считается неэкологичной. Звучат призывы сокращать производство полимеров. Особо ярые активисты выступают и вовсе за отказ от полимеров. Другие задаются вопросом - на самом деле это все является проблемой? Ожесточенные дискуссии ведутся, но ясно одно: информационная повестка создана.
🌳В свою очередь, для ученых становится актуальным другой вопрос: а как создать материал, который разлагается, когда это необходимо, и остается прочным до тех пор, пока это нужно?
Ответ на этот вопрос нашли ученые из университета Суррея.
Группа исследователей под руководством профессора Питера Рота создала даже не один отдельный материал, отвечающий современным экологическим требованиям, а целую стратегию создания таких материалов.
Их подход заключается в модификации структуры циклических аллилсульфидных лактонов: исследователи создали пять новых семичленных CAS-лактонов, модифицированных различными функциональными группами, такими как этильная, фенильная, децильная или бензо группа. Эти изменения открывают путь к созданию материалов с настраиваемыми свойствами.
🔍 Процесс создания полимеров включает радикальную полимеризацию с раскрытием цикла (RROP), что позволяет равномерно распределить функциональные группы в молекуле. Таким образом, контроль деградации достигается выбором функциональных групп и их расположением в молекуле мономера.
Анализ показал: каждая функциональная группа мономера не только влияет на степень деградации, но и на другие свойства. Так, например, введение фенильной группы снижает нижнюю критическую точку растворимости, что идеально для термочувствительных применений, а децильная обеспечивает прочность и гидрофобность, что идеально подходит для упаковок.
⭐️ Но главное достижение работы заключается в том, что учёные разработали универсальный подход, позволяющий настраивать свойства полимеров под конкретные задачи. Используя комбинации функциональных групп и условия полимеризации, можно создавать материалы, которые разлагаются под воздействием воды, щелочи или биологических процессов.
♻️Данное исследование — это шаг навстречу будущему. Будущему, где современные материалы станут частью естественного круговорота веществ.
Работа опубликована в журнале Macromolecules
221
Repost from РНФ
⭐️Александр Мажуга: «Благодаря работе в научной сфере я лучше понимаю ученых, их потребности и переживания»
РНФ взаимодействует не только с учеными и общественностью, но и с органами государственной власти. Фонд проводит научную экспертизу работ на соискание государственных премий в области науки и технологий, регулярно обеспечивает профильные ведомства актуальной информацией о передовых исследованиях и результативных ученых.
О творческой составляющей в работе, трансформации научной экспертизы и поддержке молодых исследователей рассказывает Александр Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, доцент, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева (2018–2021), первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию.
🔗Читайте эссе в нашей новой статье
💙 Также эссе доступно в группе Фонда в ВКонтакте
#новости_фонда
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
+4
Ветвящиеся молекулы против болезни Альцгеймера
Учёные создали древовидные молекулы, которые снижают активность ферментов холинэстераз. Их избыточная активность приводит к накоплению амилоидных бляшек в мозге и развитию болезни Альцгеймера.
Эти соединения могут замедлить прогрессирование заболевания. Простота и масштабируемость метода их синтеза облегчают внедрение в производство и практическое применение.
#Грани_РАН
221
Repost from Химия в Санкт-Петербурге
100 лет аспирантуре России
Сегодня 21 января в России отмечается День аспиранта. Дата празднования связана с историческим событием 1925 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР регламентировал систему подготовки научных работников. В утвержденном 21 января документе – «Положение о научных сотрудниках вузов» – официально предписано называть людей, которых готовят к научно-исследовательской деятельности, аспирантами. Со временем принятые документы корректировались и дополнялись, однако именно они заложили основы государственной системы подготовки научных кадров. Аспирантура – первая ступень научной карьеры, во время обучения в аспирантуре формируется специфика мышления учёного и характер будущей научной деятельности.
Поздравляем всех аспирантов и их научных руководителей! Желаю неугасимого творческого вдохновения, плодотворной работы и гармонии в коллективе! Пусть каждый шаг на этом пути приближает к блестящей защите диссертации!
221
❓Сегодня коснемся вопроса качества современных публикаций. Казалось ли вам невозможным написать статью, которая больше путает читателя, нежели объясняет проводимые процессы, и попасть в журнал с Impact Factor 6.5?
