Химблог
4.19K subscribers
2.06K photos
323 videos
6 files
1.67K links
Официальный канал трех международных выставок: "ХИМИЯ", "ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ", "ИНТЕРЛАКОКРАСКА"

Новости / Аналитика /Интервью / Обзоры / Мнения / События / Обзор достижений химической отрасли. Анонсы интересных событий.
Download Telegram
Учёные ДВФУ и СахГУ создали «идеальный» материал для сердца водородного двигателя

🧑‍🎓Исследователи ДВФУ и Сахалинского государственного университета совместно разработали инновационный керамический материал, который может стать основой для создания более эффективных и долговечных элементов водородной энергетики.

Одной из главных задач современной науки сегодня является поиск материалов для электродов, которые одновременно были бы химически активны и устойчивы в агрессивной среде. Учёные университетов предложили решение, взяв за основу композит из карбида хрома — прочного и стойкого керамического соединения — с добавлением 10% кобальта.

🧪 Для создания нового материала команда применила метод искрового плазменного спекания. При обработке в 1150-1200 градусов кобальт равномерно распределяется между частицами карбида хрома, заполняя все пустоты. В результате получается сверхплотный материал почти без пор с фантастической твердостью.

ХИМБЛОГ в VK
5👍4🔥3
Свалки можно просчитать 📌 Полигоны твердых коммунальных отходов — специально отведенные территории для долгосрочного складирования бытового мусора. ⚠️Сегодня эти свалки являются источником выбросов, появляющихся в результате разложения органических веществ. 📛При долгом складировании мусора на полигонах образуется метан — горючий газ, который постепенно просачивается в атмосферу, где способствует усилению парникового эффекта и влияет на изменение климата. ❗️Однако измерить эти выбросы напрямую крайне сложно, так как газ выходит не из одной точки, а со всей площади объекта и долгое время, и его количество меняется в зависимости от погоды, времени года и состава отходов. 👨‍🎓Ученые Пермского Политеха и МГУ им. Ломоносова разработали новую комплексную методику. Она позволяет планировать эффективную работу по утилизации и переработке мусора, а также корректно рассчитывать объемы выбросов метана.
❇️Особенность предложенной методики состоит в том, что она учитывает главное свойство бытовых отходов — их неоднородность. 📍Во-первых, она устанавливает новый стандарт объема для анализа. Вместо малых проб в 1–2 кг, как предписывалось ранее, теперь необходимо брать пробы отходов по 100–120 кг. Это позволит собрать репрезентативную выборку, так как в ней гарантированно окажутся и крупные, и мелкие предметы в пропорциях, близких к реальному потоку мусора, поступающему на свалку.
📍Также она учитывает сезонные изменения в составе отходов.Важно, что новая методика основана на комплексном анализе и включает в себя два обязательных этапа: определение состава и измерение физических свойств отходов. ♦️Для этого ученые составили обновленный перечень компонентов, который включает 14 позиций. ⚡️Новая методика предназначена для анализа не только свежеобразованного бытового мусора, но и тех материалов, которые из него образуются. ❗️Разработка применима к отходам после компостирования, к топливу из отходов и даже к старому мусору, который достают из закрытых свалок. ♻️Такой подход дает возможность получать точные данные на каждом этапе работы — с момента образования и до окончательной переработки или захоронения.
Точный анализ отходов способствует развитию современных технологий переработки и обоснованию целесообразности их внедрения. Методику проверили на пяти полигонах в разных климатических зонах России.
ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔7👍4🤯42😁1
Пластиковые отходы от болезни Паркинсона
⚠️Ежегодно в мире производится около 50 миллионов тонн ПЭТ-пластика, большая часть которого оказывается на свалках или в океане. ♻️Вместо того чтобы рассматривать эти отходы как мусор, ученые увидели в них ценный источник углерода.
👨‍🎓Ученые из Эдинбургского университета совершили прорыв в области биотехнологии и переработки отходов, разработав метод превращения обычного пластика в жизненно важный препарат для лечения болезни Паркинсона. 📍Впервые в истории исследователям удалось преобразовать полиэтилентерефталат, широко известный как ПЭТ-пластик, используемый для упаковки продуктов и напитков, в леводопу (L-ДОФА) — основное лекарственное средство для борьбы с этим нейродегенеративным заболеванием. 📌Ключевую роль в этом процессе играют специально сконструированные бактерии кишечной палочки.
