Forwarded from Химический факультет МГУ
СУНЦ МГУ объявляет набор школьников в 10 классы 📚
#ХимфакМГУшколе
💡 Набор осуществляется на конкурсной основе по следующим направлениям:
• на физико-математическое отделение (физико-математический класс, математический класс, физический класс)
• на компьютерно-информационное отделение (компьютерно-информационный класс)
• на химическое отделение (химический класс)
• на биологическое отделение (биологический класс и естественно-научный класс).
В 11-е классы проводится набор на физико-математическое отделение (физико-математический класс).
🔗 Подробную информацию о СУНЦ МГУ можно найти на сайте internat.msu.ru, информацию о порядке приема, программы экзаменов, материалы экзаменов прошлых лет – в разделе «Поступающим».
📆 Регистрация на экзамены открыта до 31 марта, расписание экзаменов на сайте.
Подписывайся на🎓
#ХимфакМГУшколе
• на физико-математическое отделение (физико-математический класс, математический класс, физический класс)
• на компьютерно-информационное отделение (компьютерно-информационный класс)
• на химическое отделение (химический класс)
• на биологическое отделение (биологический класс и естественно-научный класс).
В 11-е классы проводится набор на физико-математическое отделение (физико-математический класс).
📲 Контакты Приемной комиссии:
Телефон +7 (925) 530-03-15 (по рабочим дням с 16:00 до 18:00 по московскому времени)
Электронная почта priem@internat.msu.ru
Телеграм.
Подписывайся на
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4❤🔥2🔥2
Forwarded from Квант Цвета
Магия люминесцентного жетона
Иногда история умеет прятаться в самых темных углах, сливаясь с пылью десятилетий. Но стоит направить на неё луч ультрафиолета, как прошлое буквально вспыхивает ярким, почти мистическим зеленым светом. Именно так, в глубине старой комнаты, которую нам довелось разбирать, обнаружил себя юбилейный жетон «60 лет Московскому метрополитену». Этот маленький салатовый диск — не просто сувенир из 1995 года. Это памятник эпохе, когда инженеры пытались спасти транспортную систему огромного города с помощью «умного» пластика.
В СССР еще в 70-е годы разрабатывали жетоны для автоматических контрольно-пропускных пунктов, работа которых основывалась на прохождении света через жетон[1, 2].
Тем не менее, в Московском метро долгие годы господствовала пятикопеечная монета. Проблема жетонов для метро обострилась в начале 90-х. 1 марта 1992 г. в Москве ввели металлические жетоны, но уже через пару месяцев, в условиях гиперинфляции, стало понятно, что денег на их выпуск не хватает. Дешевые пластиковые жетоны не могли выступить альтернативой, поскольку их легко можно было подделать с помощью обычной пуговицы.
Было предложено элегантное и простое решение – пластик с люминофором[3, 4]. Жетон изготавливали из прозрачного полимера – дакрила (полиметилметакрилата) с растворенной в нем люминесцентной добавкой, в качестве которой выступал желто-зеленый люминор 490РТ (7H-бензимидазо[2,1-а]бенз[de]изохинолин-7-он, CAS 23749-58-8). Турникет оснащали источником света и детектором, который реагировал на проходящий через жетон свет. Люминофор поглощал падавший на жетон свет, испуская зеленый свет строго в определенном интервале длин волн (480-510 нм с максимумом 490 нм), на который и был настроен детектор. Подделать «на коленке» такой жетон было непросто, и на какое-то время проблема оплаты проезда была решена.
Жетон, выпущенный к 60-летию Московского метрополитена, стал одним из последних в своей династии. Вскоре им на смену пришли магнитные ленты и смарт-карты, а «светлячки» в лучшем случае отправились в копилки и карманы старых пальто. Этот жетон — маленькое напоминание о том, что даже в самые серые и сложные времена люди стремились создавать вещи, способные светиться.
Иногда история умеет прятаться в самых темных углах, сливаясь с пылью десятилетий. Но стоит направить на неё луч ультрафиолета, как прошлое буквально вспыхивает ярким, почти мистическим зеленым светом. Именно так, в глубине старой комнаты, которую нам довелось разбирать, обнаружил себя юбилейный жетон «60 лет Московскому метрополитену». Этот маленький салатовый диск — не просто сувенир из 1995 года. Это памятник эпохе, когда инженеры пытались спасти транспортную систему огромного города с помощью «умного» пластика.
В СССР еще в 70-е годы разрабатывали жетоны для автоматических контрольно-пропускных пунктов, работа которых основывалась на прохождении света через жетон[1, 2].
Тем не менее, в Московском метро долгие годы господствовала пятикопеечная монета. Проблема жетонов для метро обострилась в начале 90-х. 1 марта 1992 г. в Москве ввели металлические жетоны, но уже через пару месяцев, в условиях гиперинфляции, стало понятно, что денег на их выпуск не хватает. Дешевые пластиковые жетоны не могли выступить альтернативой, поскольку их легко можно было подделать с помощью обычной пуговицы.
