ФБР проверяет завод в Калифорнии после эвакуации 50 тыс. человек
Майская авария на предприятии GKN Aerospace Transparency Systems в калифорнийском Гарден-Гроув получила продолжение в июне. ФБР и Агентство по охране окружающей среды США провели обыск на площадке и изъяли документы, записи и образцы, связанные с хранением метилметакрилата и работой системы охлаждения.
Инцидент произошёл 21 мая: на площадке перегрелся резервуар с 23–27 тыс. литров метилметакрилата — горючего мономера для акриловых пластиков, покрытий и смол. На предприятии GKN это вещество используется при производстве авиационного остекления, включая окна кабины, фонари и ветровые стёкла для самолётов. Из-за риска разрушения или взрыва резервуара власти эвакуировали около 50 тыс. жителей округа Ориндж.
Пожарные несколько дней охлаждали ёмкость водой. Позже стало известно, что в резервуаре появилась трещина, давление снизилось, а температура начала снижаться. Взрыва удалось избежать, но авария получила юридическое продолжение: к компании уже предъявлено более 30 исков. Среди истцов — жители, работники и предприниматели, которых затронула эвакуация.
Следствию предстоит установить, как работала система охлаждения, на каком этапе предприятие зафиксировало перегрев резервуара и насколько быстро уведомило местные службы о происшествии. Эти вопросы теперь важны и для федеральной проверки, и для судебных претензий к компании.
#хиа_происшествия
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Майская авария на предприятии GKN Aerospace Transparency Systems в калифорнийском Гарден-Гроув получила продолжение в июне. ФБР и Агентство по охране окружающей среды США провели обыск на площадке и изъяли документы, записи и образцы, связанные с хранением метилметакрилата и работой системы охлаждения.
Инцидент произошёл 21 мая: на площадке перегрелся резервуар с 23–27 тыс. литров метилметакрилата — горючего мономера для акриловых пластиков, покрытий и смол. На предприятии GKN это вещество используется при производстве авиационного остекления, включая окна кабины, фонари и ветровые стёкла для самолётов. Из-за риска разрушения или взрыва резервуара власти эвакуировали около 50 тыс. жителей округа Ориндж.
Пожарные несколько дней охлаждали ёмкость водой. Позже стало известно, что в резервуаре появилась трещина, давление снизилось, а температура начала снижаться. Взрыва удалось избежать, но авария получила юридическое продолжение: к компании уже предъявлено более 30 исков. Среди истцов — жители, работники и предприниматели, которых затронула эвакуация.
Следствию предстоит установить, как работала система охлаждения, на каком этапе предприятие зафиксировало перегрев резервуара и насколько быстро уведомило местные службы о происшествии. Эти вопросы теперь важны и для федеральной проверки, и для судебных претензий к компании.
#хиа_происшествия
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🥰3🔥2🤔2
В Москве началась XXIV Черняевская конференция
В Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук начала свою работу XXIV Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов. Это научное мероприятие является важнейшим форумом отечественных учёных, работающих в области химии и технологии платиновых металлов.
Черняевская конференция имеет богатую историю и берёт свое начало с совещаний, первое из которых состоялось в годы Великой Отечественной войны — в 1943 году в Свердловске. Тогда, по инициативе Государственного аффинажного завода и его директора П.И. Дерягина, состоялось небольшое рабочее совещание с участием ведущих инженерно-технических работников завода и учёных из Москвы — И.И. Черняева, В.В. Лебединского, О.Е. Звягинцева, Н.К. Пшеницына и др. — по вопросам анализа благородных металлов.
В 2026 году Черняевская конференция проходит в рамках работы Научного центра мирового уровня «Центр рационального использования редкометалльного сырья» (НЦМУ ЦРИРС). Химия платиновых металлов является одним из важных направлений деятельности этого Центра, в программу конференции включены доклады ведущих специалистов НЦМУ ЦРИРС, а также молодых учёных и аспирантов.
На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратился директор ИОНХ РАН академик В.К. Иванов. В ходе первого пленарного заседания выступили академик Н.Т. Кузнецов, который является прямым учеником академика И.И. Черняева, а также один из ведущих специалистов в области координационной химии платиновых металлов, академик В.Ю. Кукушкин, представивший доклад о роли нековалентных взаимодействий в химии платины.
В программу конференции, которая продлится до 19 июня 2026 года, включены доклады известных российских специалистов. Среди докладчиков — член-корреспондент РАН В.П. Колотов, член-корреспондент РАН Я.З. Волошин, профессор Т.М. Буслаева, профессор А.А. Сидоров, профессор РАН М.Н. Соколов, представители ведущих российских научных и образовательных учреждений, а также предприятий реального сектора экономики.
Информация о мероприятии опубликована на сайте Российской академии наук
#хиа_конференция #ионх
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
В Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук начала свою работу XXIV Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов. Это научное мероприятие является важнейшим форумом отечественных учёных, работающих в области химии и технологии платиновых металлов.
Черняевская конференция имеет богатую историю и берёт свое начало с совещаний, первое из которых состоялось в годы Великой Отечественной войны — в 1943 году в Свердловске. Тогда, по инициативе Государственного аффинажного завода и его директора П.И. Дерягина, состоялось небольшое рабочее совещание с участием ведущих инженерно-технических работников завода и учёных из Москвы — И.И. Черняева, В.В. Лебединского, О.Е. Звягинцева, Н.К. Пшеницына и др. — по вопросам анализа благородных металлов.
В 2026 году Черняевская конференция проходит в рамках работы Научного центра мирового уровня «Центр рационального использования редкометалльного сырья» (НЦМУ ЦРИРС). Химия платиновых металлов является одним из важных направлений деятельности этого Центра, в программу конференции включены доклады ведущих специалистов НЦМУ ЦРИРС, а также молодых учёных и аспирантов.
На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратился директор ИОНХ РАН академик В.К. Иванов. В ходе первого пленарного заседания выступили академик Н.Т. Кузнецов, который является прямым учеником академика И.И. Черняева, а также один из ведущих специалистов в области координационной химии платиновых металлов, академик В.Ю. Кукушкин, представивший доклад о роли нековалентных взаимодействий в химии платины.
В программу конференции, которая продлится до 19 июня 2026 года, включены доклады известных российских специалистов. Среди докладчиков — член-корреспондент РАН В.П. Колотов, член-корреспондент РАН Я.З. Волошин, профессор Т.М. Буслаева, профессор А.А. Сидоров, профессор РАН М.Н. Соколов, представители ведущих российских научных и образовательных учреждений, а также предприятий реального сектора экономики.
Информация о мероприятии опубликована на сайте Российской академии наук
#хиа_конференция #ионх
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍5❤🔥2🤷♂1
XII Международная осенняя школа-конференция по органической электронике (IFSOE-2026)
С 13 по 17 сентября 2026 г. в Москве в ИСПМ РАН им. Н.С. Ениколопова будет проведена XII Международная осенняя школа-конференция по органической электронике (IFSOE-2026).