Разработанный процесс заключается в расщеплении пластиковых отходов на основной строительный блок — терефталевую кислоту. Эта кислота становится питательной средой для модифицированных бактерий E. coli, которые действуют как крошечные биологические фабрики. Потребляя кислоту, бактерии перестраивают углеродные молекулы и в ходе серии запрограммированных биохимических реакций синтезируют леводопу. Этот препарат необходим пациентам с болезнью Паркинсона, так как восполняет дефицит дофамина в мозге.
♦️Новый метод знаменует собой отказ от использования ископаемого топлива и токсичного химического синтеза, которые доминируют в фармацевтике сегодня. ⭐️Вместо простой утилизации пластика подход предлагает его «восходящую переработку», превращая в ценный медицинский ресурс и сокращая экологический след промышленности. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🤔54
Прочнее в 26 раз! ⚡️Более ста лет основой для производства высокопрочного инструмента служат твердые сплавы на основе карбида вольфрама. 📌В структуре таких сплавов зерна карбида, обеспечивающие твердость, связаны между собой металлической связкой — кобальтом. 📍Кобальт придает материалу вязкость, однако его твердость ниже, чем у абразивных частиц (песка, породы). ⚠️В процессе эксплуатации связка постепенно разрушается и вымывается, что приводит к потере опоры зернами карбида и их последующему выкрашиванию, а значит, к быстрому износу детали.
👨‍🎓Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН (ХФИЦ ДВО РАН)  предложили решение, основанное на отказе от использования связующего компонента — кобальта, и создании монолитной структуры из чистого карбида вольфрама. ⚡️С применением метода искрового плазменного спекания (SPS) исследователи спрессовали наночастицы порошка размером в 1000 раз тоньше человеческого волоса в единое изделие, достигнув плотности 99,94%. Процесс проводился при нагреве до температуры 2000°C.

«Полученный материал обладает значительно большей твердостью при меньшей цене по сравнению с существующими твердыми сплавами. И все это стало возможным только за счет применения нового метода спекания», —   рассказал заведующий лабораторией порошковой металлургии ХФИЦ ДВО РАН Максим Дворник.


Новый материал оказался в 1,2–26 раз устойчивее, чем традиционные твердые сплавы, которые сегодня повсеместно используются в промышленности. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍85👌3
Ученые НГТУ НЭТИ импортозаместили марганец-цинковые ферриты 🧑‍🎓Специалисты НГТУ НЭТИ решили задачу импортозамещения марганец-цинковых ферритов — химических соединений оксида железа (III) Fe2O3 с оксидами других металлов (Mn1-x-yZnxFeyFe2-yO4+z), являющихся ферримагнетиками и необходимых для производства радиоэлектронной аппаратуры и импульсных блоков питания с высокой плотностью мощности. 📍Для этого был разработан специальный химический состав с учетом всех выявленных несовершенств реального отечественного сырья. ♦️Результат — марганец-цинковые ферриты, не уступающие по своим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. 📌Ученые также представили технологическую часть, необходимую для серийного изготовления сердечников. Производство отечественных ферритов подразумевает собственную конкурентоспособную ферритовую компонентную базу, поэтому ученые НГТУ НЭТИ предложили создать научно-технический задел для импортозамещающего производства функциональных керамических материалов электротехнического назначения. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍74🤔1
Новый материал для чистой воды ⚠️Из-за образования бактериальных пленок и налипания микроорганизмов на мембраны фильтры для очистки воды со временем теряют эффективность. 🌬Самый простой, дешевый и экологически безопасный способ борьбы с таким загрязнением поверхностей — это стерилизация паром. ❗️Однако ныне существующие мембраны так обрабатывать нельзя. 🧑‍🎓Ученые КБГУ совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) разработали новый материал, который может выдерживать более 300 часов обработки паром и многократно использоваться в системах очистки воды. Новая мембрана на основе полифениленсульфона (ПФСФ) эффективно «задерживает» не только вирусы и бактерии, но и продукты их жизнедеятельности.