🔍Группе ученых из Jiangnan University удалось кислотной гидрополиконденсацией получить модифицированную полидиметилсилоксаном (PDMS) силиконовую смолу. Сама смола создана, по утверждению авторов, для приготовления легкоочищаемых фотоотверждаемых жидкоподобных покрытий. Полученное соединение сочетает в себе полиуретановые и акрилатные фрагменты, а по концам смолы находятся триметилсилильные группы. При этом используемые в ходе реакций соотношения реагентов никак не объясняются авторами, но идейно принимаются читателем как должное, зато синтез силоксановой смолы прост. Вначале добавляется множество кремнийорганических реагентов, используется смесь толуол/изопропанол, вода и соляная кислота, всё это перемешивается в колбе при сравнительно низкой температуре ~70 °C. Выделение может повторить любой, у кого есть роторный испаритель, баня на 35°C и два часа времени. Никак не прокомментированное соотношение реагентов (3-(акрилоилокси)пропилтриметоксисилан (APTS) - 58 ммоль, метилтриметоксисилан (MTMS) - 40 ммоль, полидиметилсилоксан с триметоксисилановым покрытием (PDMS-Ts) - 2 ммоль, гексаметилдисилоксан (MM) - 20 ммоль) приводит к следовому содержанию метоксигрупп в смоле, что показывает 1H ЯМР спектр.
При разборе ЯМР спектров полученной смолы часть сигналов почему-то теряется и не рассматривается. Так, авторами не указаны бутильный и эфирный фрагменты PDMS-Ts. При этом при разборе ЯМР указано сохранение метоксигруппы, чего не показано в схеме реакции. Иными методами анализа, помимо ЯМР, структура полученного соединения никак не подтверждается. Авторы пишут, что только 43,3 % сегментов PDMS, поступающих из PDMS-Ts, были успешно сопряжены с силиконовой смолой (MAP), что может быть связано с расщеплением и перестройкой линейных сегментов PDMS в процессе поликонденсации с кислотным гидролизом. Да, это и есть та самая главная проблема стратегии синтеза! Если вводить в систему гексаметилдисилоксан, чтобы он расщеплялся и встраивался в структуру смолы, как можно не ожидать того же самого от PDMS? Тем не менее, авторы все равно выбирают такую стратегию и удивляются полученному результату. Конечно же, такая схема не будет воспроизводиться и на практике ее бессмысленно использовать. В целом, фрагмента с PDMS и уретановой связью, изначально берется совсем мало, и можно предположить, что без него можно бы было и обойтись, учитывая, какие проблемы он вносит. Удивительно, что рецензенты и эдиторы всего этого не заметили или не захотели заметить и пропустили такую работу в журнал.
Как отмечается авторами, в ходе работы действительно была получена силиконовая смола, которая обладает гидрофобностью и способностью к легкому отверждению, однако то, как она была получена, совершенно обесценивает результаты по свойствам, которые в целом тоже не особенно выдающиеся.
Прочтите и убедитесь сами 📝
221
Repost from Химпром
Миллиарды рублей вложат в развитие российской «Композитной долины».
👨🏻🔬👩🏻🔬 Речь идёт о развитии созданного в 2021 году Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Композитная долина», расположенного в Тульской области. На его расширение к 2028 году выделят 4,2 млрд рублей федерального финансирования. Средства пойдут на строительство и оснащение трёх новых научно-исследовательских корпусов.
Создание центра ведётся в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Там будут проводить исследования в области многофункциональных материалов, химических компонентов и технологий их производства, а также заниматься созданием изделий из композиционных материалов. В число компаний, которые ранее уже изъявили принять участие в деятельности ИНТЦ, вошли Курчатовский институт, «Газпром нефть НТЦ», «Транснефть», «Роскосмос» и другие.
🔎 Напомним, в октябре 2024 года Химпром рассказывал о проекте ещё одной «долины», которую планируют создать в Оренбургской области. Проект так и называется «Магниевая долина» и реализуется на территории Южно-Уральского завода магниевых соединений в Кувандыкском городском округе.
221
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
⚡️ Открыт приём заявок на медали РАН для молодых учёных и студентов
Российская академия наук объявляет конкурс 2024 года на соискание медалей РАН с премиями для молодых учёных и обучающихся по образовательным программам высшего образования.
Конкурс проводится по областям естественных, технических и гуманитарных наук по 21 направлению.
📍 Его цель — выявить и поддержать талантливых молодых исследователей, содействовать профессиональному росту научной молодёжи, поощрить творческую активность молодых российских учёных и обучающихся по образовательным программам высшего образования Российской Федерации.
📄 Подробнее о правилах подачи заявки и условиях предоставления работ читайте на сайте конкурса.