Было предложено элегантное и простое решение – пластик с люминофором[3, 4]. Жетон изготавливали из прозрачного полимера – дакрила (полиметилметакрилата) с растворенной в нем люминесцентной добавкой, в качестве которой выступал желто-зеленый люминор 490РТ (7H-бензимидазо[2,1-а]бенз[de]изохинолин-7-он, CAS 23749-58-8). Турникет оснащали источником света и детектором, который реагировал на проходящий через жетон свет. Люминофор поглощал падавший на жетон свет, испуская зеленый свет строго в определенном интервале длин волн (480-510 нм с максимумом 490 нм), на который и был настроен детектор. Подделать «на коленке» такой жетон было непросто, и на какое-то время проблема оплаты проезда была решена.
Жетон, выпущенный к 60-летию Московского метрополитена, стал одним из последних в своей династии. Вскоре им на смену пришли магнитные ленты и смарт-карты, а «светлячки» в лучшем случае отправились в копилки и карманы старых пальто. Этот жетон — маленькое напоминание о том, что даже в самые серые и сложные времена люди стремились создавать вещи, способные светиться.
❤5
В связи с туманными перспективами Телеграмма в РФ, приглашаю всех присоединиться к одноименной группе в ВК
https://vk.com/summer_school_msu_chem
https://vk.com/summer_school_msu_chem
❤16👍1
Forwarded from МГУ имени М.В.Ломоносова
#говорит_мгу
Батарейки и аккумуляторы стали неотъемлемой частью нашей жизни. В День батарейки делимся, как ученые химического факультета МГУ разрабатывают новое поколение источников питания – более долговечные, безопасные и адаптированные к современным реалиям.
Читайте карточки и поступайте на химфак МГУ!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8❤2
Forwarded from Владимир Миняйлов
Kinescope
19.02.2026. Организация подготовки учащихся к ГИА по химии/ Вебинар для учителей химии (2026.02.19 19:40)
Watch "19.02.2026. Организация подготовки учащихся к ГИА по химии/ Вебинар для учителей химии (2026.02.19 19:40)" powered by Kinescope, the ecosystem of video solutions for business of any size.
❤32❤🔥2
Рабочая запись вебинара
❤22🙏10👍6
Forwarded from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет
Как сделать идеальную огнестойкую эпоксидную смолу
Эпоксидные покрытия - стандартный способ защиты металлоконструкций от огня: при нагреве они вспучиваются, образуя слой, который изолирует сталь от тепла. В них добавляют антипирены, например бромсодержащие соединения. Но, как показали ученые химфака МГУ @chemistryofmsu, бром здесь работает как палка о двух концах: он эффективно тушит пламя, но ухудшает способность покрытия вспучиваться и защищать металл при длительном нагреве.
Учёные систематически меняли долю бромсодержащей эпоксидной смолы (на основе тетрабромбисфенола А) в двух типах покрытий: изначально горючем и изначально самозатухающем, а потом оценивали разные параметры. Оказалось, что в "изначально горючем" покрытии замена всего 12,5% обычной смолы на бромсодержащую привела к тому, что материал стал "полностью самозатухающим" по тесту UL-94. Эффект впечатляющий... но если повысить долю до 50% и выше, эффективность защиты падает. Если же взять изначально огнестойкий материал и добавить бросмодержащую смолу туда, то свойства ухудшаются сразу, причем сильно. Теперь стал понятен и механизм: бром меняет путь термолиза, способствуя образованию более неоднородного, неравномерно-пористого вспененного угля.
Мораль простая: идеальная рецептура - это компромисс между подавлением пламени на ранней стадии и формированием качественного барьерного слоя при развитом пожаре.
Статья вышла в Polymers (IF = 4.9)
Как сделать идеальную огнестойкую эпоксидную смолу
Эпоксидные покрытия - стандартный способ защиты металлоконструкций от огня: при нагреве они вспучиваются, образуя слой, который изолирует сталь от тепла. В них добавляют антипирены, например бромсодержащие соединения. Но, как показали ученые химфака МГУ @chemistryofmsu, бром здесь работает как палка о двух концах: он эффективно тушит пламя, но ухудшает способность покрытия вспучиваться и защищать металл при длительном нагреве.
Учёные систематически меняли долю бромсодержащей эпоксидной смолы (на основе тетрабромбисфенола А) в двух типах покрытий: изначально горючем и изначально самозатухающем, а потом оценивали разные параметры. Оказалось, что в "изначально горючем" покрытии замена всего 12,5% обычной смолы на бромсодержащую привела к тому, что материал стал "полностью самозатухающим" по тесту UL-94. Эффект впечатляющий... но если повысить долю до 50% и выше, эффективность защиты падает. Если же взять изначально огнестойкий материал и добавить бросмодержащую смолу туда, то свойства ухудшаются сразу, причем сильно. Теперь стал понятен и механизм: бром меняет путь термолиза, способствуя образованию более неоднородного, неравномерно-пористого вспененного угля.
