fa
Feedback
Chusov Lab

Chusov Lab

رفتن به کانال در Telegram

نمایش بیشتر
روسيا553 875دسته بندی مشخص نشده است
266
مشترکین
-124 ساعت
-17 روز
+230 روز
آرشیو پست ها
Как вы думаете может ли реакция селективно идти с простыми катализаторами в жёстких условиях?
Anonymous voting

Как вы думаете может ли реакция селективно идти с простыми катализаторами в жёстких условиях? 1. Может, если катализатору перед реакцией пригрозить увольнением или написанием отчёта на 100 страниц за одну ночь. 2. Если под «жёсткими условиями» вы подразумеваете моральный разговор с участием соответствующих служб, то да, селективность будет идеальной. 3. Зависит от того, считаете ли вы «простым катализатором»... бутыль с брагой? 4. Мой простой катализатор (кофе) в жёстких условиях (дедлайн) селективно приводит только к одной реакции — панике 5. Если реакция не идёт селективно, то это условия просто недостаточно жёсткие. Зачастую можно всё селективно довести до СО₂ 6. Я думаю, да. Ведь даже самый простой катализатор (кот, сбрасывающий колбы со стола) в жёстких условиях (пылесос рядом) выберет селективную траекторию полета. 7. Нет, конечно. Не смешите этим вопросом Бухвальда и Хартвига. 8. Что вы тут опять опрос устраиваете? У меня уже есть инсайдерская инфа (указать в комментариях к опросу)

Продолжим представление участников нашей лаборатории — Данил Ракитянский, 2 курс ВХК РАН Как химия появилась в твоей жизни? К
Продолжим представление участников нашей лаборатории — Данил Ракитянский, 2 курс ВХК РАН Как химия появилась в твоей жизни? Кем ты хотел стать до того, как узнал о химии? Химия появилась достаточно случайно, я хотел быть врачом, но вовремя одумался и стал химиком. Во многом из-за того, что химия сочетает в себе по меньшей мере 3 важных (для меня) составляющих: во-первых это работа с веществом и связанная с этим эстетика — ты видишь его и как оно меняется, видишь как идёт реакция, выделяешь продукт. Во-вторых, это наличие стройной теории, которая пусть описывает и не всё, но достаточно чётко бьётся с реальностью. И последнее, наверное наиболее важное, это возможность комбинировать предыдущие два пункта, что позволяет перейти от ремесла химика к искусству. чем ещё увлекаешься? Кроме химии — литературой, музыкой и историей. кем ты себя представляешь через 10 лет? Не знаю, я не пророк. Наверное собой, но через 10 лет.

Мы начинаем новую рубрику #ChemUp Первая её часть будет посвящена подготовкe образцов на ЯМР так, чтобы не пострадали ни молекулы, ни нервные клетки операторов ЯМР. Ждём комментарии профессионалов о том, что мы упустили, а также веселых баек.