Тематика мероприятия охватывает современные направления органической электроники:
• органические полупроводники и исследование их свойств
• органическая и перовскитная фотовольтаика
• органические полевые транзисторы
• светодиоды и светоизлучающие транзисторы
• органическая биоэлектроника
• гибкая, печатная и гибридная электроника
• сенсорные устройства
Среди пленарных докладчиков:
• Валентин Анаников (Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН)
• Карлос Сезар Боф Буфон (Университет штата Сан-Паулу, Бразилия)
• Александр Романов (University of Manchester, Великобритания)
• Павел Трошин (ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН)
Ключевые даты:
• до 30 июня — подача тезисов
• до 17 июля — ранняя оплата орг. взноса
• до 10 августа — оплата орг. взноса
• 13-17 сентября — работа конференции
Организационный взнос:
• студенты и аспиранты — 5 000–6 000 ₽
• академические сотрудники — 6 000–7 000 ₽
• представители бизнеса — 17 000–20 000 ₽
• студенты без доклада — бесплатно
Рабочий язык конференции — английский.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
С 13 по 17 сентября 2026 г. в Москве в ИСПМ РАН им. Н.С. Ениколопова будет проведена XII Международная осенняя школа-конференция по органической электронике (IFSOE-2026).
Тематика мероприятия охватывает современные направления органической электроники:
• органические полупроводники и исследование их свойств
• органическая и перовскитная фотовольтаика
• органические полевые транзисторы
• светодиоды и светоизлучающие транзисторы
• органическая биоэлектроника
• гибкая, печатная и гибридная электроника
• сенсорные устройства
Среди пленарных докладчиков:
• Валентин Анаников (Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН)
• Карлос Сезар Боф Буфон (Университет штата Сан-Паулу, Бразилия)
• Александр Романов (University of Manchester, Великобритания)
• Павел Трошин (ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН)
Ключевые даты:
• до 30 июня — подача тезисов
• до 17 июля — ранняя оплата орг. взноса
• до 10 августа — оплата орг. взноса
• 13-17 сентября — работа конференции
Организационный взнос:
• студенты и аспиранты — 5 000–6 000 ₽
• академические сотрудники — 6 000–7 000 ₽
• представители бизнеса — 17 000–20 000 ₽
• студенты без доклада — бесплатно
Рабочий язык конференции — английский.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🔥1
ACS Webinar| Protecting Chemists When Data Are Sparse: NAM Based Occupational Hazard Assessment in Early Drug Discovery
Завтра, 18 июня, Американское химическое общество (ACS) проведёт вебинар, посвящённый оценке профессиональных рисков при работе с новыми химическими соединениями на ранних этапах разработки лекарственных препаратов.
На вебинаре будут рассмотрены:
• основы профессиональной токсикологии и классификации веществ по уровням воздействия (Occupational Exposure Bands, OEB)
• применение методологий нового поколения (New Approach Methodologies, NAMs) для оценки профессиональной опасности
• использование методов in vitro, картирования неблагоприятных исходов (Adverse Outcome Pathways, AOP) и компьютерного моделирования (in silico)
• пример оценки риска для ингибиторов топоизомеразы I и их синтетических интермедиатов при ограниченном объёме токсикологических данных
Докладчик — Wen Hu, старший научный сотрудник AbbVie.
Модератор — Jedd Hillegass (Bristol Myers Squibb).
Дата и время: 18 июня 2026 г.
21:00–22:00 (мск)
Формат: онлайн
Участие: бесплатное (по регистрации)
Подробная информация и регистрация доступны на сайте ACS.
#хиа_вебинар
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Завтра, 18 июня, Американское химическое общество (ACS) проведёт вебинар, посвящённый оценке профессиональных рисков при работе с новыми химическими соединениями на ранних этапах разработки лекарственных препаратов.
На вебинаре будут рассмотрены:
• основы профессиональной токсикологии и классификации веществ по уровням воздействия (Occupational Exposure Bands, OEB)
• применение методологий нового поколения (New Approach Methodologies, NAMs) для оценки профессиональной опасности
• использование методов in vitro, картирования неблагоприятных исходов (Adverse Outcome Pathways, AOP) и компьютерного моделирования (in silico)
• пример оценки риска для ингибиторов топоизомеразы I и их синтетических интермедиатов при ограниченном объёме токсикологических данных
Докладчик — Wen Hu, старший научный сотрудник AbbVie.
Модератор — Jedd Hillegass (Bristol Myers Squibb).
Дата и время: 18 июня 2026 г.
21:00–22:00 (мск)
Формат: онлайн
Участие: бесплатное (по регистрации)
Подробная информация и регистрация доступны на сайте ACS.
#хиа_вебинар
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍5✍2
«Ионные проводники: от моделирования к эксперименту»
С 7 по 10 октября 2026 г. в Самаре пройдет Вторая школа-конференция молодых учёных с международным участием «Ионные проводники: от моделирования к эксперименту».
Секции конференции:
• фундаментальные и прикладные аспекты создания новых электрохимических систем хранения и преобразования энергии
• синтез и свойства новых материалов для систем хранения и преобразования энергии
• исследования межфазных границ «электрод-электролит»
• теоретические методы прогнозирования ионной проводимости в твёрдых телах
Ключевые даты:
• до 20 июля — регистрация участников и приём тезисов
• до 10 сентября — оплата организационного взноса
• 7–10 октября — работа конференции
Организационный взнос — 4 000 ₽.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
С 7 по 10 октября 2026 г. в Самаре пройдет Вторая школа-конференция молодых учёных с международным участием «Ионные проводники: от моделирования к эксперименту».
Секции конференции:
• фундаментальные и прикладные аспекты создания новых электрохимических систем хранения и преобразования энергии
• синтез и свойства новых материалов для систем хранения и преобразования энергии
• исследования межфазных границ «электрод-электролит»
• теоретические методы прогнозирования ионной проводимости в твёрдых телах
Ключевые даты:
• до 20 июля — регистрация участников и приём тезисов
• до 10 сентября — оплата организационного взноса
• 7–10 октября — работа конференции
Организационный взнос — 4 000 ₽.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3✍1
«Практикум по наноматериалам и нанотехнологиям»:
На сайте Химического информационного агентства опубликована тринадцатая глава «Золотые нанозвёзды»
#хиа_школе
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
На сайте Химического информационного агентства опубликована тринадцатая глава «Золотые нанозвёзды»
#хиа_школе
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🔥2👏2
«Химическая структура и свойства материалов»
С 12 по 15 октября 2026 г. в Москве на базе ИНЭОС РАН будет проведена Всероссийская конференция «Химическая структура и свойства материалов», посвящённая 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Юрия Тимофеевича Стручкова.
Тематика конференции:
• новые методы и подходы в изучении строения вещества и материалов
• корреляции «структура–свойства»
• применение нековалентных взаимодействий в дизайне функциональных материалов
• использование искусственного интеллекта в химии и материаловедении.
Ключевые даты:
• до 3 августа — регистрация и приём тезисов
• до 7 сентября — приём организационного взноса
• 12–15 октября — работа конференции.
Организационный взнос:
• молодые учёные — 6 000 ₽
• остальные участники — 12 000 ₽.
Рабочие языки: русский и английский.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
С 12 по 15 октября 2026 г. в Москве на базе ИНЭОС РАН будет проведена Всероссийская конференция «Химическая структура и свойства материалов», посвящённая 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Юрия Тимофеевича Стручкова.
