Первый химический
1.58K subscribers
110 photos
16 videos
23 files
370 links
Главные новости из мира химии

https://cheminform.ru

Сетевое СМИ «Химическое информационное агентство»

Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-89595 от 27.05.2025
Download Telegram
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍432
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😨5🔥32👏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
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥32🏆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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥84👍2
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
42👍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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥64👏2
«Ватолинские чтения: Металлические и шлаковые расплавы»

С 9 по 14 ноября 2026 г. в Екатеринбурге на базе Института металлургии имени академика Н. А. Ватолина УрО РАН будет проведена конференция «Ватолинские чтения: Металлические и шлаковые расплавы», посвящённая 100-летию со дня рождения академика РАН Николая Александровича Ватолина.

Направления конференции:
• моделирование и расчет структуры и свойств неупорядоченных систем в конденсированном состоянии
• экспериментальное изучение структуры и свойств неупорядоченных систем в конденсированном состоянии
• установление взаимосвязи жидкого, кристаллического, нанокристаллического и аморфного состояний
• прикладные исследования в области металлургических процессов

Ключевые даты:
• до 15 июля — регистрация участников
• до 15 сентября — регистрация докладов
• 9–14 ноября — проведение конференции

Организационный взнос:
• очные участники — 7 000 ₽
• студенты и аспиранты — 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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6👍2🔥2
Evonik сократит 3,2 тыс. сотрудников и закроет выпуск полиэфиров

Немецкая химическая группа Evonik расширила программу реструктуризации. С 2027 года до конца 2029-го компания планирует сократить около 3,2 тыс. рабочих мест по всему миру, включая 2,15 тыс. в Германии. Изменения затронут производственные и административные подразделения.

Evonik выпускает добавки, полимерные материалы и компоненты для фармацевтики, косметики, пищевой промышленности и других отраслей. В компании работают около 31 тыс. человек.

Ранее Evonik объявила о сокращении примерно 2,8 тыс. позиций с октября 2023 года до конца 2026-го. С учётом нового этапа общий объём запланированных сокращений к концу 2029 года достигнет около 6 тыс. рабочих мест.

В 2027 году компания также прекратит глобальный выпуск полиэфиров. Решение затронет предприятия в немецких Виттене и Марле, а также производство в Шанхае. Направление приносит около €150 млн выручки в год, однако несколько лет остаётся убыточным.

Evonik объясняет реструктуризацию слабым спросом, высокой стоимостью производства в Европе и усилением международной конкуренции. В 2025 году выручка группы снизилась на 7%, а операционная прибыль — на 9%.

При этом результаты второго квартала 2026 года оказались лучше ожиданий. Компания увеличила объёмы продаж, повысила цены и получила эффект от уже проведённого сокращения расходов. Дополнительную поддержку дали временные перебои у азиатских конкурентов. После этого Evonik повысила годовой прогноз прибыли.

Улучшение текущих показателей не изменило долгосрочных планов компании. Руководство считает прежнюю структуру слишком дорогой и рассчитывает сократить расходы за счёт уменьшения числа управленческих уровней, цифровизации, передачи части функций подрядчикам и закрытия убыточных направлений.

#хиа_промышленность

👍👍👍 главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5🤔5👍2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6🎉3👍2
OlinHuntsman объединит хлорную химию и производство полиуретанов

Американские компании Olin и Huntsman договорились об объединении через обмен акциями. После завершения сделки новая группа получит название OlinHuntsman. Совокупная выручка двух компаний по итогам 2025 года составила около $12,5 млрд. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года после одобрения акционерами и регулирующими органами.

Olin производит хлор, каустическую соду, виниловые соединения, хлорорганические продукты и эпоксидные материалы. Компания располагает крупнейшими в мире мощностями по выпуску хлора. В состав группы также входит производитель боеприпасов Winchester.

Huntsman выпускает полиуретановые системы, метилендифенилдиизоцианат, или МДИ, а также эпоксидные составы и другие материалы для строительства, автомобилестроения, производства мебели, клеёв и покрытий.