Repost from CoLab.ws
Представляем большое обновление научного поисковика Cobalt🔥 Мы разработали большое количество новых функций, которые позволя
Представляем большое обновление научного поисковика Cobalt🔥 Мы разработали большое количество новых функций, которые позволят искать вам статьи эффективнее: 1. Поиск по абстрактам Ранее поиск велся только по заголовкам статей. Теперь учитываются десятки миллионов абстрактов, что значительно расширяет выдачу. 2. Поиск по авторам в разных форматах Система распознаёт различные варианты записи авторов (например: Oganov A. R., Susumu Kitagawa, Yaghi OM). 3. Динамические фильтры Количество работ в каждом фильтре обновляется с учётом выбранных параметров. Также в фильтрах рассчитается статистика сущностей для каждого запроса. 4. Поисковые операторы (AND, OR, NOT, *, "" и др.) Можно формулировать сложные запросы в одном поисковом поле. 5. Список научных организаций из всех стран В базе теперь более 11 000 исследовательских организаций. Для каждой рассчитывается количество публикаций на основе аффилиаций в статьях по нашему собственному алгоритму. По организациям можно фильтровать результаты поиска. 6. Подсчет цитируемости запроса Для каждого поискового запроса теперь отображается суммарная и средняя цитируемость публикаций. 7. Лемматизация слов Поиск учитывает разные формы одного слова, что позволяет в несколько раз увеличить число результатов в выдаче. 8. Работа с научными аббревиатурами Система понимает более 700 научных сокращений и их расшифровки (например, NMR и Nuclear Magnetic Resonance, OLED и Organic Light-Emitting Diodes, ROS и Reactive Oxygen Species). 9. Увеличенный лимит выгрузок (до 500 публикаций) Для зарегистрированных пользователей расширена возможность экспорта результатов. 10. Исключение сущностей из поиска Дополнительная кнопка позволяет исключать конкретные элементы прямо из выдачи. 11. История запросов Теперь можно возвращаться к предыдущим поискам. 12. Поиск профилей исследователей ученых В отдельной вкладке выдается список зарегистрированных профилей с CoLab, связанных с результатом поискового запроса. Это позволяет, например, искать людей в разных организациях, кто занимается определенной темой. 13. Изменена система релевантности Более актуальные и цитируемые публикации стали отображаться выше в выдаче. 14. Сортировка по IF и SJR Добавлена возможность сортировать результаты поиска по SJR и IF журнала. Это полезно, чтобы смотреть, какого уровня журналы публикуют результаты по теме запроса. 15. Фильтр по числу авторов в статье Это позволяет искать статьи с определенным числом авторов. Например, если вас интересует конкретные научные группы, а не статьи с 20+ авторами. 👉🏻Попробовать новые функции можно по ссылке: https://cobalt.colab.ws/ Команда CoLab.ws 🔥

Восхищаемся этим проектом и рады их обновлению

#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция Альдегиды как источники гидрид-иона Коллеги из ИНЭОС #РАН @ineosras (Москва) показали, чт
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция Альдегиды как источники гидрид-иона Коллеги из ИНЭОС #РАН @ineosras (Москва) показали, что реакции восстановительного присоединения можно проводить без каких-либо внешних восстановителей. Обычно для таких реакций в качестве электрофилов используют альдегиды, но теперь стало понятно, что они могут работать сразу в двух ролях - еще и как восстановители. В присутствии рутениевого катализатора при нагревании запускается восстановительное присоединение без каких-либо "внешних" восстановителей и даже без растворителя. Получается аккуратный и очень удобный способ собирать C–C и C–N связи - это работает для синтеза минимум 5 различных классов соединений, что может быть полезно как в тонком органическом синтезе, так и в химической индустрии. Работа опубликована в Journal of Catalysis (IF = 6.5) - кстати, при поддержке РНФ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951725005615

Из чего на самом деле делают Нобелевские медали? С 1980 года по настоящее время: Медали изготавливаются из 18-каратного зеленого золота, которое затем позолочено 24-каратным чистым золотом. Что такое зеленое золото? Это сплав, в котором, помимо золота, содержится серебро и иногда немного меди. Именно серебро придает сплаву более светлый, зеленоватый оттенок (не такой ярко-желтый, как у чистого золота). Это делается для того, чтобы медаль была более твердой и прочной (чистое золото очень мягкое и легко царапается). Вес каждой медали составляет около 175-200 граммов, а диаметр — 66 мм. Исторический состав (1901-1979): Самые первые медали изготавливались из 23-каратного золота (примерно 96% чистоты). Однако из-за мягкости металла от этого состава отказались. В результате современные медали не должны растворятся нацело в царской водке из-за серебряной основы. Однако подтверждения этому найти не удалось. Возможно кто-то из подписчиков канала, кто предсказал награду в этом году товарищу Яги, может попросить его поставить такой опыт.

Сработает ли такой трюк с нобелевской медалью и царской водкой сейчас?
Anonymous voting

Вручение Нобелевских премий осталось позади, вслед за ним отгремели и застолья. И если какой-нибудь лауреат потратил на гулянку больше самой премии, что ж, всегда можно продать золотую медаль — хватит ещё на много лет праздников! Впрочем, наш канал всё-таки о химии, а не о финансовых советах. Так что давайте вернёмся к теме — растворению Нобелевских медалей.