Тематика конференции:
• новые методы и подходы в изучении строения вещества и материалов
• корреляции «структура–свойства»
• применение нековалентных взаимодействий в дизайне функциональных материалов
• использование искусственного интеллекта в химии и материаловедении.
Ключевые даты:
• до 3 августа — регистрация и приём тезисов
• до 7 сентября — приём организационного взноса
• 12–15 октября — работа конференции.
Организационный взнос:
• молодые учёные — 6 000 ₽
• остальные участники — 12 000 ₽.
Рабочие языки: русский и английский.
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🤝2
Слёзы берёзы: что говорит наука об использовании берёзового сока в косметике
В последние годы берёзовый сок всё чаще встречается в составе косметических средств, особенно корейских тонеров, сывороток и увлажняющих спреев. Производители обещают восстановление чувствительной кожи, уменьшение покраснения и глубокое увлажнение. Но есть ли у этих заявлений научное обоснование?
Берёзовый сок представляет собой смесь, содержащую витамин C, фенолы, 13 аминокислот, 5 минеральных элементов и 7 незаменимых микроэлементов, включая цинк, марганец, железо, медь и другие. Однако в зависимости от вида берёзы и условий сбора его состав может различаться.
Обычно в косметике берёзовый сок выступает не в качестве активного компонента, а как растворитель вместо воды.
В одном рандомизированном исследовании с участием 67 человек с чувствительной кожей сравнивали увлажняющий спрей на основе берёзового сока и спрей с термальной водой. Через четыре недели использования у участников, применявших берёзовый сок, наблюдалось выраженное снижение трансэпидермальной потери воды, увеличение увлажненности рогового слоя и уменьшение субъективного чувства жжения по сравнению с группой, использовавшей термальную воду. Кроме того, инструментальные методы показали снижение уровня кровотока в коже, что может свидетельствовать об уменьшении воспаления и покраснения.
Авторы связывают эти эффекты с минеральным составом сока. Например, кальций участвует в дифференцировке кератиноцитов и восстановлении эпидермального барьера, тогда как стронций и селен способны снижать уровень провоспалительных цитокинов и уменьшать чувствительность нервных окончаний кожи.
Дополнительные данные были получены на клеточных и животных моделях. Берёзовый сок снижал выработку воспалительных медиаторов IL-1β, IL-6 и IL-8, а также подавлял активность сигнальных путей MAPK и NF-κB — одних из ключевых регуляторов воспалительного ответа. На моделях раздражённой кожи это сопровождалось уменьшением покраснения, снижением потери влаги и улучшением состояния эпидермального барьера.
Помимо успокаивающего действия исследователи отмечают и возможный осветляющий эффект берёзового сока. В экспериментах на клетках и рыбах данио-рерио было показано, что он способен снижать активность тирозиназы — фермента, участвующего в синтезе меланина. Предполагается, что этот эффект связан с присутствием витамина С и фенольных соединений. Однако важно понимать, что такие результаты пока получены только на клеточных и животных моделях и не позволяют делать выводы об эффективности на коже человека.
Таким образом, на сегодняшний день берёзовый сок нельзя назвать очередным «волшебным ингредиентом», однако имеющиеся данные действительно указывают на его потенциал в средствах для чувствительной и раздраженной кожи. Но стоит понимать, что за этим стоит не какая-то одна молекула, а целый комплекс соединений.
#хиа_химия_красоты
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
В последние годы берёзовый сок всё чаще встречается в составе косметических средств, особенно корейских тонеров, сывороток и увлажняющих спреев. Производители обещают восстановление чувствительной кожи, уменьшение покраснения и глубокое увлажнение. Но есть ли у этих заявлений научное обоснование?
Берёзовый сок представляет собой смесь, содержащую витамин C, фенолы, 13 аминокислот, 5 минеральных элементов и 7 незаменимых микроэлементов, включая цинк, марганец, железо, медь и другие. Однако в зависимости от вида берёзы и условий сбора его состав может различаться.
Обычно в косметике берёзовый сок выступает не в качестве активного компонента, а как растворитель вместо воды.
В одном рандомизированном исследовании с участием 67 человек с чувствительной кожей сравнивали увлажняющий спрей на основе берёзового сока и спрей с термальной водой. Через четыре недели использования у участников, применявших берёзовый сок, наблюдалось выраженное снижение трансэпидермальной потери воды, увеличение увлажненности рогового слоя и уменьшение субъективного чувства жжения по сравнению с группой, использовавшей термальную воду. Кроме того, инструментальные методы показали снижение уровня кровотока в коже, что может свидетельствовать об уменьшении воспаления и покраснения.
Авторы связывают эти эффекты с минеральным составом сока. Например, кальций участвует в дифференцировке кератиноцитов и восстановлении эпидермального барьера, тогда как стронций и селен способны снижать уровень провоспалительных цитокинов и уменьшать чувствительность нервных окончаний кожи.
Дополнительные данные были получены на клеточных и животных моделях. Берёзовый сок снижал выработку воспалительных медиаторов IL-1β, IL-6 и IL-8, а также подавлял активность сигнальных путей MAPK и NF-κB — одних из ключевых регуляторов воспалительного ответа. На моделях раздражённой кожи это сопровождалось уменьшением покраснения, снижением потери влаги и улучшением состояния эпидермального барьера.
Помимо успокаивающего действия исследователи отмечают и возможный осветляющий эффект берёзового сока. В экспериментах на клетках и рыбах данио-рерио было показано, что он способен снижать активность тирозиназы — фермента, участвующего в синтезе меланина. Предполагается, что этот эффект связан с присутствием витамина С и фенольных соединений. Однако важно понимать, что такие результаты пока получены только на клеточных и животных моделях и не позволяют делать выводы об эффективности на коже человека.
Таким образом, на сегодняшний день берёзовый сок нельзя назвать очередным «волшебным ингредиентом», однако имеющиеся данные действительно указывают на его потенциал в средствах для чувствительной и раздраженной кожи. Но стоит понимать, что за этим стоит не какая-то одна молекула, а целый комплекс соединений.
#хиа_химия_красоты
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥3🥰2
«Современные проблемы науки о полимерах»
С 26 по 29 октября 2026 г. в Санкт-Петербурге на базе ПИЯФ–ИВС будет проведена 18-я Санкт-Петербургская конференция молодых учёных с международным участием «Современные проблемы науки о полимерах»
Секции конференции:
• Синтез и модификация полимеров
• Физико-химические свойства полимеров и применение полимерных материалов
• Полимерные композиционные материалы
• Биополимеры и полимеры медицинского назначения
• Теория, компьютерное моделирование и машинное обучение
Ключевые даты:
• 30 июня — окончание приёма тезисов докладов
• 28 сентября — окончание раннего приёма оргвзносов
• 26-29 октября — рабочие дни конференции
Организационный взнос:
• молодые учёные с учёной степенью — 7 000 – 8 500 ₽
• аспиранты и молодые учёные без учёной степени — 5 000 – 6 500 ₽
• студенты — 4 000 – 5 500 ₽
• заочное участие (приём оплат до 12 октября) — 3 000 ₽
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
С 26 по 29 октября 2026 г. в Санкт-Петербурге на базе ПИЯФ–ИВС будет проведена 18-я Санкт-Петербургская конференция молодых учёных с международным участием «Современные проблемы науки о полимерах»
Секции конференции:
• Синтез и модификация полимеров
• Физико-химические свойства полимеров и применение полимерных материалов
• Полимерные композиционные материалы
• Биополимеры и полимеры медицинского назначения
• Теория, компьютерное моделирование и машинное обучение
Ключевые даты:
• 30 июня — окончание приёма тезисов докладов
• 28 сентября — окончание раннего приёма оргвзносов
• 26-29 октября — рабочие дни конференции
Организационный взнос:
• молодые учёные с учёной степенью — 7 000 – 8 500 ₽
• аспиранты и молодые учёные без учёной степени — 5 000 – 6 500 ₽
• студенты — 4 000 – 5 500 ₽
• заочное участие (приём оплат до 12 октября) — 3 000 ₽
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3✍2
На сайте научной электронной библиотеки eLibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Координационная химия» (2026, Том 52, № 6, с. 399-474)
Содержание номера со ссылками на статьи:
Хромофорные комплексы никеля (II) и кобальта (II) на основе нового о-иминобензохинона.