«Разрабатываемая нами технология нужна в регионах, где существует дефицит чистой воды. Механизм ультрафильтрации с помощью новой мембраны предполагает небольшие затраты на создания давления в системе (от одного до трех бар). Такая технология особенно эффективна в регионах, где нет крупных промышленных очистных сооружений», — объяснил ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.

Специалисты КБГУ и ИНХС РАН также создали методику синтеза мембран из ПФСФ, которые предназначены для эффективной фильтрации больших объемов воды. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍95🔥2
Водооталкивающие, инновационные 🧑‍🎓Ученые Сеченовского Университета совместно с международной командой исследователей разработали новый способ синтеза гибридных фторсодержащих полимеров с регулируемой архитектурой и свойствами. 💧В основе разработки — соединение фторсодержащих мономеров с наноструктурами POSS (полиэдрическими олигомерными силсесквиоксанами) — кремнийорганическими каркасами, которые широко применяются для усиления полимерных материалов и придания им новых функциональных свойств. 📍Для синтеза исследователи использовали метод фотоконтролируемой полимеризации: реакция запускается видимым светом в присутствии органического фотокатализатора и не требует применения традиционных металлических катализаторов. Такой подход делает процесс более экологичным и открывает возможности для более точного контроля структуры получаемых полимеров.

📌В ходе работы ученым удалось получить несколько типов макромолекулярных архитектур — как линейные цепи, так и так называемые «звездообразные» структуры с несколькими полимерными ветвями. 📌Эксперименты показали, что полученные материалы обладают высокой термической стабильностью — до примерно 300 °C — и формируют выраженно водоотталкивающие поверхности. Покрытия могут применяться для защиты поверхностей от влаги и коррозии, в том числе в электронике, при создании мембранных материалов, биомедицинских устройств и других высокотехнологичных систем, где требуется сочетание химической устойчивости, термостойкости и контролируемых поверхностных свойств. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍3🔥2
Забавное в химии: 🧨Табачный пепел ускоряет окисление сахара — в пепле содержатся химические соединения, которые ускоряют окисление, и сахар легко воспламеняется от спички.
🫖Если смешать светлый настой чая с раствором соли железа, то он почернеет — дубильная кислота, содержащаяся в чае, в соединении с железом образует чернила.
🥉Если взять медную монету и, смочив её в уксусе или соляной кислоте, подержать над огнём, пламя начнёт светиться зелёным светом благодаря наличию меди.
🚗В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус случайно уронил колбу, заполненную нитроцеллюлозой, и заметил интересный факт: стекло треснуло, но не разбилось. Именно этот случай впоследствии помог Бенедиктусу придумать прототип лобового стекла для автомобилей. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍4🤣1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Доброе утро! 😱В Австралии небо окрасилось в красный цвет из-за тропического циклона Narelle.
🌪Пыльные облака, сопровождающие шторм, блокировали солнечный свет, придавая небу необычный оттенок. 🌺🌷🌸Хорошо, что у нас просто солнышко и весна, правда? ХИМБЛОГ в VK
🔥9😱84
Химия арбуза 🍉🌞Летом одно из любимых лакомств- сочная долька арбуза... Красная, сладкая,утоляющая голод и жажду... 🤔А почему арбуз именно такой? 🍉Химия сладкой ягоды определяется несколькими основными химическими веществами – это ликопен и форхлорфенурон,они влияют на цвет и размер зрелого арбуза. Ликопен придает красный цвет многим фруктам и ягодам, в том числе арбузу. Форхлорфенурон — напрямую влияет на размер плода, ускоряя их рост.
Форхлорфенурон — это «регулятор роста растений», зарегистрированный в Агентстве по охране окружающей среды США (EPA) в 2004 году для использования на винограде и киви.
Согласно Таблице данных по пестицидам EPA , это химическое вещество применяется к развивающимся цветкам и / или фруктам в течение первых месяцев после цветения, чтобы улучшить размер, размер плодов, вес гроздей и хранение в холодильнике. В технических данных поясняется, что это химическое вещество «действует синергетически с естественными ауксинами, способствуя делению и боковому росту растительных клеток».

😱Однако передозировка форхлорфенурона может привести к непредсказуемым последствиям..
