ru
Feedback
Химблог

Химблог

Открыть в 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.

Больше
4 041
Подписчики
Нет данных24 часа
-87 дней
-3930 дней
Архив постов
Химия и ИИ ✅В России создали виртуального ИИ-дегустатора десертов. 📍Система может оперативно выявить брак в продукции при по
Химия и ИИ ✅В России создали виртуального ИИ-дегустатора десертов. 📍Система может оперативно выявить брак в продукции при помощи данных о технологическом процессе, сообщили в пресс-службе РТУ МИРЭА. ⚡Нейросеть оценивает вкус изделия по 10-балльной шкале на основе пропорции ингредиентов, цвета, запаха и других критериев 🎂🍰Низкий балл означает, что рецептура нарушена, например, на каком-то этапе положили слишком много сахара. ⚡В основе системы — нейросетевая модель, обученная на данных реальных кондитерских производств. Её можно подключать на разных этапах: от настройки рецептуры до финального контроля готовых изделий. 💫Собственно, нейросеть не заменяет дегустаторов полностью, а скорее берет на себя рутинную часть контроля, чтобы люди пробовали уже то, что заведомо прошло проверку по цифрам. Доверимся?😉 ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

Самый дорогой металл ✨Думаете, какой металл самый дорогой? Золото? Платина? ⚡Нет. Родий. 🚩Родий — самый редкий и дорогой благородный металл платиновой группы (МПГ). На июнь 2026 года его цена на международном рынке стабилизировалась в районе 8 400 долларов за тройскую унцию. Это в несколько раз превышает стоимость золота. 📌Родий не встречается в виде крупных самородков. Это рассеянный элемент. 📌Его содержание в земной коре составляет менее одной части на миллиард. В Колумбии металл извлекают как побочный продукт на серебряных и платиновых приисках в департаменте Чоко. Технологически родий извлекают при переработке медно-никелевых и платиновых руд. ✅Химическая инертность — основной козырь родия. 🔥Температура плавления родия — 1964 °C. Это выше, чем у платины. ⚡Плотность металла при этом ниже. Он обладает исключительной отражательной способностью (около 80%). Металл не образует оксидов даже при сильном нагреве. Кислород поглощается родием только в момент плавления и полностью вытесняется при затвердевании. ❗Он практически не растворяется в кислотах. Для его выделения используют сложные химические реакции с хлоридом аммония и последующим восстановлением цинком. Высокая стоимость металла обусловлена не только его редкостью, но и энергозатратами на очистку концентрата, где содержание родия может измеряться граммами на тонну вскрыши. 📍Он обладает исключительной отражательной способностью (около 80%). Металл не образует оксидов даже при сильном нагреве. Кислород поглощается родием только в момент плавления и полностью вытесняется при затвердевании. ✅Он не реагирует с кислородом, влагой и большинством агрессивных сред. Это позволяет использовать его в качестве защитного гальванического покрытия. Родирование применяется в ювелирном деле для придания белому золоту и серебру износостойкости и холодного блеска. В авиастроении и электронике родий используют для создания электрических контактов в узлах, работающих при критических нагрузках. ✅В отличие от палладия и платины, родий является уникальным катализатором для восстановления оксидов азота (NOx) до безвредного молекулярного азота и кислорода. 📍В ядерной энергетике родий выполняет функцию контроля. Родиевые детекторы используются в реакторах для измерения уровня нейтронного потока. 📍В органической химии родиевые комплексы, такие как катализатор Уилкинсона, позволяют проводить асимметрическое гидрирование. Это критически важно для фармацевтики. Вот такой удивительный металл... ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

photo content

Repost from Химблог
Имплантаты прослужат дольше — им создали надежный щит! ✅Чаще всего костные имплантаты изготавливают из сплавов титана — металла, который очень хорошо «приживается» в организме. Однако титан недостаточно прочен, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, которые испытывают кости и суставы при ходьбе и беге, поэтому к нему добавляют примеси — алюминий и ванадий. ✅В качестве более безопасного упрочняющего компонента можно использовать ниобий — он, как и титан, абсолютно не токсичен для организма и при этом в разы повышает твердость. Однако ниобий не используют в качестве самостоятельной основы для имплантатов из-за того, что его очень сложно обрабатывать — например, резанием, чтобы придать нужную форму. 👨‍🎓Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина предложили создавать такие покрытия с помощью напыления в вакууме. Такой подход уже используется для формирования тонких пленок из тугоплавких металлов, но не тестировался с ниобием и титаном. ✨Ученые поместили в вакуумную камеру тестовые диски из технического титана, а напротив них — ниобиевую мишень в виде кольца. С помощью индукционного тока мишень нагрели до температуры свыше 2000 °С. ⚡При такой температуре ниобий постепенно испарялся и в виде мельчайших частиц тонким слоем оседал и внедрялся в приповерхностный слой титана. 🚩В итоге был создан «щит» из ниобия для титановых имплантатов, который увеличивает их твердость в шесть раз. 📌Разработка поможет повысить качество и долговечность титановых медицинских имплантатов, а также уменьшит риск их отторжения. ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