Пашанова К.И., Кочерова Т.Н., Дружков Н.О., Лазарев Н.М., Золотухин А.А., Ковылина Т.А., Арсеньев М.В., Богомяков А.С., Черкасов А.В., Пискунов А.В.
Циклометаллированный комплекс иридия (III) с бензотиофенилпиридильными и норборнензамещенным пиколинатным лигандами и водорастворимый полимер на его основе. Синтез, фотофизические, биологические свойства.
Бочкарев Л.Н., Паршина Ю.П., Баранов Е.В., Ковылина Т.А., Конев А.Н., Комарова А.Д., Елагин В.В., Ширманова М.В.
Смешаннолигандные комплексы Co (II) и Cu (II) с 3,3-бис(3,5-диметилпиразол-1-ил)-1-фенилпропан-1-оном: синтез и кристаллическая структура.
Гоцко М.Д., Коробейников Н.А., Опанасюк С.С., Адонин С.А.
Антибактериальные и цитотоксические свойства координационных соединений цинка и меди (II) с бис((пиридин-2-ил)-1,2,4-триазолил)алканами.
Кияев А.Б., Сафронюк С.Л., Самохвалов И.М., Захаров К.С., Гусев А.Н., Кацев А.М., Кискин М.А.
Нанокомпозиты спин-кроссовер - малослойный графен: синтез и магнитные свойства Fe(NH₂trz)₃A₂@FLG (A = Cl⁻, Br⁻).
Лавренова Л. Г., Макотченко В. Г., Коротаев Е. В., Герасимов Е. Ю., Булавченко А. И., Шакирова О. Г.
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Содержание номера со ссылками на статьи:
Хромофорные комплексы никеля (II) и кобальта (II) на основе нового о-иминобензохинона.
Пашанова К.И., Кочерова Т.Н., Дружков Н.О., Лазарев Н.М., Золотухин А.А., Ковылина Т.А., Арсеньев М.В., Богомяков А.С., Черкасов А.В., Пискунов А.В.
Циклометаллированный комплекс иридия (III) с бензотиофенилпиридильными и норборнензамещенным пиколинатным лигандами и водорастворимый полимер на его основе. Синтез, фотофизические, биологические свойства.
Бочкарев Л.Н., Паршина Ю.П., Баранов Е.В., Ковылина Т.А., Конев А.Н., Комарова А.Д., Елагин В.В., Ширманова М.В.
Смешаннолигандные комплексы Co (II) и Cu (II) с 3,3-бис(3,5-диметилпиразол-1-ил)-1-фенилпропан-1-оном: синтез и кристаллическая структура.
Гоцко М.Д., Коробейников Н.А., Опанасюк С.С., Адонин С.А.
Антибактериальные и цитотоксические свойства координационных соединений цинка и меди (II) с бис((пиридин-2-ил)-1,2,4-триазолил)алканами.
Кияев А.Б., Сафронюк С.Л., Самохвалов И.М., Захаров К.С., Гусев А.Н., Кацев А.М., Кискин М.А.
Нанокомпозиты спин-кроссовер - малослойный графен: синтез и магнитные свойства Fe(NH₂trz)₃A₂@FLG (A = Cl⁻, Br⁻).
Лавренова Л. Г., Макотченко В. Г., Коротаев Е. В., Герасимов Е. Ю., Булавченко А. И., Шакирова О. Г.
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍2🔥2
ACS Webinar High-Performance Polymer Design: AI Meets Sustainable Materials
25 июня 2026 г. Американское химическое общество (ACS) проведёт вебинар, посвящённый применению искусственного интеллекта и принципов устойчивой химии при разработке высокоэффективных полимерных материалов.
На вебинаре будут рассмотрены:
• применение искусственного интеллекта и машинного обучения для моделирования полимеров и прогнозирования свойств материалов
• современные вычислительные методы для ускорения разработки новых полимерных систем
• использование биосырья для получения термореактивных и термопластичных полимеров
• влияние строения мономеров на термическую стабильность, механические свойства и огнестойкость полимеров
• современные подходы к проектированию полимерных материалов для аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и других высокотехнологичных применений
Докладчики:
• Brett Savoie (University of Notre Dame, США)
• Benjamin Harvey (Naval Air Warfare Center Weapons Division, США)
Дата и время: 25 июня 2026 г.
21:00–22:30 (мск)
Формат: онлайн
Участие: бесплатное (по регистрации)
Подробная информация и регистрация доступны на сайте ACS.
#хиа_вебинар
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
25 июня 2026 г. Американское химическое общество (ACS) проведёт вебинар, посвящённый применению искусственного интеллекта и принципов устойчивой химии при разработке высокоэффективных полимерных материалов.
На вебинаре будут рассмотрены:
• применение искусственного интеллекта и машинного обучения для моделирования полимеров и прогнозирования свойств материалов
• современные вычислительные методы для ускорения разработки новых полимерных систем
• использование биосырья для получения термореактивных и термопластичных полимеров
• влияние строения мономеров на термическую стабильность, механические свойства и огнестойкость полимеров
• современные подходы к проектированию полимерных материалов для аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и других высокотехнологичных применений
Докладчики:
• Brett Savoie (University of Notre Dame, США)
• Benjamin Harvey (Naval Air Warfare Center Weapons Division, США)
Дата и время: 25 июня 2026 г.
21:00–22:30 (мск)
Формат: онлайн
Участие: бесплатное (по регистрации)
Подробная информация и регистрация доступны на сайте ACS.
#хиа_вебинар
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤3✍2
Взрыв на газовом предприятии в Катаре
Вечером 21 июня на газоперерабатывающем предприятии Barzan в промышленном комплексе Рас-Лаффан произошли взрыв и пожар. Погибли 13 человек, ещё 66 получили травмы. По данным властей Катара, состояние госпитализированных не вызывает опасений. Большинство погибших были гражданами Индии и Пакистана.
После остановки, продолжавшейся с декабря 2025 года, предприятие возобновило работу 19 июня — за два дня до взрыва. Barzan снабжает газом внутренний рынок Катара и выпускает сжиженные углеводородные газы и другую продукцию.