♦️Однажды китайские фермеры не рассчитали и внесли слишком много форхлорфенурона. 🌞🍉Идеальная погода для выращивания арбузов и передозировка форхлорфенурона привели к тому, что арбузы стали расти слишком быстро. ⚡️Результатом такого стремительного роста стало избыточное давление внутри арбуза, что привело к взрывам плодов, которые получились настолько мощными, что куски находили на площади около 45 гектаров. ❗️При этом, даже у выживших арбузов, как правило, были волокнистые, деформированные плоды, и большинство фруктов имели белые, а не черные семена. 🍉😊Так что, во всем нужно соблюдать норму, ибо лучшее- враг хорошего! ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍75🤯5🎉1
Химическая промышленность:новости 🏭Что такое изофорон? Это продукт органического синтеза, получаемый из ацетона; он применяется в лакокрасочной промышленности, при производстве клеев, пестицидов, растворителей для целлюлозы и полимеров, а также в других химических производствах, — работает как супер-растворитель. Он умеет растворять то, с чем не справляются обычные растворители — особенно различные смолы и полимеры. 📌В марте 2026 года заработало первое в России производство изофорона. Пилотную установку, позволяющую снизить на 10% долю импорта этого востребованного в промышленности продукта органического синтеза, запустили на заводе «Омский каучук». Ранее весь изофорон поступал в нашу страну из-за границы.
📍По составу это это органическое соединение с формулой C9H14O, представляющее собой бесцветную или светло-желтую прозрачную жидкость с характерным мятным или камфорным запахом. Представляет собой циклический кетон (3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он). Запуск является первым этапом более масштабного проекта по развитию органического синтеза на том же предприятии. В рамках следующего этапа на заводе планируется освоение выпуска метилизобутилкетона, диацетонового спирта и мезитилоксида. 🏭На ОАО «Соликамский магниевый завод» разработано и внедрено в производство инновационное оборудование для производства титановой губки.
«Разработана уникальная конструкция реторты для вакуумной сепарации. Форма обечайки (элемент корпуса реторты) в виде усеченного конуса обеспечивает более равномерное распределение нагрузок. Это снижает деформацию стенок, позволяет полностью использовать ресурс оборудования, реже останавливать производство для текущих ремонтов. Модернизированная система охлаждения исключает перегрев в ходе технологических процессов. Это гарантирует стабильную герметичность вакуумной системы на протяжении всего цикла сепарации. Проще говоря, раньше готовый титановый блок из реторты вынимали с применением ручного труда, затем обрабатывали с помощью отбойных молотков. Сейчас процесс происходит автоматически, быстро и эффективно», — рассказал начальник цеха по производству титановой губки Андрей Патраков.👇👇👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥43👌1
В рамках реализации проекта также создана цифровая система мониторинга, которая отслеживает износ и деформацию толщины стенок реторт. Она позволяет прогнозировать остаточный ресурс, планировать замену оборудования, исключать аварийные ситуации до их возникновения.Улучшена и конструкция теплового экрана аппарата вакуумной сепарации. Ранее теплоизоляционный слой быстро выходил из строя из-за воздействия магния и хлоридов. 🏭Завод SteelSun запустил производство гибких тонкопленочных солнечных панелей. Их можно монтировать прямо на крыши и фасады, используя как часть конструкции, а не навесное оборудование. Это открывает возможности для зданий с нестандартными, изогнутыми крышами, где классические тяжелые панели просто не поставить. Многослойная CIGS‑структура (соединения меди, индия и галлия) позволяет улавливать свет в пасмурную погоду, в тени, на рассвете и закате — в тех условиях, когда обычные модули уже не работают. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍4👌2
Антиматерия на грузовике 🧑‍🎓Учёные ЦЕРН переместили антиматерию по дороге в специальной криогенной ловушке. ⚠️Физики поместили 92 антипротона в переносной контейнер с магнитными полями и вакуумом. Он защитил частицы от контакта с обычным веществом. ❗️Даже во время транспортировки антипротоны оставались стабильными. ❗️Это первый случай, когда антипротоны покинули ускоритель и оказались в другой лаборатории. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔116🥰3🔥1
Хлеб не уродился - не беда! ❇️Беда, когда не уродилась лебеда... Так считали наши предки. А почему? Ведь сейчас лебеда- исключительно сорное растение, которое активно выживают с огородов... 🌱Лебеда — однолетнее растение семейства Амарантовые, богатое питательными веществами. 💊🌱Исторически она использовалась в питании и народной медицине благодаря своим питательным и лечебным свойствам. Каков же химический состав растения:
♦️Белки и углеводы. Содержание белка в листьях — около 4–5 г на 100 г продукта. Углеводы представлены клетчаткой, способствующей нормализации пищеварения.