После объединения акционерам Olin будет принадлежать около 54,5% новой компании, акционерам Huntsman — 45,5%. Штаб-квартира OlinHuntsman разместится в техасском Вудлендсе. Компании оценивают синергетический эффект и выгоды от интеграции более чем в $400 млн.

Интерес сделки связан с объединением крупного производителя хлора, каустической соды и эпоксидных материалов с производителем полиуретановых систем и составов для промышленного применения. OlinHuntsman рассчитывает эффективнее использовать сырьё внутри группы, объединить закупки и согласовать работу производственных площадок.

Сделка пока остаётся на стадии согласования. Заявленный экономический эффект представляет собой оценку руководства компаний и будет зависеть от условий интеграции после закрытия. До завершения сделки Olin и Huntsman продолжат работать как самостоятельные компании.

#хиа_промышленность

👍👍👍 главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍3
«Перспективы создания и применения конденсированных высокоэнергетических материалов»

С 8 по 11 сентября 2026 г. в Бийске (Алтайский край) будет проведена X Всероссийская научно-техническая конференция молодых учёных «Перспективы создания и применения конденсированных высокоэнергетических материалов». Конференция посвящена 95-летию академика Г. В. Саковича и 25-летию Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные до 40 лет включительно.

Направления конференции:
• Методы синтеза и фундаментальные основы технологии получения высокоэнергетических соединений
• Исследование физико-химических и взрывчатых свойств высокоэнергетических материалов
• Разработка перспективных конструкций и устройств на основе высокоэнергетических материалов
• Оборудование для получения и переработки высокоэнергетических материалов
• Приборы и методы для дистанционного обнаружения высокоэнергетических материалов
• Исследование процессов применения энергии высокоэнергетических материалов
• Разработки для обеспечения обороны и безопасности страны
• Разработка развития технологий двойного назначения в области химии и медицины
• Специальная секция по направлениям работ конференции с материалами, составляющими сведения государственной тайны

Ключевые даты:
• до 31 июля — регистрация участников и подача тезисов
• до 1 августа — оплата организационного взноса
• до 31 августа — подача статей для публикации
• 8–10 сентября — работа конференции

Организационный взнос:
• основные участники — 8 000 ₽
• аспиранты и студенты — 6 000 ₽
• заочные участники — 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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5👍32
«Техническая химия. От теории к практике»
 
С 7 по 12 сентября 2026 г. в Перми на базе Института технической химии УрО РАН будет проведена IX Всероссийская конференция «Техническая химия. От теории к практике».
 
Секции конференции:
• Органическая химия
    ◦ Исследование реакционной способности и механизмов реакций органического синтеза
    ◦ Структура и реакционная способность гетероциклических соединений
    ◦ Направленная функционализация природных соединений
    ◦ Медицинская химия
• Полимеры и композиты. Гетерогенные процессы
    ◦ Синтез и исследование структуры и свойств полимеров, биополимеров
    ◦ Наносистемы и композиты
    ◦ Теория и практика гетерогенных процессов (экстракция, флотация ионов и минералов цветных металлов, сорбция и катализ)
 
Ключевые даты:
• 1 августа — окончание приёма тезисов докладов
• 8-11 сентября — работа конференции
 
Организационный взнос:
• участники из академических организаций или ВУЗов — 10 000 ₽
• молодые учёные до 35 лет — 5 000 ₽
• студенты и аспиранты — 3 000 ₽
• заочное участие — 1 500 ₽
• представители промышленных предприятий и фирм — 15 000 ₽
 
Форма регистрации

Подробная информация о мероприятии, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы в первом циркуляре по ссылке
 
#хиа_конференция

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍31
Провода толщиной в один атом
 
Карбин — одномерная аллотропная модификация углерода, представляющая собой длинные цепочки sp-гибридизованного углерода. Эта аллотропная форма углерода представляет интерес не только с фундаментальной точки зрения, но и с точки зрения материаловедения. Карбин — один из самых прочных материалов на разрыв, а также (в своей кумуленовой форме) обладает высокой электропроводностью. В недавно опубликованной статье в журнале Nature Chemistry исследователи под руководством профессора Пол Дж. Лоу и доктора Андреа Веццоли измерили проводимость отдельных линейных углеродных цепей разной длины (вплоть до 16 атомов углерода).