Власти Катара относят произошедшее к технической аварии и исключают диверсию. Такое уточнение связано с событиями марта, когда иранские удары повредили несколько объектов энергетической инфраструктуры в Рас-Лаффане. Восстановление части мощностей комплекса продолжается, поэтому власти отдельно подчеркнули, что признаков внешнего воздействия при июньском взрыве не обнаружено.
QatarEnergy начала расследование причин аварии на Barzan. Специалистам предстоит установить, какое оборудование стало источником взрыва, как проходил запуск после длительной остановки и были ли выявлены неполадки до возобновления производства.
Рас-Лаффан остаётся главным центром переработки и экспорта газа в Катаре. По заявлению QatarEnergy, июньская авария не затронула мощности по производству сжиженного природного газа, порт и транспортную инфраструктуру. Экспортные операции продолжаются.
#хиа_происшествия
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Вечером 21 июня на газоперерабатывающем предприятии Barzan в промышленном комплексе Рас-Лаффан произошли взрыв и пожар. Погибли 13 человек, ещё 66 получили травмы. По данным властей Катара, состояние госпитализированных не вызывает опасений. Большинство погибших были гражданами Индии и Пакистана.
После остановки, продолжавшейся с декабря 2025 года, предприятие возобновило работу 19 июня — за два дня до взрыва. Barzan снабжает газом внутренний рынок Катара и выпускает сжиженные углеводородные газы и другую продукцию.
Власти Катара относят произошедшее к технической аварии и исключают диверсию. Такое уточнение связано с событиями марта, когда иранские удары повредили несколько объектов энергетической инфраструктуры в Рас-Лаффане. Восстановление части мощностей комплекса продолжается, поэтому власти отдельно подчеркнули, что признаков внешнего воздействия при июньском взрыве не обнаружено.
QatarEnergy начала расследование причин аварии на Barzan. Специалистам предстоит установить, какое оборудование стало источником взрыва, как проходил запуск после длительной остановки и были ли выявлены неполадки до возобновления производства.
Рас-Лаффан остаётся главным центром переработки и экспорта газа в Катаре. По заявлению QatarEnergy, июньская авария не затронула мощности по производству сжиженного природного газа, порт и транспортную инфраструктуру. Экспортные операции продолжаются.
#хиа_происшествия
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😨5🔥3❤2👏1👀1
Московская международная школа для молодых учёных по функциональным квантовым материалам
С 11 по 15 августа 2026 г. в Москве на базе Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова будет проведена Московская международная школа для молодых учёных по функциональным квантовым материалам — Moscow international school for young scientists on functional quantum materials
Тематика школы:
• все аспекты квантовых магнетиков
• неколлинеарные спиновые структуры
• нетривиальная топология спиновых систем
• магнетизм
• сверхпроводимость
• мультиферроэлектричество
• волны зарядовой плотности
Ключевые даты:
• 30 июня — окончание регистрации
• 11-15 августа — работа школы
Организационный взнос: не взимается
Рабочие языки конференции: русский, английский
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
С 11 по 15 августа 2026 г. в Москве на базе Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова будет проведена Московская международная школа для молодых учёных по функциональным квантовым материалам — Moscow international school for young scientists on functional quantum materials
Тематика школы:
• все аспекты квантовых магнетиков
• неколлинеарные спиновые структуры
• нетривиальная топология спиновых систем
• магнетизм
• сверхпроводимость
• мультиферроэлектричество
• волны зарядовой плотности
Ключевые даты:
• 30 июня — окончание регистрации
• 11-15 августа — работа школы
Организационный взнос: не взимается
Рабочие языки конференции: русский, английский
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍2🔥2
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Теоретические основы химической технологии» (том 60, № 2, 2026 г.)
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Приоритетные направления формирования технологического суверенитета в нефтеперерабатывающей отрасли.
Мешалкин В.П., Скобелев Д.О., Попов А.Ю., Гусева Т.В., Малков А.В., Кисленко Н.А.
Сравнительный анализ промышленных методов экстракционно-хроматографического разделения.
Костанян А.Е., Лобович Д.В., Заходяева Ю.А., Иванникова Е.М., Вошкин А.А.
Воздействие ультразвука на нефтяные системы: теоретические основы, механизмы и перспективы применения.
Камлер А.В., Магдеев Э.Р., Гамилов И.А., Ильдяков А.В., Баязитов В.М., Никонов Р.В., Мезенов Ф.А.
Анализ коэффициентов уравнений переноса.
Быков В.И., Ильина С.И., Равичев Л.В., Сальникова Л.С., Ситников И.А., Нестерова А.В.
Оценка эффективности использования различных процессов и методов при разделении смеси фенол - вода разного состава.
Новрузова А.Н., Фролкова А.В., Киприянова А.А.
Обобщенные зависимости теплопроводности от температуры для углеводородов парафинового и олефинового рядов.
Арутюнов Б.А., Козлов А.В.
Моделирование плотной упаковки частиц смеси углеродных наполнителей и их влияние на свойства токопроводящих композиций.
Лобан О.И., Олихова Ю.В., Горбунова И.Ю., Тихоненко О.Ю., Костромина Н.В.
Взаимосвязь процессов извлечения целевого компонента в аппарате периодического действия и в каскаде аппаратов непрерывного действия.
Доманский И. В., Иваненко А. Ю., Некрасов В. А.
Компьютерная модель оксидных систем для расчета технологических параметров катализаторов.
Бобков В. И., Быков А. А., Дли М. И.
Моделирование процессов гальванической металлизации углеграфитовых волокон с целью создания композиционных и нанокомпозиционных материалов с заданными свойствами.
Кузина В.В., Кошев А.Н.
Анализ эволюции диаграммы парожидкостного равновесия смеси растворителей на основе температурных зависимостей давления насыщенных паров.
Челюскина Т.В., Табаков Д.О.
Очистка сточных вод от фенола и его производных.
Белова В.В., Заходяева Ю.А., Лупачев Е.В., Климов А.А., Вошкин А.А.
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Приоритетные направления формирования технологического суверенитета в нефтеперерабатывающей отрасли.
Мешалкин В.П., Скобелев Д.О., Попов А.Ю., Гусева Т.В., Малков А.В., Кисленко Н.А.
Сравнительный анализ промышленных методов экстракционно-хроматографического разделения.
Костанян А.Е., Лобович Д.В., Заходяева Ю.А., Иванникова Е.М., Вошкин А.А.
Воздействие ультразвука на нефтяные системы: теоретические основы, механизмы и перспективы применения.
Камлер А.В., Магдеев Э.Р., Гамилов И.А., Ильдяков А.В., Баязитов В.М., Никонов Р.В., Мезенов Ф.А.
Анализ коэффициентов уравнений переноса.
Быков В.И., Ильина С.И., Равичев Л.В., Сальникова Л.С., Ситников И.А., Нестерова А.В.
Оценка эффективности использования различных процессов и методов при разделении смеси фенол - вода разного состава.
Новрузова А.Н., Фролкова А.В., Киприянова А.А.
Обобщенные зависимости теплопроводности от температуры для углеводородов парафинового и олефинового рядов.
Арутюнов Б.А., Козлов А.В.
Моделирование плотной упаковки частиц смеси углеродных наполнителей и их влияние на свойства токопроводящих композиций.
