CoLab.ws
8.23K subscribers
677 photos
64 videos
1.56K links
CoLab — платформа для ученых.

▪️33к+ ученых
▪️723 лаборатории
▪️11к+ организаций
▪️60к+ журналов
▪️130млн публикаций
▪️1.9млрд цитирований

Создавайте профиль ученого:
https://colab.ws/

Техническая поддержка: @colab_ws_support
Для связи: info@colab.ws
Download Telegram
#конференции

📌XXIV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке»

🏛Место проведения
— Томск, Томский политехнический университет🏛;
🗓Даты проведения — 15-19 мая 2023;
Сроки регистрации — до 31 января 2023;
👥Способ проведения — офлайн/онлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥3
Ученые выяснили, как ботулотоксин действует на клетки сердца

Ботулинический токсин А — один из самых опасных токсинов, его вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. Способность блокировать нервно-мышечную передачу сигнала обеспечила его популярность во многих сферах медицины: косметическая медицина, неврология, кардиология и прочие.

Ботулотоксин было предложено использовать для борьбы с одним из наиболее частых (примерно у 40% больных) и опасных послеоперационных осложнений в кардиохирургии — послеоперационной аритмией. Считается, что препарат блокирует проведение импульсов по нервным волокнам без непосредственного повреждения сердечной мышцы. Однако ранее исследования ботулотоксина А не проводили на кардиомиоцитах — только на нервных клетках.

Сотрудники МФТИ🏛 вместе с медиками из МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина обрабатывали кардиомиоциты новорожденных крысят и кардиомиоциты человека, полученные из стволовых клеток, ботулотоксином А (к нему также добавляли аминосахар хитозан, который ускоряет и продлевает действие препарата), а затем проводили электрофизиологические исследования. Так, они применили метод patch-clamp, который позволяет при помощи микропипетки захватить небольшой участок клеточной мембраны и измерить протекающие через него ионные токи — именно последние обеспечивают возбуждение клетки. Оказалось, что ботулотоксин снижает возбудимость клеточных слоев, как предполагают авторы, за счет частичной блокады тока натрия.

Такой результат позволяет предлагать инъекции ботулотоксина как альтернативу абляции сердца — процедуры, в ходе которой патологически возбуждаемые кардиомиоциты погибают. Такое повреждение необратимо, тогда как временная химическая блокада позволит пациенту пережить опасный послеоперационный период.

Работа опубликована в журнале 📕Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology (IF = 3.20)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/476
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥6
Лаборатория популяционной радиобиологии

📍Организация: Институт экологии растений и животных УрО РАН
🌱Области науки: Генетика, Экология, Биохимия

Чем мы занимаемся:
Наше научное творчество направлено на изучение отдаленных последствий действия радиации на биологические системы разного уровня организации (молекурярно-клеточного, организменного, популяционного и биогеоценотического). Живые организмы и их сообщества представляют собой целостную систему, которая одновременно испытывает на себе действие многих факторов. Реакции систем суб- и надорганизменного уровня на сочетанное действие факторов радиационной и нерадиационной природы, в том числе погодных условий, тяжелых металлов и наночастиц, представляет для нас особый интерес.

🔬Направления исследований:

— Оценка дозовых нагрузок дикорастущих растений ВУРСа

👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/408

#лаборатории
👍4🔥43
В московской пыли оказалось платины и палладия больше, чем в земной коре

Элементы платиновой группы являются основными активными компонентами автомобильных каталитических нейтрализаторов, применяемых для снижения выбросов вредных веществ (окись углерода, оксиды азота, углеводороды и прочие) из выхлопной системы автомобилей. Со временем катализаторы изнашиваются и начинают выделять эти элементы в окружающую среду. Растворимые формы платины и палладия могут быть токсичны и вызывать аллергические реакции, а потому важно отслеживать их содержание в городах, где очень много машин.