Исследователям предстояло решить несколько сложных технических задач, чтобы создать провода толщиной в один атом. Первая из них заключалась в том, что «голый» карбин крайне нестабилен. Решением послужил синтез относительно инертных триметилфосфитных комплексов Au(I), защищающих концы цепей. Однако, несмотря на наличие объёмных заместителей с прочной связью C–Au, попытка отделить комплекс, содержащий 20 атомов углерода, привела к взрыву, а 18-углеродный олигоин не удалось очистить из-за его крайне низкой растворимости и высокой реакционной способности. Получение углеродных цепей в виде таких комплексов сразу же решало проблему доставки вещества: в нанозазоре между электродами происходила реакция трансметаллирования — концевые группы золота отщеплялись, и «голая» углеродная цепь ковалентно встраивалась между электродами (рис. 1).

Но как исследователям удалось обеспечить соединение золотых электродов только через одну цепь? Секрет кроется в двух основных аспектах, а именно в очень тонких концах электродов (буквально один атом золота на острие) и идеально точном контроле расстояния между ними с точностью до пикометров (рис. 2). Добиться утончения электродов до такой крайней степени удалось благодаря методу разрывной туннельной микроскопии (STMBJ). Изначально электроды создавали массивный контакт, а затем разводились друг от друга с экстремально низкой скоростью — 10–40 нанометров в секунду. Такая скорость позволяла структуре электродов перестраиваться в процессе, а толщину контакта измеряли по характерной величине кванта проводимости. Как же удалось достичь таких скоростей? Дело в том, что электроды были помещены на пьезоэлектрический актуатор, который в зависимости от подаваемого на него напряжения с высочайшей точностью деформируется в заданном направлении. Использование пьезоэлектрика позволило также обеспечить тонкую регулировку расстояния между электродами во время реакции трансметаллирования.
 
Результаты экспериментов оказались поразительными. Исследователи обнаружили, что для коротких цепей (до 10 атомов) проводимость падает экспоненциально, как и ожидалось для полупроводников. Однако при дальнейшем увеличении длины цепи (от 12 до 16 атомов) проводимость перестает падать и выходит на плато. Это происходит потому, что массивные золотые электроды выступают в роли резервуаров электронов: происходит перенос заряда в углеродную цепь, длины связей выравниваются, и провод переходит из полупроводникового состояния в металлическое (кумуляленовое), демонстрируя рекордную квази-баллистическую проводимость.

Ссылка на статью

#хиа_наука

👍👍👍 главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥104👍3
Nanomaterials Webinar
Functional Nanomaterials for Advanced Air-Quality Monitoring: From Sensitive Interfaces to Real-World Applications


7 июля 2026 г. журнал Nanomaterials (MDPI) проведёт вебинар, посвящённый применению функциональных наноматериалов для мониторинга качества воздуха.

На вебинаре будут рассмотрены:
• материалы для распознавания летучих органических соединений
• применение магнитных наноматериалов в газовых сенсорах
• современные подходы к мониторингу качества воздуха в реальных условиях

Докладчики:
• Prof. Dr. Krishna Persaud (The University of Manchester, Великобритания)
• Dr. Daniel Matatagui Cruz (Complutense University of Madrid, Испания)
• Dr. Donatella Puglisi (Complutense University of Madrid, Испания)

Дата и время: 7 июля в 15:30 (мск)

Формат: онлайн
Участие: бесплатное (по регистрации)

Подробная информация и регистрация доступны на сайте вебинара.