Имплантаты прослужат дольше — им создали надежный щит! ✅Чаще всего костные имплантаты изготавливают из сплавов титана — металла, который очень хорошо «приживается» в организме. Однако титан недостаточно прочен, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, которые испытывают кости и суставы при ходьбе и беге, поэтому к нему добавляют примеси — алюминий и ванадий. ✅В качестве более безопасного упрочняющего компонента можно использовать ниобий — он, как и титан, абсолютно не токсичен для организма и при этом в разы повышает твердость. Однако ниобий не используют в качестве самостоятельной основы для имплантатов из-за того, что его очень сложно обрабатывать — например, резанием, чтобы придать нужную форму. 👨‍🎓Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина предложили создавать такие покрытия с помощью напыления в вакууме. Такой подход уже используется для формирования тонких пленок из тугоплавких металлов, но не тестировался с ниобием и титаном. ✨Ученые поместили в вакуумную камеру тестовые диски из технического титана, а напротив них — ниобиевую мишень в виде кольца. С помощью индукционного тока мишень нагрели до температуры свыше 2000 °С. ⚡При такой температуре ниобий постепенно испарялся и в виде мельчайших частиц тонким слоем оседал и внедрялся в приповерхностный слой титана. 🚩В итоге был создан «щит» из ниобия для титановых имплантатов, который увеличивает их твердость в шесть раз. 📌Разработка поможет повысить качество и долговечность титановых медицинских имплантатов, а также уменьшит риск их отторжения. ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

photo content

 Всего 6 недель!  ✅Столько осталось до старта выставки химической промышленности и науки «Химия-2026» .  🚩Это не просто площадка для ознакомления с новинками. Это место, где рож­да­ют­ся решения, формируются партнерства, обсуждаются тренды, ко­то­рые двигают рынок вперед. Здесь вы найдете все самые актуальные ре­ше­ния химпрома для любой отрасли промышленности, сможете по­лу­чить экспертную консультацию, пообщаться с поставщиками, оптовыми про­дав­цами и разработчиками, найти новых партнеров и обновить старые связи. ✅В рамках деловой программы мероприятия предварительно запланированы: 9 ноября 📍Пленарная сессия 📍Сессия «Цифровые технологии и масштабирование химических процессов» 📍Сессия «Фармацевтическая химия: перспективы развития и технологическое лидерство» 📍Сессия «Химия для сельского хозяйства» 10 ноября 📍Круглый стол «Повышение эффективности химических производств: модернизация, оптимизация, цифровизация» 📍Семинар «Актуальные вопросы поставок химической продукции в африканские страны» 11 ноября 📍Деловая программа на стенде Минпромторга России 📍Цифровой химический триатлон 📍Первенство «Бережливое производство» 12 ноября 📍Деловая программа на стенде Минпромторга России А вы уже запланировали посещение? ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ Встречаемся в ВК «Тимирязев Центр» 9–12 ноября 2026 г.! ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

photo content

Углерод в космическом холоде? Сложные углеродные молекулы, для образования которых на Земле обычно требуются высокие температуры, могут возникать и в ледяном межзвездном пространстве. Химики рассчитали последовательность реакций, способную приводить к появлению феналена — органической молекулы из 13 атомов углерода и 10 атомов водорода — при условиях холодных молекулярных облаков, где температура составляет всего около 10 кельвинов, или −263 °C. Работа Александра Мебеля из Международного университета Флориды и Ральфа Кайзера из Гавайского университета была посвящена загадке, возникшей после обнаружения феналена в молекулярном облаке Телец-1, или TMC-1. Фенален C₁₃H₁₀ относится к полициклическим ароматическим углеводородам — ПАУ. Их молекулы состоят из нескольких связанных углеродных колец и считаются важной частью углеродной химии межзвездной среды. Проблема заключалась в том, что многие известные механизмы образования подобных соединений наиболее эффективно работают при высоких температурах, тогда как TMC-1 представляет собой чрезвычайно холодное облако, из которого в будущем могут формироваться звезды и планетные системы. Чтобы выяснить, как фенален может появляться в таких условиях, Мебель и Кайзер исследовали с помощью квантово-химических расчетов механизм, получивший название MACA — присоединение метилидина с последующей циклизацией и ароматизацией. Расчеты показали, что метилидиновый радикал CH может реагировать с 1-винилнафталином и в результате серии перестроек образовывать 1H-фенален. Работа помогает объяснить более общую загадку межзвездной химии. Полициклические ароматические углеводороды обнаруживаются в космосе даже там, где традиционные высокотемпературные механизмы их образования работать не должны. Если безбарьерные реакции действительно широко распространены, сложная углеродная химия может начинаться еще внутри холодных облаков — задолго до появления звезд и планет. ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