Сотрудники ГЕОХИ РАН🏛 вместе с коллегами из МИСИС🏛 и Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН отобрали более семидесяти проб осевшей пыли в Москве: на территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, на автомагистралях, второстепенных дорогах, в парковых и жилых зонах. Они выделили из них частицы и изучили их размер и структуру методами лазерной дифракции и электронной микроскопии, а также провели элементный анализ при помощи атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Результаты показали, что общее среднее содержание платины в исследуемых пробах дорожной пыли составляет 35 нг/г, а палладия — 235 нг/г. В среднем в растворимых формах присутствуют 10% платины и 4% палладия от их общего содержания в пыли. Выявленные концентрации платины и палладия значительно выше средних в земной коре (около 1 нг/г).

Как отмечают в ГЕОХИ РАН, основная доля целевых металлов находится во фракции микрочастиц, то есть в достаточно малоподвижной форме, однако при изменении условий окружающей среды они могут переходить в растворимые, более подвижные и токсичные соединения.

Работа опубликована в журнале 📕Molecules (IF = 4.93)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/477
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7🤯6👍3😱2
Друзья! В этот четверг присоединяйтесь к коллоквиуму по физике конденсированного состояния!

Послушаем профессора РАН Александра Павловича Пятакова из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).

Тема: Кривизна в магнетизме:
магнитные пленки и двумерные материалы, новые горизонты стрейнтроники

Язык: Русский
Когда: 19 декабря (четверг) в 15:00 (Московское время)
Трансляция: YouTube, Zoom (необходима регистрация)

#семинары #мероприятия
🔥7👍4
Международный научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению

📍Организация: Самарский государственный технический университет
👨🏻‍🔬Области науки: Материаловедение

Чем мы занимаемся:
Среди направлений работы, осуществляемой МНИЦТМ: разработка нового программного обеспечения для моделирования новых материалов и интеллектуальный анализ экспериментальных данных, создание нового поколения электронных баз данных для эвристического прогнозирования физических свойств твердых тел, разработка экспертной системы для эффективного поиска материалов с заданными свойствами, организация компьютерного центра для расчетов твердых тел квантово-механическими методами, создание и поддержка Интернет-портала по теоретическому материаловедению, поддержка online-форума по использованию теоретических методов в материаловедении, организация школ, практикумов, семинаров по теоретическому материаловедению.

🔬Направления исследований:

— Ионные проводники | Твердые электролиты | Катодные материалы

— Адсорбенты | Катализаторы | Сенсоры | Оптические и электротехнические материалы

— Молекулярные кристаллы | Органические полиморфы | Подложки для электроники

— Цеолиты | Цеолитоподобные материалы | Пористые материалы | Рост кристаллов

— Металлы | Интерметаллиды | Сплавы

— Разработка программного обеспечения

👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/402

#лаборатории
🔥7👍3🆒3
Тонкий слой кремнезема позволил золотым наночастицам «сиять» ярче

В современной медицине активно развивается адресная доставка лекарств. Этот подход заключается в том, что препарат транспортируется с помощью специальных носителей строго в определенное место, например к опухоли. Это позволяет избежать повреждения и гибели здоровых клеток и тканей. 

Одна из возможных систем доставки лекарств представляет собой наночастицы золота, к которым присоединяют молекулы лекарства. Такую конструкцию покрывают специальной оболочкой, защищающей лекарство от слишком раннего высвобождения. Кроме того, к ней крепятся антитела — белковые молекулы, нацеливающие частицы в нужное место.

В качестве материала для создания оболочки таких частиц используется кремнезем — соединение, которое по химическому составу идентично обычному песку. До сих пор ученых, в основном, интересовало, какие размер и форму должны иметь наночастицы на основе золота, чтобы наиболее эффективно доставлять лекарства, однако оптическим свойствам таких конструкций уделялось гораздо меньше внимания. При этом, если частицы способны хорошо рассеивать падающий на них свет определенного диапазона, их можно отслеживать с помощью специальных приборов, а значит, и контролировать доставку лекарств. Способность рассеивать свет во многом зависит от напряженности электрического поля вокруг частиц, поэтому по его значению можно понять, какие частицы будут лучше всего «светиться».