#хиа_вебинар

👍👍👍 главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32🔥21
Победители конкурса 2025 года на соискание медалей РАН

Постановлением Президиума РАН от 30.06.2026 Nº153 объявлены победители конкурса 2025 года на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых учёных и для обучающихся по образовательным программам высшего образования:
 
• Медали и премии в области химических наук для молодых учёных:
    ◦ к.х.н. Сахарова Лилия Тимерхановна, Суржикова Яна Игоревна, Козлов Константин Сергеевич (ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского)
За работу «Дизайн селективных методов органического синтеза путём механистического исследования каталитических реакции с помощью экспериментальных методов и искусственного интеллекта»
    ◦ к.х.н. Тюпина Маргарита Юрьевна, к.х.н. Сахоненкова Анна Павловна, Кочергина Анастасия Романовна (АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина)
За работу «Новые радиофармпрепараты на основе карбонильных комплексов технеция: синтез, свойства, устойчивость»
 
• Медали и премии в области наук о материалах для молодых учёных:
    ◦ к.б.н. Созарукова Мадина Магамедовна, к.х.н. Козлов Даниил Андреевич (ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова)
За работу «Новые неорганические и гибридные нанодисперсные материалы для решения биомедицинских и экологических задач: химическое конструирование, редокс-активность и фоточувствительные свойства»
    ◦ к.ф.-м.н. Дорошева Ирина Борисовна (ИМЕТ УрО РАН им. Н.А. Ватолина), Еникеева Мария Олеговна (ФТИ им. А. Ф. Иоффе)
За цикл работ «Механизмы формирования в условиях методов “мягкой химии” наночастиц, их структура, морфология и свойства»

• Медали и премии в области химических наук для студентов:

    ◦ Иова Ангелина Анатольевна (студентка 5 курса, им. А.М. Бутлерова КФУ)
За работу «Контроль над самосборкой магнитоактивных комплексов на основе бис-хелатных N₂O₂-донорных оснований Шиффа на платформе 1,3-дизамещённых производных (тиа)каликс[4]аренов»
    ◦ Гладков Антон Андреевич, Ложкин Григорий Андреевич и Савченко Артем Гаджарович (студенты 6 курса, МГУ им. М.В. Ломоносова)
За работу «Фотоактивация связи углерод–элемент как эффективный метод генерации свободных радикалов»
 
• Медали и премии в области наук о материалах для студентов:
    ◦ Жидков Вадим Константинович (студент 2 курса магистратуры, МГТУ им. Н. Э. Баумана), Севостьянова Татьяна Михайловна (студентка 5 курса, РНИМУ им. Н. И. Пирогова), Абдрахманова Эльмира Дамировна (студентка 4 курса, УУНиТ)
За цикл работ «Разработка перспективных материалов на основе титана и цинка для медицинского применения»
    ◦ Манин Андрей Дмитриевич (студент 1 курса магистратуры, НИУ ВШЭ)
За работу «Эффективные подходы к оптимизации микроструктуры ионообменных мембранных материалов для интенсификации процессов электродиализного разделения многокомпонентных смесей»

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших профессиональных успехов!

Победители во всех номинациях конкурса представлены по ссылке 

#хиа_персоналии

👍👍👍 главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👏7🎉7
ACS Webinar
Turning Research into Reach: Marketing Fundamentals for Scientists

8 июля 2026 г. Американское химическое общество (ACS) проведёт вебинар, посвящённый научным коммуникациям и продвижению результатов исследований.

На вебинаре обсудят, почему сегодня учёному важно не только проводить исследования, но и уметь рассказывать о них профессиональному сообществу и широкой аудитории.

В программе:
• как повысить узнаваемость и влияние своих научных исследований
• основы научного сторителлинга и эффективной коммуникации
• использование социальных сетей и других каналов для популяризации науки
• практические инструменты продвижения научных результатов

Дата и время: 8 июля, 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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21👍1