Лобан О.И., Олихова Ю.В., Горбунова И.Ю., Тихоненко О.Ю., Костромина Н.В.
Взаимосвязь процессов извлечения целевого компонента в аппарате периодического действия и в каскаде аппаратов непрерывного действия.
Доманский И. В., Иваненко А. Ю., Некрасов В. А.
Компьютерная модель оксидных систем для расчета технологических параметров катализаторов.
Бобков В. И., Быков А. А., Дли М. И.
Моделирование процессов гальванической металлизации углеграфитовых волокон с целью создания композиционных и нанокомпозиционных материалов с заданными свойствами.
Кузина В.В., Кошев А.Н.
Анализ эволюции диаграммы парожидкостного равновесия смеси растворителей на основе температурных зависимостей давления насыщенных паров.
Челюскина Т.В., Табаков Д.О.
Очистка сточных вод от фенола и его производных.
Белова В.В., Заходяева Ю.А., Лупачев Е.В., Климов А.А., Вошкин А.А.
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍2👏2
Выпуск химической продукции в Москве вырос более чем на 40%
В январе–апреле 2026 года московские предприятия увеличили выпуск химических веществ и продукции более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отрасли работают свыше 300 компаний, выпускающих пластмассы, лакокрасочные материалы, моющие средства, косметику и парфюмерию.
Самый заметный рост зафиксирован в производстве полимеров этилена в первичных формах: их выпуск увеличился на 60,1%. Производство лакокрасочных материалов на основе полимеров выросло на 48,3%, моющих средств — на 5,5%.
Таким образом, основную динамику в первые четыре месяца года обеспечили полимерное сырьё и лакокрасочная продукция. Данные отражают изменение физических объёмов производства, а не выручки предприятий.
#хиа_официально #хиа_промышленность
Источник
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
В январе–апреле 2026 года московские предприятия увеличили выпуск химических веществ и продукции более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отрасли работают свыше 300 компаний, выпускающих пластмассы, лакокрасочные материалы, моющие средства, косметику и парфюмерию.
Самый заметный рост зафиксирован в производстве полимеров этилена в первичных формах: их выпуск увеличился на 60,1%. Производство лакокрасочных материалов на основе полимеров выросло на 48,3%, моющих средств — на 5,5%.
Таким образом, основную динамику в первые четыре месяца года обеспечили полимерное сырьё и лакокрасочная продукция. Данные отражают изменение физических объёмов производства, а не выручки предприятий.
#хиа_официально #хиа_промышленность
Источник
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥3❤2🏆1
Пятитактный молекулярный мотор
Все слышали про четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Аналог четырехтактного мотора существует и на молекулярном уровне — моторы Феринги. Они представляют из себя органическую молекулу, состоящую из 3 ключевых частей: ароматического ротора, хирального статора и двойной связи — оси вращения (рис. 1). Вращающаяся часть — ротор — образует общую сопряженную систему со статором через двойную связь. Это позволяет мотору приводиться в движение светом с достаточно низкой энергией. Хиральность мотора, обеспечиваемая, как правило, сульфоксидной группой, необходима для задания направления вращения мотора. Когда молекула-мотор поглощает фотон, двойная связь ослабевает, а стерическое напряжение обеспечивает поворот в необходимую сторону. После поворота на 180° молекула находится не в оптимальной конформации из-за взаимодействия с хиральным центром. Это вызывает переход в более выгодную конформацию на второй стадии цикла. После этого первые две стадии повторяются, что приводит мотор в начальное положение.
В недавно опубликованной статье в журнале Nature Chemistry группа исследователей под руководством Генри Дубе (Henry Dube) из Университета Эрлангена-Нюрнберга предложила способ усовершенствовать классические моторы Феринги путем добавления ещё одного такта в молекулярный двигатель. Основная идея ученых — сохранить часть энергии света в виде высокоэнергетического эпоксида. Они обеспечивают хиральность молекулы гидроксильной группой на роторе, а не сульфоксидной на статоре. Когда мотор уже провернулся на 360°, происходит перенос протона и изомеризация альфа-, бета-непредельного кетона и спиртовой группы в эпоксид (рис. 2).
Как можно увидеть на рисунке 3, предложенная модификация мотора позволяет использовать его в качестве молекулярной солнечной термальной батареи (MOST). Исследователи продемонстрировали, что при низких температурах (−110 °C) можно зафиксировать высокоэнергетический эпоксид. Этот процесс виден визуально: исходный жёлто-оранжевый раствор становится полностью прозрачным. При нагревании интермедиата до комнатной температуры происходит обратная изомеризация с выделением тепла, что завершает цикл вращения.
Такие батареи могут найти применение при создании искусственных мышц, молекулярных компьютеров, наноразмерных устройств с механическим приводом и материалов с управляемыми свойствами. Это исследование открывает совершенно новое направление в дизайне молекулярных машин, где использование обратимых химических реакций внутри цикла вращения позволяет создавать моторы с беспрецедентной эффективностью накопления энергии.
Ссылка на статью
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Все слышали про четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Аналог четырехтактного мотора существует и на молекулярном уровне — моторы Феринги. Они представляют из себя органическую молекулу, состоящую из 3 ключевых частей: ароматического ротора, хирального статора и двойной связи — оси вращения (рис. 1). Вращающаяся часть — ротор — образует общую сопряженную систему со статором через двойную связь. Это позволяет мотору приводиться в движение светом с достаточно низкой энергией. Хиральность мотора, обеспечиваемая, как правило, сульфоксидной группой, необходима для задания направления вращения мотора. Когда молекула-мотор поглощает фотон, двойная связь ослабевает, а стерическое напряжение обеспечивает поворот в необходимую сторону. После поворота на 180° молекула находится не в оптимальной конформации из-за взаимодействия с хиральным центром. Это вызывает переход в более выгодную конформацию на второй стадии цикла. После этого первые две стадии повторяются, что приводит мотор в начальное положение.
В недавно опубликованной статье в журнале Nature Chemistry группа исследователей под руководством Генри Дубе (Henry Dube) из Университета Эрлангена-Нюрнберга предложила способ усовершенствовать классические моторы Феринги путем добавления ещё одного такта в молекулярный двигатель. Основная идея ученых — сохранить часть энергии света в виде высокоэнергетического эпоксида. Они обеспечивают хиральность молекулы гидроксильной группой на роторе, а не сульфоксидной на статоре. Когда мотор уже провернулся на 360°, происходит перенос протона и изомеризация альфа-, бета-непредельного кетона и спиртовой группы в эпоксид (рис. 2).
Как можно увидеть на рисунке 3, предложенная модификация мотора позволяет использовать его в качестве молекулярной солнечной термальной батареи (MOST). Исследователи продемонстрировали, что при низких температурах (−110 °C) можно зафиксировать высокоэнергетический эпоксид. Этот процесс виден визуально: исходный жёлто-оранжевый раствор становится полностью прозрачным. При нагревании интермедиата до комнатной температуры происходит обратная изомеризация с выделением тепла, что завершает цикл вращения.
Такие батареи могут найти применение при создании искусственных мышц, молекулярных компьютеров, наноразмерных устройств с механическим приводом и материалов с управляемыми свойствами. Это исследование открывает совершенно новое направление в дизайне молекулярных машин, где использование обратимых химических реакций внутри цикла вращения позволяет создавать моторы с беспрецедентной эффективностью накопления энергии.