Ученые из БФУ им. И. Канта 🏛 математически смоделировали значения электрического поля, которое создается тремя типами структур — наночастицами золота без оболочки, частицами, покрытыми слоем кремнезема, а также пустой кремнеземной капсулой. При этом авторы исследовали оболочки разной толщины — от двух до двадцати нанометров (величины, не превышающие размер самых мелких вирусных частиц).

Оказалось, что наибольшая напряженность электрического поля возникала вокруг частиц, покрытых слоем кремнезема толщиной 20 нм. Напряженность вокруг них более чем в 2,5 раза превышала значения, характерные для свободных наночастиц золота. Это привело к тому, что плотно «одетые» частицы хуже рассеивали свет. Тонкая оболочка — порядка 2-5 нм — наоборот, усиливала рассеяние, благодаря чему частицы легче выявлялись при их освещении лазером.

Работа опубликована в журнале 📕Nanomaterials (IF = 5.72)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/478
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥4
После модификации лекарство от рака стало производить свободные радикалы

Металлопрепараты считаются очень перспективными лекарствами против различных недугов. Например, химиотерапевтический цисплатин, который применяют примерно у половины раковых больных по всему миру, представляет собой комплексное соединение платины. Атом этого металла может прочно связываться с ДНК, образуя тем самым сшивки внутри одной нити и между соседними, что повреждает наследственный материал и приводит к гибели клетки. Такой механизм работает не только в раковых, но и в здоровых тканях, приводя к развитию тяжелых осложнений, среди которых — почечная недостаточность и подавление функций костного мозга. Специалисты стараются подобрать иные лиганды (окружение) платины, чтобы лекарство от рака было более эффективным и безопасным.

Коллектив ученых из Москвы, Астрахани и Новосибирска предложил дополнительно модифицировать цисплатин органическими молекулами, способными обратимо принимать электроны, генерируя при этом свободные радикалы, что может быть использовано при химиотерапии.

В результате работы были получены три новых соединения платины, проявляющих биологическую активность и являющиеся токсичными в отношении раковых клеток. Электрохимические измерения показали, что генерация свободных радикалов возможна во всех трех соединениях. По словам авторов разработки, одно из соединений по противораковой активности сопоставимо с цисплатином, но, к сожалению, более токсично и к здоровым клеткам.

Полученные результаты станут основой для новых исследований биологической активности комплексов металлов. Ученые продолжают работу над модификацией органических молекул, а также планируют заменить платину на никель — более совместимый с организмом человека элемент. Возможно, такой вариант окажется более безопасным.

Работа опубликована в журнале 📕Molecules (IF = 4.93)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/479
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥6
Электродные материалы для металл-ионных аккумуляторов, суперконденсаторов и редокс-батарей

📍Организация: Санкт-Петербургский государственный университет🏛
🧪Области науки: Химия полимеров, Электрохимия, Материаловедение

Чем мы занимаемся:
В лаборатории осуществляются фундаментальные и прикладные исследования в области разработки новых энергозапасающих материалов для химических источников тока, решаются инженерные и научные задачи по созданию материалов и устройств электрохимического запасания энергии. Экспериментальные и теоретические исследования сфокусированы на разработке научно-технологических основ получения новых электродных материалов для металл-ионных и других источников тока, изучении кинетики и механизма твердофазных процессов переноса заряда в таких материалах.

🔬Направления исследований:

— Композитные электродные материалы

👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/409

#лаборатории
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4🆒3
Белки в слезах пожилых помогут выявить серьезное заболевание сетчатки

Окклюзия вен сетчатки (ОВС) — глазное заболевание, развивающееся из-за закупорки тромбом соответствующих сосудов. Оно встречается почти у 5% пациентов старше 80 лет и у 0,77% — моложе 60. Из-за нарушения кровообращения ткани испытывают недостаток кислорода и могут погибнуть. Это чревато воспалением, снижением остроты зрения и даже его полной резкой потерей — ОВС является второй причиной этой беды, а потому важно как можно скорее отследить начало заболевания.