♦️Витамины. Листья содержат витамины A, C, группы B (Bi, В2, В3, В6) и фолиевую кислоту (В9).
♦️Минералы. Кальций, железо, магний, калий, фосфор, цинк и медь.
Другие компоненты. Антиоксиданты (флавоноиды, фенольные соединения), сапонины и небольшое количество омега-3 жирных кислот.
Необходимо отметить, что высокое содержание оксалатов и нитратов в растении требует умеренности в употреблении и термической обработки. Чем же полезна лебеда:
✔️Антиоксидантные свойства — растение помогает защитить клетки организма от свободных радикалов, что способствует замедлению процессов старения.
✔️Поддержка пищеварения — высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и улучшению пищеварения.
✔️Снижение уровня холестерина — лебеда может помочь в снижении уровня вредного холестерина в крови, что полезно для сердечно-сосудистой системы.
✔️Укрепление здоровья костей — содержащиеся в траве калий, магний и фосфор помогают сохранить здоровье костей и избежать остеопороза.
✔️Польза для работы центральной нервной системы — в лебеде много меди, железа и цинка, которые необходимы для полноценной работы мозга.
ОСТОРОЖНО: несмотря на множество преимуществ, лебеда может иметь и некоторые негативные последствия:
❗️Оксалаты — могут способствовать образованию камней в почках у предрасположенных к этому людей.
❗️Аллергические реакции — как и любой продукт, лебеда может вызывать аллергические реакции у некоторых людей.
❗️Применение растения нежелательно при мочекаменной и желчекаменной болезнях. Содержащиеся в лебеде салицилаты могут стать причиной кровотечения у больных, страдающих низкой свёртываемостью крови.
💊В народной медицине лебеда используется для улучшения пищеварения, заживления ран и как диуретик. 🥣Калорийность лебеды составляет около 371 калории на 100 граммов продукта. 🍽Ну как, вводим в рацион то, что частенько ели наши предки в деревне? 🍴Или подождем неурожая? ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8🥰4👍2🤔1
Дорогу моют в дождь! Зачем? 🫤Наверное каждый городской житель задавался этим вопросом А, действительно, казалось бы и так с неба льёт, а тут еще и поливальные машины... Разгильдяйство?! Отнюдь. 💧Дороги моют в дождь, потому что это повышает эффективность уборки и решает несколько важных задач.
Итак, рассмотрим причины, почему мыть город лучше ИМЕННО во время дождя:
📍Дождь размягчает загрязнения, которые накопились на дорожном покрытии: пыль, грязь, остатки шин, масла, резины, дорожные реагенты. Это облегчает их удаление с помощью струй воды под давлением. Принцип можно сравнить с домашней стиркой: предварительное замачивание помогает справиться даже с сильными загрязнениями.
📍Влажная грязь легче поддаётся напору воды из поливомоечных машин, что снижает расход воды по сравнению с мойкой сухих загрязнений - ЭТО ЭКОНОМИЯ. Также снижается нагрузка на технику, так как работа становится менее энергоёмкой.
📍Если не смыть размокшую грязь сразу, после высыхания она превратится в пыль. Поднятые ею частицы ухудшают качество воздуха, могут вызывать дискомфорт у горожан, а также въедаются в поры асфальта, что усложняет их удаление в будущем.
📍Размокшая грязь может образовывать скользкую плёнку, что повышает риск аварий. Кроме того, если поры асфальта забиты грязью, резиновой крошкой, маслами, поверхность становится гладкой, что снижает сцепление шин с дорогой.
📍Во время дождя на дорогу может попадать грунт с газонов, ветки и другой мусор, который затем можно собрать специальной техникой.
🔹Своевременная уборка удаляет химические реагенты, которые могут повреждать дорожное покрытие, а также предотвращает засорение дренажных систем, что снижает риск эрозии и выбоин.