Ссылка на статью
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8❤4👍2
«Практикум по наноматериалам и нанотехнологиям»:
На сайте Химического информационного агентства опубликована четырнадцатая глава «Люминесцентные наночастицы золота»
#хиа_школе
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
На сайте Химического информационного агентства опубликована четырнадцатая глава «Люминесцентные наночастицы золота»
#хиа_школе
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🥰2👎1
Каскадное обучение — новый виток развития хемоинформатики
В органической химии давно известно понятие «каскадная реакция». В таком процессе исходное вещество без удаления промежуточных продуктов последовательно превращается в конечное целевое соединение: на каждой стадии создаются именно те функциональные группы или реакционные центры, которые необходимы для следующего шага.
Удивительно, но аналогию с каскадной реакцией можно найти и в области машинного обучения. В хемоинформатике всё более востребованной становится стратегия построения предсказательных моделей, в которой несколько этапов обучения выстраиваются в последовательную цепочку, а каждый следующий этап опирается на знания, накопленные предыдущим. Продолжая аналогию с химическими превращениями, мы предлагаем обозначить такой подход отдельным термином — каскадное обучение. В компьютерном зрении и обработке текстов подобная стратегия уже стала стандартной практикой, однако в химии она только начинает применяться систематически — и именно здесь её потенциал особенно высок.
Каскадное обучение прямо нацелено на преодоление одного из ключевых барьеров современной хемоинформатики — хронического недостатка данных.
Продолжение на сайте ХИА
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
В органической химии давно известно понятие «каскадная реакция». В таком процессе исходное вещество без удаления промежуточных продуктов последовательно превращается в конечное целевое соединение: на каждой стадии создаются именно те функциональные группы или реакционные центры, которые необходимы для следующего шага.
Удивительно, но аналогию с каскадной реакцией можно найти и в области машинного обучения. В хемоинформатике всё более востребованной становится стратегия построения предсказательных моделей, в которой несколько этапов обучения выстраиваются в последовательную цепочку, а каждый следующий этап опирается на знания, накопленные предыдущим. Продолжая аналогию с химическими превращениями, мы предлагаем обозначить такой подход отдельным термином — каскадное обучение. В компьютерном зрении и обработке текстов подобная стратегия уже стала стандартной практикой, однако в химии она только начинает применяться систематически — и именно здесь её потенциал особенно высок.
Каскадное обучение прямо нацелено на преодоление одного из ключевых барьеров современной хемоинформатики — хронического недостатка данных.
Продолжение на сайте ХИА
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🔥2
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер Журнала неорганической химии (том 71, № 3, 2026 г.)
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Синтез и свойства неорганических соединений
Особенности реакции между тетранитрозильным комплексом железа с цистеамином и фосфоенолпировиноградной кислотой.
Саратовских Е.А., Ованесян Н.С., Куликова А.А., Благов М.А., Кабачков Е.Н., Утенышев А.Н., Боженко К.В., Психа Б.Л., Санина Н.А.
Структурно-функциональные особенности синтезированных золь-гель методом оксидов марганца, допированных кобальтом.
Саенко Е.В.
Газочувствительные материалы на основе α-MnO₂ и δ-MnO₂ для детектирования H₂S.
Захарова Г.С., Марикуца А.В., Фаттахова З.А.
Сорбционные композитные материалы на основе оксида вольфрама для извлечения радиоактивного стронция из водных сред.
Балыбина В.А., Куулар Ж.С., Савельева Н.Ю., Кокорина Н.Г., Драньков А.Н., Лембиков А.О., Проваторова В.В., Папынов Е.К.
Теоретическая неорганическая химия
Электронное строение и спиновый транспорт в хиральных нанопроводах из теллура: моделирование релятивистским методом цилиндрических волн.
Дьячков Е.П., Дьячков П.Н.
Физико-химический анализ неорганических систем
Термодинамическое моделирование фазообразования в системе Co-Si-C-H.
Шестаков В.А., Косинова М.Л.
Фазовые равновесия в системе LiF-NaBr-Na₃FSO₄.
Вердиев Н.Н., Магомедов М.М., Бурчаков А.В., Мурадова Л.С., Кондратюк И.М., Вердиева З.Н.
Неорганические материалы и наноматериалы
Низкотемпературный алюминий-ионный аккумулятор с графитовым катодом и хлоралюминатной ионной жидкостью на основе гидрохлорида триэтиламина.
Эльтерман В.А., Бороздин А.В., Квашничев А.Г., Елшина Л.А.
Фотокаталитическая активность нанокомпозита TiO₂/сополимер акрилонитрила.
Прудников А.И., Козлов В.В., Ситнов М.А.
Химический и фазовый состав покрытий на основе оксидов циркония и титана, синтезированных методом молекулярного наслаивания, и их оптические свойства.
Лебедев М.С., Асанов И.П., Корольков И.В.
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Синтез и свойства неорганических соединений
Особенности реакции между тетранитрозильным комплексом железа с цистеамином и фосфоенолпировиноградной кислотой.
Саратовских Е.А., Ованесян Н.С., Куликова А.А., Благов М.А., Кабачков Е.Н., Утенышев А.Н., Боженко К.В., Психа Б.Л., Санина Н.А.
Структурно-функциональные особенности синтезированных золь-гель методом оксидов марганца, допированных кобальтом.
Саенко Е.В.
Газочувствительные материалы на основе α-MnO₂ и δ-MnO₂ для детектирования H₂S.
Захарова Г.С., Марикуца А.В., Фаттахова З.А.
Сорбционные композитные материалы на основе оксида вольфрама для извлечения радиоактивного стронция из водных сред.
Балыбина В.А., Куулар Ж.С., Савельева Н.Ю., Кокорина Н.Г., Драньков А.Н., Лембиков А.О., Проваторова В.В., Папынов Е.К.
Теоретическая неорганическая химия
Электронное строение и спиновый транспорт в хиральных нанопроводах из теллура: моделирование релятивистским методом цилиндрических волн.
Дьячков Е.П., Дьячков П.Н.
Физико-химический анализ неорганических систем
Термодинамическое моделирование фазообразования в системе Co-Si-C-H.
Шестаков В.А., Косинова М.Л.
Фазовые равновесия в системе LiF-NaBr-Na₃FSO₄.
Вердиев Н.Н., Магомедов М.М., Бурчаков А.В., Мурадова Л.С., Кондратюк И.М., Вердиева З.Н.
Неорганические материалы и наноматериалы
Низкотемпературный алюминий-ионный аккумулятор с графитовым катодом и хлоралюминатной ионной жидкостью на основе гидрохлорида триэтиламина.
Эльтерман В.А., Бороздин А.В., Квашничев А.Г., Елшина Л.А.
Фотокаталитическая активность нанокомпозита TiO₂/сополимер акрилонитрила.
Прудников А.И., Козлов В.В., Ситнов М.А.
Химический и фазовый состав покрытий на основе оксидов циркония и титана, синтезированных методом молекулярного наслаивания, и их оптические свойства.
Лебедев М.С., Асанов И.П., Корольков И.В.