Сотрудники Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича🏛 и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования предложили свой подход к диагностике. Они изучили белковый состав слез пациентов с ОВС и постарались выяснить, какие из молекул, связанных с развитием болезни, оказываются наиболее критичными.

Также авторы отметили повышенный уровень небольшого поверхностного белка мезотелина и пониженный — β2-микроглобулина. В совокупности на основе пяти маркеров ученые составили предварительную модель прогноза (с чувствительностью 77,2–95,2%) тяжести течения заболевания. Ожидается, что в будущем модель поможет специалистам при постановке диагноза.

Работа опубликована в журнале 📕International Journal of Molecular Sciences (IF = 6.21)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/480
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍5
Бактериальные пленки послужат «годовыми кольцами» для пластикового мусора

Пластиковое загрязнение воды стало проблемой мирового масштаба. Пластиковый мусор опасен тем, что активно включается в пищевые цепочки, поскольку для животных может быть похож на еду, например рачков и медуз. Далее он попадает и в организм человека. Кроме того, на пластиковых частицах формируются биопленки — сообщества микроорганизмов, окруженных матриксом, среди которых могут оказаться и патогены; также на них накапливаются токсичные соединения.

В Черном море «пластиковая» проблема стоит особенно остро: сток рек в ряде промышленно развитых стран, медленное восполнение воды, ограниченное вертикальное перемешивание и интенсивная поверхностная циркуляция в сочетании с растущей урбанизацией, рекреационной нагрузкой, рыбопромысловыми зонами и свалками усугубляют ситуацию. Исследователи из Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН и Морского гидрофизического института РАН вместе с катарскими коллегами решили выяснить, чем отличаются биопленки на поверхности частиц полиэтилентерефталатного пластика на разной глубине и в разные времена года. Авторы изучали под микроскопом прозрачные фрагменты и замеряли количество и размер биопленок на них. Также они оценили видовой состав обитателей обрастаний.

Результаты исследований показали, что скорость обрастания пластикового мусора в поверхностном слое воды была ниже, чем в средней и придонной толще воды, что может быть связано с повреждающим действием турбулентного перемешивания. Наиболее высокие темпы биообрастания и разнообразие сообщества наблюдались в летний период — наиболее благоприятный для роста и развития микроорганизмов.

В ходе работы авторы разработали подход, позволяющий определить «возраст» пластикового мусора, — так можно, например, выяснить, что повлияло на увеличение загрязнения (открытие или закрытие каналов, заводов и прочее). Поскольку скорость роста биопленки сильно отличается летом и зимой, использовать ее размер не удалось. В качестве альтернативы ученые предложили рассматривать колонии зеленой водоросли Phycopeltis, одной из первых населяющей мусор. Этот микроорганизм адаптирован к разнообразным условиям среды, и на разных стадиях его биопленки имеют отличный внешний вид. Так можно хотя бы примерно предположить, когда частицы пластика оказались в воде.

Работа опубликована в журнале 📕Chemosphere (IF = 8.94)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/481
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍2
Раскрыт принципиально новый механизм хранения информации в ДНК

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик расшифровали структуру ДНК в виде двойной спирали. Такая модель подразумевала, что у каждой цепочки есть идеальная пара — комплементарная цепочка, и они связываются друг с другом благодаря специфическим взаимодействиям составляющих их нуклеотидов.

До сих пор на эту стройную базу добавляются новые механизмы взаимодействия ДНК с другими молекулами, например, эпигенетическая регуляция работы генов, без изменения их последовательности. Теперь же руководитель направления «Нанобиомедицина» Университета «Сириус», заведующий лабораторией МФТИ🏛 Максим Никитин предложил совершенно новую концепцию того, как может храниться и реализовываться информация, заключенная в ДНК.

Модель, представленная исследователем и единственным автором работы, предполагает, что принцип комплементарности соблюдается не всегда, и взаимодействие между нуклеотидными цепями может происходить, даже если они не являются идеальной парой. Так, в классическом варианте имеет место наибольшая степень аффинности, то есть наиболее сильное взаимодействие. Если начать заменять нуклеотиды в одной из цепей один за другим, аффинность будет падать, но взаимодействие все равно окажется возможным. В итоге у каждой одинарной цепи ДНК есть множество возможных партнеров даже в пределах строго определенного уровня «идеальности», и такое множество Никитин назвал континуумом аффинностей.