🔹А в жаркую погоду полив дорог помогает снизить температуру асфальта, что уменьшает риск его пластической деформации под воздействием солнечных лучей и транспортной нагрузки.
💧Таким образом, мойка дорог в дождь — это не трата воды, а комплекс мер, направленных на поддержание чистоты, безопасности и долговечности дорожного покрытия. ХИМБЛОГ в VK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍117😁5
Очистить воздух глицерином? 🧑‍🎓Ученые ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» ищут способ перерабатывать дешевый побочный продукт получения биотоплива — глицерин — в вещество, которое способно очищать воздух от углекислого газа.
🔹 Глицерин — побочный продукт при получениибиодизеля. ❗️Поскольку такого топлива в мире производят много, глицерина тоже накапливается достаточно. ♻️🧑‍🎓Ученые ФИЦ ИК СО РАН предлагают использовать
это вещество для выпуска полезных и нужных продуктов, а именно аминовых абсорбентов.
📌Аминовые абсорбенты используют для поглощения кислых газов, которые образуются при сжигании топлива. ⚡️Особенно важно улавливать углекислый газ, так как он считается одним из главных виновников изменения климата
📍Аминирование проводят в специальном реакторе, который представляет из себя трубку, куда непрерывно подают нужные вещества: они проходят через слой катализатора, ускоряющего реакцию, и выходят с другой стороны уже готовыми продуктами.
✔️Процесс аминирования глицерина непростой, поскольку образуется довольно много побочных продуктов, в том числе нежелательных. Задача исследователей — подбор таких катализаторов, которые бы позволили получать целевые вещества с максимальным выходом, при этом чтобы побочных было минимум.
♦️Пока что исследователи протестировали катализаторы на основе никеля. Этот металл недорогой и проявляет хорошую каталитическую активность. 📍Катализаторы получали золь-гель методом. Из исходных веществ, добавленных в жидкость, получается коллоидная система (золь), а затем формируется трехмерная структура (гель). Полученный материал сушат и подвергают термообработке при высокой температуре. 📍Благодаря этому процессу удается создавать материалы с нужными текстурными характеристиками, высоким содержанием активного металла (Ni) и контролировать каждый этап.
🧑‍🎓Ученые продолжают развивать такие подходы, внедряя в состав катализаторов металлы, например олово или молибден. ХИМБЛОГ в VK
👍84🔥3🤔1
Морковный суп для спасения жизни ☠️Еще 100 лет назад детская смертность была просто ужасающей. 🤢И одной из распространенных причин были различные расстройства пищеварения, сопровождающиеся диареей. 😱А лекарств практически не было. ❗️Но... оказалось, что спасение совсем рядом! Буквально на огороде! 🥕Морковный суп — это блюдо, которое в начале XX века стало известным как средство для лечения диареи, особенно у детей. Его разработал в 1908 году австрийский педиатр Эрнст Моро . 🍲 🥕Он предложил простой рецепт: 500 граммов очищенной моркови варили в литре воды около часа до мягкости, затем разминали до состояния пюре, добавляли кипяток до литра и немного соли. 👌🥕Современные исследования показали, что полезные свойства супа связаны с кислыми олигосахаридами, которые образуются при варке моркови. ♻️Эти вещества препятствуют прикреплению патогенных микроорганизмов к слизистой оболочке кишечника, что помогает снизить частоту кишечных инфекций. 💊Исследования также доказали, что суп способен лечить диарею, вызванную бактериями, устойчивыми к антибиотикам.
🥕⭐️Кроме того, морковь богата витаминами (A, C, E, D), минералами (магний, калий, фосфор, каротин) и клетчаткой, которая помогает очищать кишечник. ❗️Как и у всякого продукта, у супа тоже есть противопоказания: острый панкреатит, хронические заболевания печени и поджелудочной железы, сахарный диабет, язва желудка, колит, гастрит, аллергии на морковь. Этот простой рецепт спас тысячи детских жизней! ХИМБЛОГ в VK
8👍32👏2
Шины: утилизация без вреда 👨‍🎓В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) изобрели
новый технологический процесс, позволяющий более эффективно утилизировать отработанные автошины, перерабатывая их не разделяя на составляющие. ♻️Созданная российскими исследователями технология, дает возможность не только превращать старые покрышки в стройматериалы, но и минимизировать количество неперерабатываемых отходов, которые долго разлагаются и наносят ущерб экологии. 📍При применении нового метода, из б/у шин не нужно извлекать полиэфирный корд и перерабатывать его отдельно от резины. Полиэфир и резиновый компаунд перерабатываются одновременно в одном реакторе. ⚙️В процессе реакции выделяется техуглерод, который стабилизирует ее и препятствует быстрому отверждению смолы. Таким образом, при утилизации не нужно использовать дополнительные стабилизаторы, и процесс становится более простым и дешевым.