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4✍2👍2
МОБИ-ХимФарма 2026
С 23 по 25 сентября 2026 г. в г. Белокуриха (Алтайский край) будет проведена ХI Междисциплинарная конференция «Молекулярные и биологические аспекты химии, фармацевтики и фармакологии» — МОБИ-ХимФарма 2026
Секции конференции:
• Биологическая химия
• Медицинская химия
• Органическая химия
• Трансляционные исследования в медицине
• Фармацевтика
• Фармакогнозия
• Биотехнологии
• Молекулярная биология
• Таргетная терапия
• Фармакология
• Организация и проведение доклинических и клинических исследований кандидатов в лекарственные препараты
В рамках конференции будет проведён:
• Симпозиум «Искусственный интеллект в разработке лекарств», посвящённый обсуждению практических подходов, актуальных разработок и реального опыта применения AI-технологий в создании лекарственных средств.
Ключевые даты:
• 10 июля — окончание приёма тезисов докладов
• 23-25 сентября — работа конференции
Организационный взнос:
• сотрудники научных/образовательных организаций — 15 000 ₽
• студенты и аспиранты — 12 000 ₽
• сопровождающие лица — 12 000 ₽
• представители коммерческих организаций — 75 000 ₽
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
С 23 по 25 сентября 2026 г. в г. Белокуриха (Алтайский край) будет проведена ХI Междисциплинарная конференция «Молекулярные и биологические аспекты химии, фармацевтики и фармакологии» — МОБИ-ХимФарма 2026
Секции конференции:
• Биологическая химия
• Медицинская химия
• Органическая химия
• Трансляционные исследования в медицине
• Фармацевтика
• Фармакогнозия
• Биотехнологии
• Молекулярная биология
• Таргетная терапия
• Фармакология
• Организация и проведение доклинических и клинических исследований кандидатов в лекарственные препараты
В рамках конференции будет проведён:
• Симпозиум «Искусственный интеллект в разработке лекарств», посвящённый обсуждению практических подходов, актуальных разработок и реального опыта применения AI-технологий в создании лекарственных средств.
Ключевые даты:
• 10 июля — окончание приёма тезисов докладов
• 23-25 сентября — работа конференции
Организационный взнос:
• сотрудники научных/образовательных организаций — 15 000 ₽
• студенты и аспиранты — 12 000 ₽
• сопровождающие лица — 12 000 ₽
• представители коммерческих организаций — 75 000 ₽
Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#хиа_конференция
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🔥3👍2
Химики упростили синтез C-арилгликозидов для медицинской химии
Исследователи из Scripps Research и Бристольского университета разработали способ получения C-арилгликозидов. В своей работе они использовали стабильные реагенты, которые можно синтезировать из незащищённых сахаров в одну стадию. Метод оказался применим для получения препаратов для контроля уровня глюкозы при сахарном диабете 2 типа (ингибиторы SGLT2), ряда природных соединений и молекулярных зондов. Результаты опубликованы 22 июня в Nature.
В обычных O-гликозидах сахарный фрагмент соединён с остальной молекулой через атом кислорода. В C-гликозидах у аномерного атома углерода формируется связь углерод—углерод. Она не гидролизуется и менее подвержена действию ферментов, поэтому C-гликозидные фрагменты часто используются в медицинской химии. К таким соединениям относятся дапаглифлозин, канаглифлозин и эмпаглифлозин — препараты из группы ингибиторов SGLT2.
Синтез C-арилгликозидов обычно требует защиты гидроксильных групп сахара и многостадийного получения активированного углеводного компонента. После формирования C–C-связи защитные группы удаляют, что удлиняет схему и усложняет масштабирование.
Авторы превратили незащищённые сахара в кристаллические гликозилсульфонилгидразиды. В условиях никель-катализируемого радикального кросс-сочетания эти соединения образуют гликозильные радикалы и реагируют с ароматическими иодидами и бромидами. В оптимизированном варианте реакцию проводили в ДМСО при 70 °C в течение часа.
Метод проверили на производных глюкозы, маннозы, рибозы и других более сложных углеводов. C-арилгликозиды удалось получить из лактозы, целлобиозы, мальтозы и мальтотриозы. Авторы также показали образование C–C-связей в разных положениях углеводного каркаса и разработали вариант реакции с сохранением заданной конфигурации реакционного центра.
Практичность подхода продемонстрировали на укрупнённом синтезе дапаглифлозина. Глюкозный гидразид получили из коммерческой декстрозы в 10-граммовом масштабе, а последующее кросс-сочетание дало дапаглифлозин с выходом 61% и отношением β- и α-изомеров выше 19:1.
Работа сокращает путь от доступных сахаров к C-арилгликозидам и позволяет быстрее получать серии соединений для медицинской химии. Пока метод апробирован в лабораторном масштабе.
Ссылка на статью
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Исследователи из Scripps Research и Бристольского университета разработали способ получения C-арилгликозидов. В своей работе они использовали стабильные реагенты, которые можно синтезировать из незащищённых сахаров в одну стадию. Метод оказался применим для получения препаратов для контроля уровня глюкозы при сахарном диабете 2 типа (ингибиторы SGLT2), ряда природных соединений и молекулярных зондов. Результаты опубликованы 22 июня в Nature.
В обычных O-гликозидах сахарный фрагмент соединён с остальной молекулой через атом кислорода. В C-гликозидах у аномерного атома углерода формируется связь углерод—углерод. Она не гидролизуется и менее подвержена действию ферментов, поэтому C-гликозидные фрагменты часто используются в медицинской химии. К таким соединениям относятся дапаглифлозин, канаглифлозин и эмпаглифлозин — препараты из группы ингибиторов SGLT2.
Синтез C-арилгликозидов обычно требует защиты гидроксильных групп сахара и многостадийного получения активированного углеводного компонента. После формирования C–C-связи защитные группы удаляют, что удлиняет схему и усложняет масштабирование.
Авторы превратили незащищённые сахара в кристаллические гликозилсульфонилгидразиды. В условиях никель-катализируемого радикального кросс-сочетания эти соединения образуют гликозильные радикалы и реагируют с ароматическими иодидами и бромидами. В оптимизированном варианте реакцию проводили в ДМСО при 70 °C в течение часа.
Метод проверили на производных глюкозы, маннозы, рибозы и других более сложных углеводов. C-арилгликозиды удалось получить из лактозы, целлобиозы, мальтозы и мальтотриозы. Авторы также показали образование C–C-связей в разных положениях углеводного каркаса и разработали вариант реакции с сохранением заданной конфигурации реакционного центра.
Практичность подхода продемонстрировали на укрупнённом синтезе дапаглифлозина. Глюкозный гидразид получили из коммерческой декстрозы в 10-граммовом масштабе, а последующее кросс-сочетание дало дапаглифлозин с выходом 61% и отношением β- и α-изомеров выше 19:1.
Работа сокращает путь от доступных сахаров к C-арилгликозидам и позволяет быстрее получать серии соединений для медицинской химии. Пока метод апробирован в лабораторном масштабе.
Ссылка на статью
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Nature
C-glycoside synthesis through radical cross-coupling of glycohydrazides
Nature - A platform for synthesis of C-aryl glycosides using glycosyl sulfonyl hydrazides as redox-neutral radical precursors for cross-coupling produces versatile and readily diversifiable...
🔥6❤4👏2