Никитин также экспериментально доказал, что можно всего на основе одной цепи образовать целую систему из ее «неидеальных» партнеров и тем самым совершенно по-разному интерпретировать заключенную в ней информацию. В ходе компьютерного моделирования он смог на этом построить целую схему, имитирующую работу 572-битной ячейки памяти, что превосходит по емкости все имеющиеся ячейки в современных запоминающих устройствах.

Работа опубликована в журнале 📕Nature Chemistry (IF = 24.27)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/482
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍8🆒3👎1🤔1
Найдены общие для людей, мышей и крыс гены, связанные с депрессией

Аффективные расстройства, также известные как эмоциональные расстройства, — это совокупность психических нарушений с изменением эмоционального состояния. К ним относятся различные формы депрессий и маний, психозы, повышенная тревожность.

Несмотря на большую распространенность таких заболеваний, многие патологические механизмы до сих пор не ясны. Для исследования аффективных расстройств часто используются животные модели, такие как крысы и рыбки данио рерио. Однако далеко не все данные, полученные на животных моделях, могут быть затем применимы к людям. Это заставляет ученых искать новые методики, которые помогли бы выявить эволюционно стабильные молекулярные механизмы развития аффективных расстройств.

Группа ученых под руководством Алана Калуева, главного научного сотрудника лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ🏛, провела исследование, в котором использовали как традиционные методы, такие как сравнение «здоровых» людей и животных с теми, кто имеет симптомы заболевания, так и более сложные подходы: межвидовой анализ путем сравнения ортологов — «похожих» генов различных организмов, которые выполняют сходную функцию и произошли от одной последовательности ДНК. Для анализа использовали данные секвенирования РНК — рибонуклеиновой кислоты, которая является промежуточной биомолекулой для передачи информации от «источника», ДНК, к выполняющим определенную функцию белкам.

Полногеномное ДНК-секвенирование дает общую картину всего многообразия генов в организме, но не может ответить на вопрос о том, какие из них активны в различных клетках и тканях в определенный момент времени. По этой причине для анализа экспрессии генов используется именно РНК-секвенирование, благодаря которому можно установить прямую связь между активностью генов и определенными физиологическими условиями. Ученым удалось зафиксировать некоторые общие механизмы ответа на стресс, включающие изменение активности генов, отвечающих за передачу сигнала через ионы кальция, молекулы клеточной адгезии и окислительное фосфорилирование.

Работа опубликована в журнале 📕Scientific Reports (IF = 5.00)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/483
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍5🆒3
#конференции

📌6th International School on Quantum Technologies

📍Место проведения
— Миасс;
🗓Даты проведения — 26 февраля — 4 марта 2023;
Сроки регистрации — до 31 января 2023;
👥Способ проведения — офлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
👍6🔥6
Медная добавка сделала "умные" материалы для имплантатов эластичнее

Пористые материалы на основе никелида титана (TiNi) широко применяются для создания имплантатов костей: они безопасны для организма, устойчивы к коррозии, износостойкие, а их структура похожа на структуру костей. Вместе с тем достаточно сложно придать им необходимую форму и тем более проблематично «подправить» ее потом.

Ученым удалось выяснить, что добавление меди в состав TiNi открывает возможности управления физико-механическими свойствами материала, позволяет регулировать температурный интервал проявления эффекта памяти формы. При этом необходимо соблюдать строгие пропорции в составе материала для имплантатов, поскольку легирование (добавка) Cu в литых сплавах системы TiNi свыше 10 атомных процентов меди снижает его технологичность и повышает хрупкость.

Кроме того, медь помогла увеличить износостойкость литых сплавов при температурах от 37 °C до 250 °C, а также повысить сопротивление коррозии, а значит, и обеспечить его долгую службу.