photo content

⏩«СИБУР» получил первый российский полифталамид «СИБУР» подтвердил возможность масштабирования собственной технологии получения полифталамида — суперконструкционного пластика с высокими барьерными свойствами и химической стойкостью. Ученые «СИБУРа» и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова получили на лабораторной модельной установке первые килограммы полифталамида, ранее не производившегося в России. Его характеристики не уступают мировым аналогам. ➡️Полифталамид сочетает газобарьерные свойства, высокую механическую прочность и химическую стойкость и способен длительно работать при температуре до 210 °C, а кратковременно — до 280 °C. Материал перспективен для применения в гибкой упаковке, пищевой и фармацевтической промышленности, автомобилестроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях. Технология получения полифталамида разработана специалистами научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» совместно с КБГУ. Весной 2026 года команда приступила к масштабированию разработки и создала первую в России модельную установку для получения опытных партий материала. По итогам пуска и первых испытаний специалисты подтвердили возможность переноса лабораторной технологии в больший масштаб. Разработка собственных технологий получения суперконструкционных пластиков — одно из стратегических направлений науки в «СИБУРе». Среди других перспективных разработок компании — технологии получения полиэфиркетонкетона (PEKK), полиарилсульфонов (PSU, PPSU, PESU) и полифениленсульфида (PPS). ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

Смазка из ПВХ ✅Поливинилхлорид (ПВХ) — это массовый жесткий пластик с годовым объемом производства 40 млн тонн. Однако переработать удается менее одного миллиона тонн, остальное отправляется на свалку. Переработке мешают как атом хлора в каждом звене полимера, так и всевозможные добавки: пластификаторы, антипирены и подобные вещества. 👨‍🎓Лю Голян со своими коллегами из Виргинского технологического университета нашел практическое решение (Nature, август 2026 года). 📌Суть идеи была ​отнять у молекулы полимера хлор и превратить его в нечто похожее на полиэтилен, то есть жесткий конструкционный материал. ⚡Первое стараниями команды из трех молодых специалистов, Эрика Муньянеза Нувайо, Коннора Томпсона и Эбби Чивиелло, удавалось, а втрое — ​нет: освобожденное от хлора вещество получалось мягким, да еще и липким. 🚩На определенном этапе работы было принято решение разбить на фрагменты молекулы продукта и сделать его еще мягче: в результате в колбе оказалась вязкая жидкость. Что это? Опыт предыдущей работы по превращению полиэтилена и полипропилена в мыло подсказал: смазка! 📍Дальнейшие испытания подтвердили: подобным методом из любого ПВХ можно делать компоненты смазки для автомобильных двигателей. Иллюстрация: Гарри Ларсен ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

photo content

Стекло экологичнее пластика? Благородное стекло и дешевый пластик. Ощущение это устойчивое, однако с цифрами оно совпадает не
+1
Стекло экологичнее пластика? Благородное стекло и дешевый пластик. Ощущение это устойчивое, однако с цифрами оно совпадает не всегда. Что же выбрать ? ❗Проблем у стекла несколько: ⚡Температура: Стекло варят примерно при 1500 градусах. Пластиковую преформу формуют около 260. Разница в энергии огромная. По оценкам европейских экологических организаций, у стеклянной бутылки углеродный след производства в несколько раз выше при одинаковом объёме. ⚡Вес: Стеклянная бутылка тяжелее пластиковой того же объёма в несколько раз. Это отражается на каждом километре перевозки. ⚡Хрупкость: Стекло колется в пути и на складе, и разбитая партия — это выброшенные ресурсы плюс повторное производство. ♻️В одном из сравнений жизненного цикла невозвратная стеклянная бутылка дала около 4,3 килограмма углекислого газа в эквиваленте. ♻️Пластиковая — около 1,9. Разница больше чем вдвое. Преимущества тоже есть: 📍Стекло перерабатывается без потери качества. Бой можно переплавлять бесконечно 📍Стекло не выделяет ничего в содержимое и не набирает посторонних запахов. 📍Многоразовость использования: возвратная стеклянная бутылка выходит в плюс уже после двух-трёх циклов Как считать: ♻️Выбросы парниковых газов, — одноразовое стекло обычно проигрывает. ♻️Загрязнение природы пластиком и микропластик - в выирышн стекло. ♻️Пластик выигрывает там, где есть сбор и переработка. ♻️Стекло выигрывает там, где работает возврат тары. Без систем сбора обе истории превращаются в мусор, просто разный. ♻️И расстояние: чем дальше везти бутылку, тем сильнее вес влияет на итог. Но, ведь в разных случаях уместны разные позиции, не так ли? И пыльное благородное стекло  на красиво сервированном столе, и легкая пластиковая бутылоска с водой в рюкзачке на прогулке✨ ХИМБЛОГ В VK