Жил был школьник по имени Клим. Вдруг однажды он полюбил химию и решил поступить в Химический лицей. Там ему химия почему-то
Жил был школьник по имени Клим. Вдруг однажды он полюбил химию и решил поступить в Химический лицей. Там ему химия почему-то не разонравилась. Наоборот, он захотел заниматься научной работой. Его даже не остановил вариант заниматься ей без научного руководителя в другой стране, не зная местного языка. Такие приключения только закалили его к большим вызовам, и Клим отправился получать высшее химическое образование в Высший Химический Колледж. Ему стала нравится не только химия, но и приборы, которые химикам помогают. Он научился на них не только работать, но и устранять капризы современной техники. Время шло, опыт рос, количество поставленных химических опытов тоже росло, как и количество бумажных и электронных носителей химической информации, которые были опубликованы по результатам работы Клима. Наконец, настал день, когда он собрал бумаги со своими научными изысканиями и превратил их в кирпич. Во минувший вторник наступил радостный день для нашей лаборатории количество подготовленных кандидатов наук превратилось из цифры в число. Поздравляем Клима Олеговича с успешной защитой!

После того, как высказаны предположения об исходе эксперимента по предсказанию лауреатов, можно попытаться выбрать наиболее ожидаемый результат:
Anonymous voting

🥇До объявления лауреатов Нобелевской премии по химии остаётся два дня, и вряд ли возможно узнать решение комитета заранее или тем более успеть на него повлиять. 🤔Но можно попытаться предположить, кто, по мнению читателя, мог бы / достоин / уже давно ждёт, чтобы услышать своё имя. Свои варианты оставляйте в комментариях, можно сопровождать их ссылками на несколько самых значимых, на Ваш взгляд, публикаций.

4. Макс Теодор Феликс фон Лауэ действительно получил Нобелевскую премию по физике в 1914 году "за открытие дифракции рентгено
4. Макс Теодор Феликс фон Лауэ действительно получил Нобелевскую премию по физике в 1914 году "за открытие дифракции рентгеновских лучей в кристаллах". Про медаль история тоже реальная. https://en.wikipedia.org/wiki/Max_von_Laue

3. Это был Дьёрдь де Хе́веши. Проблемы в байках берутся от того, что про Бора слышали почти все, а про первооткрывателя химич
3. Это был Дьёрдь де Хе́веши. Проблемы в байках берутся от того, что про Бора слышали почти все, а про первооткрывателя химического элемента "Копенгагения" уже мало кто. Более того, Дьёрдь — он же Гога, он же Гоша, он же Джордж — работал в институте Нильса Бора. https://en.wikipedia.org/wiki/George_de_Hevesy

2. Нет данных, подтверждающих байку о том, что у Нильса Бора был личный пивопровод. Надеемся, что кто-то из наших читателей с
2. Нет данных, подтверждающих байку о том, что у Нильса Бора был личный пивопровод. Надеемся, что кто-то из наших читателей сгоняет в резиденцию Карлсберг и окончательно прояснит этот вопрос. https://beerena.com/the-myth-of-niels-bohr-s-beer-pipeline/1069/

Что не так с историей про золото? 1. Говорить, что золото "растворяется" в царской водке, как сахар в воде, — не совсем верно
Что не так с историей про золото? 1. Говорить, что золото "растворяется" в царской водке, как сахар в воде, — не совсем верно с химической точки зрения. Золото переходит в раствор в результате окислительно-восстановительной реакции. Проще говоря, оно не просто "исчезает" в жидкости, а превращается в растворимые соединения. https://en.wikipedia.org/wiki/Aqua_regia

Что не так с этой историей?
Anonymous voting

Что не так с этой историей? 1. Золото — такой кринжовый элемент, ему даже царская водка по фене. Не, ну правда, не растворяется оно там. 2. У Нильса Бора не было личного пивопровода 3. Почему всегда Нильс Бор? Это был Дьёрдь де Хе́веши 4. Макс фон Лауэ значился лишь советником в Прусской академии наук и никогда лично наукой не занимался и Нобелевскую премию не получал 5. В целом, представленный набор данных не выдерживает критики с точки зрения достоверности источников. Соответствующие авторитетные ссылки будут приведены мной в комментариях