Важным открытием стало также определение диапазона оптимальных концентраций меди — он лежит в районе 3–6 ат.%. В этом случае для пористых сплавов вместе с широким температурным интервалом проявления обратимых деформаций характерно низкое значение напряжения мартенситного сдвига. Мартенситный сдвиг — это уровень напряжения, при котором накопление деформации идет не за счет пластического механизма, который является дефектным, а благодаря мартенситному превращению, то есть изменению взаимного расположения атомов в структуре сплава.

По мнению исследователей, работа имеет большую практическую ценность, поскольку позволит точнее моделировать объемные и сложные по конфигурации имплантаты, которые соответствуют структуре дефектов живой ткани.

Работа опубликована в журнале 📕Metals (IF = 2.70)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/484
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3🆒2
Машинное обучение помогло подобрать условия синтеза высокоэнтропийного карбида

Высокоэнтропийные карбиды — уникальные материалы на основе углерода и 4–6 переходных металлов IV и V групп, устойчивые к очень высоким (свыше 2500 градусов) температурам и в целом достаточно стабильные. Атомы сразу нескольких элементов в эквимолярном соотношении составляют кубическую, как у поваренной соли, кристаллическую решетку, и из-за того, что все они «главные», обеспечивают достаточно сильный беспорядок, то есть высокую энтропию.

Электродуговые плазменные методы позволяют быстро достичь высоких температур, а потому рассматриваются как перспективные подходы к получению высокоэнтропийных карбидов. Чтобы выяснить, при каком именно нагреве получится однофазный материал, сотрудники Томского политехнического университета, Сколковского института науки и технологий и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова решили использовать машинное обучение.

Сначала авторы оценили полную энергию решетки из атомов углерода и металлов (в данной работе — титана, циркония, ниобия, гафния и тантала) в разных положениях. Для описания межатомных взаимодействий использовали одну из разновидностей машиннообучаемых потенциалов межатомного взаимодействия (low-rank potentials) на наборе значений энергий различных конфигураций (расположения атомов металла в структуре), полученных методом теории функционала электронной плотности. Далее исследователи рассчитали, структуры с каким распределением металлических атомов в структуре карбида будут энергетически выгодны, а значит, и с большей долей вероятности образуются в диапазоне температур от 227 до 1727°C.

В результате авторы смогли выяснить, какие фазы при каких температурах формируются в системе (Ti, Zr, Nb, Hf, Ta)C. Проведенные эксперименты по синтезу этого карбида методом безвакуумного электродугового плазменного спекания показали, что при минимальной температуре материал распадается на несколько фаз, вероятно, из-за разной скорости диффузии металлов. Затем, по мере увеличения нагрева, все больший вклад вносят энтропийные процессы, свыше 927°C однородность структуры возрастает и при максимальной изученной температуре уже происходит образование однофазного карбида. Авторы подтвердили свои расчеты, изучив рентгенограммы экспериментальных материалов.

Работа опубликована в журнале 📕npj Computational Materials (IF = 12.26)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/485
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍3🆒3
#конференции

📌VII Всероссийская научная молодёжная школа-конференция «Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии»

🏛Место проведения
— Омск, ОмГТУ;
🗓Даты проведения — 16-18 мая 2023;
Сроки регистрации — до 1 февраля 2023;
👥Способ проведения — офлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
🔥5👍3🆒3
Сегодня каналу ИОНХ РАН 🏛 исполнился ровно один год, и мы всей нашей командой хотим подзравить их 🎊

Если вы еще не подписаны и интересуетесь химией или работаете в науке, то рекомендуем подписаться!

Желаем каналу еще больше интересных постов, а сотрудникам института высокорейтинговых публикаций 👍

https://t.me/chemrussia/2092
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉7🍾4🔥3👍1🏆1
Сочетание оксидов и углеродных нанотрубок поможет улучшить суперконденсаторы

Ученые СПбГУ🏛 разработали новые способы повышения эффективности суперконденсаторов за счет использования комбинации многослойных нанотрубок и оксидов переходных металлов. Один из подходов заключается в увеличении площади поверхности, обеспечивающей энергетическую эффективность электрода. Обычно в качестве основы электродов промышленных суперконденсаторов используют различные виды углерода, обладающие высокой удельной площадью поверхности.