221
🧩Что делает мир вокруг нас цветным? В первую очередь - непосредственно то, что даёт объектам их окраску – красители и пигменты, которые сообщают нам информацию о цвете, поглощая падающий свет определённых длин волн и отражая оставшуюся часть спектра. Однако существует в природе метод окраски, отличный от возбуждения молекул красителей – структурная окраска, основанная на упорядочивании микро/наноструктур в фотонные кристаллы, что вызывает периодическое изменение показателя преломления, т.е. «поглощение» света основано не на электронных переходах, а исключительно на оптических явлениях – дифракции и интерференции. Простейший пример подобных систем – окраска крыльев некоторых видов бабочек, хамелеонов, насекомых или некоторые минералы, в частности опал, представляющий из себя гидратированную аморфную силику. Подобная окраска устойчива к выцветанию, так как гораздо меньше зависима от фотоокисления, даёт огромную выборку цветов и является более экологически чистой.
🔝Современные фотонные кристаллы способны реагировать на разные формы возбуждения, изменяя свой цвет, однако часто они не имеют способности к эффективному самовосстановлению, что особенно важно, если речь идёт о механохромизме – изменению полосы поглощения при механическом воздействии, а также не способны эффективно «запоминать» цвет при прекращении воздействия. Тем не менее, они уже находят применение в виде сенсоров, безчернильной печати, защиты от подделки денег и ценных бумаг, умных окнах и многих других сферах.
🧑🏻🔬Однако недавно группа учёных из Шаосинского университета и Университета Китайской Академии Наук Ханчжоу смогла разработать систему из матрицы на основе 2-[[(бутиламино)карбонил]окси]этил акрилата (BCOEA), поли(этиленгликоль)диакрилата (PEGDA) и частиц силики диаметром ~200 нм, которые смешивают в этаноле, затем упаривают растворитель и проводят полимеризацию под действием УФ-лампы. В результате образуются неплотно упакованные коллоидные кристаллы, распределённые в матрице, сшитой как редкими ковалентными участками полиэтиленгликоля, так и водородными связями между уретановыми фрагментами в боковых цепях pBCOEA. Введение уретановых цепей придаёт материалу способность самовосстанавливаться после разрезания, а также адгезию к самым разным субстратам благодаря нековалентным механизмам – водородным связям, диполь-дипольным и Ван-дер-Ваальсовым взаимодействиям. Сам материал при этом демонстрирует чувствительность сразу к нескольким видам воздействий – он демонстрирует механохромизм – при растяжении постепенно наблюдается синее смещение, чувствительность к нажатиям, насыщенность цвета прямо зависит от температуры – при нагревании сатурация цвета значительно снижается, а также явление сольватохромии, причём не только между разными классами растворителей – аминами, галогенидами бензола, ароматическими углеводородами и спиртами, но и между гомологами внутри одного класса и даже изомерами, что позволяет различать их или обнаруживать в сложных системах. Помимо этого, крайне важным достижением стала способность сохранять цвет плёнки после прекращения воздействия, а также сохранять форму, так как температура стеклования данного материала всего лишь -8°С, что открывает разные возможности его применения, например для индикации нарушения температурного режима в пищевой промышленности, чувствительных к нажатиям дисплеев, создания паттернов для защиты от подделки денег, самых разных сенсоров, умных оптических фильтров, цветной печати нового поколения и прочего.
Текст публикации доступен по ссылке
221
Repost from CoLab.ws
⚡️Новый раздел на CoLab⚡️
Коллеги, рады вам представить раздел «Журналы». В этом разделе собраны научные журналы, входящие в Белый Список, WoS, Скопус, а также иные, имеющие DOI.
На странице /journals можно осуществить поиск по названию и ISSN, а также фильтрацию по:
— Издателю
— Предметной области
— Предметной категории
— Open Access🔥
— Квартилям WoS, SCIMago и уровню Белого Списка
На отдельных страницах журналов представлена различная статистика:
— Число публикаций и цитирований, а также общий индекс Хирша
— Распределение по журналам и издательствам, цитирующим данный журнал
— Распределение по организациям и странам по числу статей в данном журнале
Все статистические значения рассчитываются с использованиям нашей базы из 1.7млрд цитирований и 8000 организаций.
Также есть ссылка на сайт журнала и на его страницу в Белом Списке, а во вкладке «Ученые» выводится список пользователей CoLab, которые имеют хотя бы 1 статью в данном журнале.
❗️Если вы увидели ошибку или неточность, то сообщите нам. Для небольших издательств мы еще не подгрузили все статьи или метаданные, поэтому статистика может быть неточной.
Команда CoLab.ws 🔥