📌Если при традиционных методах переработки изношенные шины измельчают и получают из них резиновую крошку, то технология, разработанная в РТУ МИРЭА, позволяет получать совершенно новый конечный продукт – смолу, обладающую отличными характеристиками и пригодную для дальнейшего производства различных видов стройматериалов, в том числе композитных. ХИМБЛОГ в VK
👍8🔥43🎉2
Химконтроль на российских АЭС: импортозамещение Концерн «Росэнергоатом» завершил внедрение на
всех 11 российских АЭС импортозамещенной информационной системы «Центр химической поддержки АЭС». ❗️Она собирает, систематизирует и анализирует данные химического контроля водно-химических режимов технологических контуров и работы вспомогательных систем станций, а также технические и эксплуатационные характеристики оборудования.
♻️Встроенные инструменты позволяют проводить расширенный анализ накопленных данных по химическим показателям. 📍На базе отечественного ПО создана современная информационная система с удобным интерфейсом, полностью соответствующая требованиям заказчика и информационной безопасности. ✳️Результаты анализа данных химконтроля, которые получают из системы, используют для подготовки решений и мероприятий по повышению безопасности и экономичности эксплуатации атомных станций — в части химической технологии. ХИМБЛОГ в VK
👍74👏3🤔1
Помните, как пахнет Мазь Вишневского? 💊 Военный хирург Александр Вишневский почти сто дет назад изобрел и ввел в употребление очень эффективное для своего времени и доступное средство для лечения ран – мазь Вишневского. Она появилась
в 1927 году, за год раньше до открытия пенициллина. ♦️Препарат на основе дегтя используется в клинической практике уже почти век, сыграв особо важную роль в военный период.
📍Изначально при приготовлении мази использовался перуанский бальзам, самым главным компонентом которого была ароматная смола мироксилона, дерева, растущего в Южной Америке. ❗️Однако Первая мировая война, а затем Февральская и Октябрьская революции и Гражданская война сделали его поставки практически невозможным, и в составе мази перуанский бальзам сменил березовый дёготь.
📌В состав мази Вишневского (Linimentum balsamicum Wishnevsky)входят:.
🔹берёзовый дёготь — сложная смесь органических соединений, включая фенолы, ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы), органические кислоты, смолистые вещества и др.
Действие:
🔺антисептическое (угнетает рост микроорганизмов);
🔺противовоспалительное;
кератопластическое (нормализует процесс ороговения кожи);
🔺местнораздражающее (улучшает кровоснабжение тканей).
🔹трибромфенолят висмута и оксид висмута (ксероформ) — Bi(OC6 H 2 Br 3 ) 3 - мелкокристаллический порошок жёлтого цвета, практически нерастворим в воде и спирте.
Действие:
🔺вяжущее (образует альбуминаты с белками кожи, создавая защитную плёнку);
адсорбирующее (поглощает выделения);
🔺антисептическое;
🔺способствует регенерации тканей.
🔹касторовое масло (масло семян клещевины обыкновенной) — преимущественно рицинолевая кислота (C 18 H 34 O 3 ) — до 85 % жирных кислот в составе. Также содержит олеиновую, линолевую и стеариновую кислоты.
Роль в мази:
🔺основа линимента (обеспечивает нужную консистенцию);
🔺смягчает кожу;
🔺помогает активным веществам проникать в ткани.
🔹коллоидный диоксид кремния (аэросил) —Формула: SiO 2: стабилизатор, предотвращающий расслоение линимента; 🔺регулирует вязкость. ⭐️В годы Великой Отечественной войны каждый третий раненый получил лечение по Вишневскому – местную анестезию, новокаиновый блок или бальзамическую повязку. ХИМБЛОГ в VK
🔥16👍54