В последнее время для повышения энергоэффективности и стабильности суперконденсаторов ученые разрабатывают гибридные материалы, которые накапливают энергию как за счет двойного электрического слоя, так и благодаря обратимым электрохимическим процессам, протекающим на поверхности электродов при наличии, например, оксидов переходных металлов, таких как оксиды кобальта, ванадия, рутения и других.

Во время эксперимента ученые наносили на поверхность нанотрубок слои оксида марганца, затем проводили температурные обработки для кристаллизации и формирования наночастиц. Это позволило увеличить удельную емкость более чем в два раза, однако данный показатель быстро снижался. Повысить электрохимические свойства удалось за счет оптимальной температуры обработки композита и последующего добавления оксида переходного металла рения. Как показали эксперименты, оксид рения закреплялся преимущественно вблизи наночастиц марганца и позволил увеличить долю электрохимически активного оксида марганца MnO2 путем доокисления MnOх.

Благодаря этому ученым удалось сделать материал более стабильным при циклических испытаниях заряда-разряда. Результат обусловлен сочетанием свойств оксидов и углеродных нанотрубок. С одной стороны, это приводит к увеличению вклада обратимых электрохимических процессов в удельную емкость, с другой — позволяет заметно увеличить вклад двойного электрического слоя при накоплении заряда.

Работа опубликована в журнале 📕Applied Sciences (Switzerland) (IF = 2.84)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/486
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍4🆒21
Лаборатория перспективных материалов энергетической отрасли

📍Организация: Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет🏛
🧪Области науки: Альтернативная энергетика, Материаловедение, "Зеленые" технологии

Чем мы занимаемся:
Лаборатория занимается вопросами синтеза как востребованных в энергетической отрасли материалов, так и созданием новых соединений электродуговым методом, а также задачами плазменной утилизации отходов. Работа лаборатории построена на оригинальном, разработанном сотрудниками подразделения, плазменном безвакуумном реакторе. Ведутся исследования в области синтеза карбидов, боридов металлов, в том числе высокоэнтропийных, исследования возможностей их применения в качестве компонентов катализаторов в процессах получения водорода и утилизации углекислого газа. Также ведутся исследования в области вовлечения в процесс синтеза материалов низкосортного сырья и отходов.

🔬Направления исследований:

— Плазменная переработка отходов с получением полезных продуктов

— Электродуговой синтез высших боридов металлов

— Электродуговой синтез каталитических материалов

👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/411

#лаборатории
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥5🆒2🥰1
Оптические сенсоры помогут предотвратить аварии на нефтепереработке

Отслеживание состояния инфраструктуры — одна из важнейших производственных задач, которая позволяет обеспечить бесперебойную работу, не допустить материальных издержек, а также предотвратить опасные производственные ситуации вплоть до аварий, затрагивающих огромные территории. Один из перспективных подходов — установка разнообразных датчиков, которые могут фиксировать даже небольшие утечки опасных веществ, перепады давлений внутри приборов, критические повышения температуры и так далее.

Оптические сенсоры лучше всего подходят для систем охраны периметра и для мониторинга протяженных инфраструктурных объектов, таких как ЛЭП и газопроводы, а также сооружений для хранения и переработки нефти — электроника в них неприменима из-за опасности возгорания и взрыва.

Исследователи из Сколтеха🏛 и Харбинского института технологий разработали систему оптических сенсоров с алюминиевым покрытием для мониторинга состояния промышленных конструкций. В частности, сенсоры способны выдержать агрессивную среду дистилляционной башни — сооружения, в котором нефть разделяется на фракции: бензин, керосин и прочие. Непрерывно собирая информацию о состоянии объекта, система поможет предотвратить аварию и вовремя выполнить точечную починку вместо масштабных работ по ремонту и очистке всей башни. 

📑Работа опубликована в журнале Optics Letters (IF = 3.56)

Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/487
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍2🆒2