Мораль простая: идеальная рецептура - это компромисс между подавлением пламени на ранней стадии и формированием качественного барьерного слоя при развитом пожаре.
Статья вышла в Polymers (IF = 4.9)
👍3❤2
Forwarded from Химический факультет МГУ
На химическом факультете МГУ пройдет открытая лекция Валерия Фокина 🔥
#лекторийхимфакмгу
Химический факультет МГУ приглашает всех влюбленных в химию на открытую лекцию лауреата премии «Вызов» Валерия Фокина «От молекулы к человеку: природа научного открытия»
📆 Когда? 27 февраля 2026 года в 11:00
📍 Где? Ленинские горы 1с3, СХА
Вход для имеющих пропуск МГУ -- свободный
Вход для всех остальных – по регистрации. Не забудьте паспорт!
Подписывайся на🎓
#лекторийхимфакмгу
Химический факультет МГУ приглашает всех влюбленных в химию на открытую лекцию лауреата премии «Вызов» Валерия Фокина «От молекулы к человеку: природа научного открытия»
Вход для имеющих пропуск МГУ -- свободный
Вход для всех остальных – по регистрации. Не забудьте паспорт!
💡 Описание лекции:
В начале XXI века органическая химия столкнулась с парадоксом: молекулы становились всё более сложными, однако универсального, надёжного и воспроизводимого способа их соединения не существовало. Синтетическая стратегия оставалась фрагментированной, и каждая новая задача требовала индивидуального решения. Возникала потребность в иной логике — модульной, стандартизируемой и совместимой с биологическими системами.
Разработка реакции CuAAC стала ответом на этот вызов. Был предложен каталитический процесс, позволивший соединять молекулярные фрагменты быстро и селективно, практически без побочных реакций, в том числе в водной среде. Эта простота означала не частное техническое достижение, а изменение синтетической парадигмы: молекулярная сборка стала стандартизируемым процессом и вошла в практику современной биомедицины.
Однако история этой реакции — не только история технологии. Она возвращает нас к вопросу о природе научного открытия. Модульность и стандартизация отражают более широкий процесс в науке XXI века — переход к платформенным и масштабируемым системам. Но за каждым универсальным принципом стоит момент неопределённости — интуитивное распознавание простоты в сложном.
Интуиция — не противоположность рациональности, а её зрелая форма: концентрированный опыт, возникающий из глубокого погружения в предмет. В эпоху вычислительных методов и искусственного интеллекта важно помнить, что алгоритмы анализируют данные, но человек способен изменить саму постановку вопроса. Путь «от молекулы к человеку» — это не только технологическая траектория, но и размышление о человеческой природе открытия.
🗣 Лектор: Фокин Валерий Валерьевич
Учёный-химик, профессор Университета Южной Калифорнии (США), лауреат Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» 2025 года в международной номинации «Открытие/Discovery»
Автор более 300 научных публикаций и 25 патентов, суммарное число цитирований превышает 59 000, h-index = 83
В 2002 году осуществил ключевое научное достижение: независимую разработку реакции CuAAC (медно-катализируемое азид-алкиновое циклоприсоединение). Разработанная им реакция CuAAC используется во всём мире:
— в технологиях секвенирования ДНК
— в создании диагностических платформ
— при разработке противовирусных и противоопухолевых препаратов
— в производстве клинически одобренного препарата для лечения трижды негативного метастатического рака молочной железы
CuAAC стала одним из наиболее широко применяемых инструментов молекулярной сборки XXI века.
Подписывайся на
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍3
Forwarded from Первый химический
Химия вошла в пятёрку самых популярных предметов ЕГЭ
Химия в этом году оказалась среди лидеров по числу выпускников, выбравших её для сдачи Единого государственного экзамена. Предмет вошёл в пятёрку самых популярных, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев в своём докладе.
Экзамен по химии пройдёт 1 июня. В этот же день запланированы ЕГЭ по литературе и истории.
По сравнению с прошлым годом количество желающих сдавать химию выросло на десять процентов.
#хиа_официально #хиа_школе
👍 — главные новости из мира химии
💜 MAX
Химия в этом году оказалась среди лидеров по числу выпускников, выбравших её для сдачи Единого государственного экзамена. Предмет вошёл в пятёрку самых популярных, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев в своём докладе.
Экзамен по химии пройдёт 1 июня. В этот же день запланированы ЕГЭ по литературе и истории.
По сравнению с прошлым годом количество желающих сдавать химию выросло на десять процентов.
#хиа_официально #хиа_школе
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19