Полимерное покрытие для семян пшеницы 👨‍🎓Ученые СПбГУ предложили способ предпосевной обработки семян с использованием хитоз
Полимерное покрытие для семян пшеницы 👨‍🎓Ученые СПбГУ предложили способ предпосевной обработки семян с использованием хитозана с глиоксалем. 💫В сельском хозяйстве глиоксаль используется как антибактериальное средство для защиты почвы и растений от вредителей и опасных болезней. Хитозан — это природное вещество, которое получают из хитина. ✨Полимер безопасен для окружающей, он капсулирует семена, что позволяет улучшить посевные качества и стимулировать прорастание. ХИМБЛОГ В VK ХИМБЛОГ В МАХ

Нас накормят пластиком? ♻️По данным ООН, ежегодно человечество производит более 400 млн т пластика. Примерно ⅔ этого объема приходится на недолговечные изделия, которые вскоре превращаются в отходы: 46% пластиковых отходов оказываются на полигонах, еще 22% неправильно утилизируются и становятся мусором, попадающим в окружающую среду. 👨‍🎓Ученые давно ищут способ сократить количество пластиковых отходов и получить из них полезное сырье для производства пищи. ✨Ключевым открытием стало обнаружение в 2016 году бактерии Ideonella sakaiensis, способной расщеплять ПЭТ — материал, из которого делают пластиковые бутылки. Ее ферменты PETase и MHETase поэтапно расщепляют ПЭТ до более простых соединений, которые бактерия может использовать как источник углерода и энергии. 👨‍🎓Американские исследователи предложили убить двух зайцев сразу: с помощью дрожжей превратить пластиковые бутылки и сельскохозяйственные отходы в пищевые компоненты. 📌Для эксперимента химики взяли обычные пластиковые бутылки из супермаркета, а также стебли и листья кукурузы, которые остаются после сбора урожая. Сырье подвергли окислительному гидротермальному растворению — методу химической переработки, при котором материалы под воздействием воды, кислорода, высокой температуры и высокого давления расщепляются на более простые соединения, способные усваиваться микроорганизмами. 📌Получившиеся компоненты затем передали нескольким видам дрожжей — Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, Rhodosporidium toruloides. Один из них заранее генетически модифицировали с помощью технологии редактирования генов CRISPR: встроили в ДНК гены, отвечающие за выработку ферментов. ⚡Новый материал объединили с белковой биомассой дрожжей, крахмалом, клетчаткой, подсластителем и сформировали смесь с помощью 3D-печати, получив готовый продукт — белковое печенье µBites со вкусом ванили. Звучит как научная фантастика🙄 Осалось опробовать на людях... ХИМБЛОГ В VK

photo content

О битумных и других пятнах без порчи покрытия! 🚦На дороге случается всякое - на автомобиль могут попасть частички битума, масла, появляются пятна от насекомых... 🔺Это очень сложно отмыть, и владельцы машин всегда опасаются за сохранность лакокрасочного покрытия. Российские ученые сделали новую линейку автомобильных шампуней. 🚙Основу созданных в Институте перспективной инженерии Северо‑Кавказского федерального университета (СКФУ) рецептур составило инновационное поверхностно‑активное вещество (ПАВ), разработанное партнером - заводом «Нижнекамскнефтехим». За счет изменения его концентрации и подбора сочетаний с другими компонентами ученые СКФУ создали три состава с разными техническими характеристиками. Они рассчитаны на широкий спектр задач автовладельцев: от бережной регулярной мойки до удаления сложных загрязнений. 🚚Теперь российским автолюбителям станет легче ухаживать за своей техникой! ХИМБЛОГ В VK

photo content

Осталось 10 дней! Успейте заявить о себе!  С 9 по 12 сентября в ВК «Тимирязев Центр» будет проходить крупнейшее мероприятие химической отрасли в России – 29-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2026». 25 сентября заканчивается период приема заявок на участие в ме­ро­приятии.  Если вы планировали принять участие со стендом в выставке 2026 года – самое время забронировать стенд и приступать к подготовке к выставке.  ● Ознакомьтесь и выбирайте тематику. ● Подайте заявку на участие в выставке со стендом. Если вы уже являетесь экспонентом выставки, то проведение собственного делового мероприятия – отличная возможность дополнительного информационного повода для рекламы вашего оборудования, продукции или услуг и привлечения целевой аудитории.   Напишите нам, и мы включим ваше мероприятие в сетку деловой программы выставки. Ждев вас в ВК «Тимирязев Центр»! ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ ХИМБЛОГ В VK