ИФХЭ РАН
751 subscribers
1.27K photos
93 videos
18 files
1.48K links
Официальный канал Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН

Официальный сайт: https://www.phyche.ac.ru/
Официальная группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club220653720
Download Telegram
Дмитрий Чернышенко: Стартовал прием заявок на научную премию «Вызов» в 2025 году

Начался новый сезон национальной премии в области будущих технологий «Вызов». О старте приема заявок на премию в 2025 году было объявлено на Форуме будущих технологий.

➡️Подать заявку можно на сайте премиявызов.рф до 21 мая.

«С большим удовольствием объявляю о старте уже третьего сезона премии “Вызов”. Эта научная премия с успехом проходила в предыдущие годы. Отрадно замечать большой интерес международного научного сообщества, поскольку исследователи из 33 стран заявлялись на участие. Научные достижения в международной номинации и многие другие инициативы доказали свою эффективность. Уверен, в следующем, третьем, сезоне научной премии “Вызов” мы увидим новые научные имена и их прорывные открытия», – отметил заместитель Председателя Правительства России, председатель попечительского совета Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Дмитрий Чернышенко.

🔹Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» вручается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет.

📌У премии «Вызов» 5 номинаций:

•«Перспектива»: вручается молодым ученым до 35 лет,

•«Инженерное решение»: за важное изобретение или создание новой технологии,

•«Прорыв»: за исследование, позволившее решить важную научную или технологическую задачу,

•«Открытие»: номинация для иностранных ученых и россиян, живущих за рубежом,

•«Ученый года»: награда за суммарный личный вклад в изменение ландшафта науки.

❗️Премиальный фонд премии «Вызов» в 2025 году увеличится и составит 60 млн рублей.
Обучение по программе повышения квалификации «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» в ИОНХ РАН

ИОНХ РАН отрывает набор на курс дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов».

📚 Курс «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» направлен на ознакомление с основами таких современных методов молекулярной спектроскопии как спектроскопия УФ-видимого диапазона (электронная) спектроскопия, ИК-спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света (рамановская спектроскопия) и фотолюминесцентная спектроскопия видимого диапазона применительно к различным материалам. В рамках курса будут рассмотрены теоретические основы молекулярной спектроскопии, включая вопросы колебаний двух- и многоатомных молекул, правила отбора в колебательных спектрах, электронные состояния и химическая связь в двух и многоатомных молекулах, основы теории неупругого рассеяния в твердых телах и теории фотолюминесценции. Отдельное внимание будет уделено вопросам пробоподготовки для различных методов молекулярной спектроскопии.

🧑‍🔬 Курс будет полезен научным сотрудникам и начинающим операторам, позволит грамотно спланировать проведение экспериментов с использованием рассматриваемых методов, а также поможет в достоверной интерпретации полученных результатов.

Практические занятия проводятся на ИК спектрометре с преобразованием Фурье Perkin Elmer Spectrum 65 (США); люминесцентном спектрометре Perkin Elmer LS-55 (США); на полностью автоматизированном 3D сканирующем лазерном конфокальном Рамановском микроскопе со спектрометром Confotec NR500; микроскоп-спектрофотометре МСФУ-К; спектрофотометре UV-Vis-NIR Cary 5000 Varian (AgilentTech.).

👨‍🏫 Лекции и практические занятия проводит заведующий Центром Цвета, главный научный сотрудник ИОНХ РАН, д.х.н. Сергей Александрович Козюхин.

🏢 Место проведения: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31), каб. 725

🗓 Дата и время проведения: с 17 марта по 21 марта 2025 г. (10:00-16:00)

По окончании курса всем участникам с высшим образованием и специальным профессиональным образованием выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

💳 Стоимость участия в курсе - 36 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограниченно - не более 10 человек.

📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
edu@igic.ras.ru

#ионх
👍4
#пост_по_регламенту

Итак, начинаем выкладывать трудолюбиво собранные нашим Зоопарком папки, которые, как нам кажется, уже более или менее готовы (остальные еще дособираем - кстати, физиков у нас пока меньше всего).
Если кто не нашел себя - пишите ЛС, проверим (ну либо стучитесь, когда будем пробовать сделать такой сбор еще раз).

Вот симпатичная папка тематических каналов по наукам о Земле (география, геология и тому подобное - всего 15 каналов), а вот химическая (тут 20). Смотрите, добавляйте каналы и наслаждайтесь :)
🚨🆕 Учёные #ИФХЭ РАН и ИОНХ РАН совместно с коллегами из Сеченовского Университета синтезировали новые фотосенсибилизаторы, обладающие высокой токсичностью по отношению к клеткам рака молочной железы

ℹ️ Фотодинамическая терапия — это инновационный метод лечения онкологических заболеваний. Он заключается в том, что в организм пациента вводят нетоксичные красители-фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в раковых клетках. Такие красители активируются под действием света и образуют активные формы кислорода, например, высокотоксичный синглетный кислород, приводящий к гибели клеток. При этом одними из наиболее перспективных красителей для использования в данном методе лечения считаются фталоцианины — они поглощают красный свет, который лучше всего проходит через живые ткани. Однако на сегодняшний день набор фталоцианиновых красителей, применяемых в медицине, ограничен из-за их склонности к образованию агрегатов («слипанию» молекул) в водных растворах. Такие агрегаты теряют свою фотоактивность, поэтому химики ищут новые неагрегирующие соединения.

🧑‍🔬Авторы получили как агрегирующие в воде, так и не склонные к этому фталоцианиновые комплексы, и исследовали их способность генерировать синглетный кислород под действием света в разных средах: в водном растворе, в растворах, содержащих белки сыворотки крови, а также в живых клетках.

🧫 Исследователи обнаружили, что эффективность фотосенсибилизаторов в меньшей степени определяется их химическим строением и в большей степени зависит от биологического окружения, например, связывания с белками клеток. Так, фототоксичность всех исследованных молекул по отношению к раковым клеткам на несколько порядков превосходила показатели клинически одобренных фотосенсибилизаторов.

💬«Мы обнаружили, что внутри клеток агрегаты фталоцианинов разрушаются до отдельных молекул, которые под действием света генерируют активные формы кислорода. Одной из причин этого может быть взаимодействие фталоцианинов с белками», — рассказывает один из основных исполнителей проекта, м.н.с. лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН Дмитрий Бунин.


При этом полученные вещества оказались практически нетоксичными в отсутствие светового воздействия, что особенно важно для их дальнейшего применения.

💬«Мы надеемся, что наши исследования помогут расширить понимание того, как работают фотосенсибилизаторы на основе фталоцианинов, и это может дать импульс для разработки фотоактивных препаратов с новыми механизмами действия. В дальнейшем мы планируем детально исследовать процесс разрушения агрегатов фталоцианинов в клетках, чтобы в будущем стало возможно использовать эти соединения в противораковой терапии», — рассказывает руководитель проекта, д.х.н., академик РАН, г.н.с. #ИФХЭ РАН и ИОНХ РАН
Юлия Горбунова
.


Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Medicinal Chemistry, 2025. Volume 68, Issue 1, 658–673.

🔗 Подробнее на портале «Научная Россия».

#ИФХЭ новости
👍6🔥2
Forwarded from ФизХимФест
🚀 Гастроли ФизХимФеста 🚀

Мы рады сообщить, что ФизХимФест в 2025 году продолжает сотрудничество с СИБУРом и запускает серию фестивалей для сотрудников компании и их детей в разных уголках нашей страны 🎉

📍Первая остановка — Дзержинск!
Мы подготовили увлекательную программу, где малыши и подростки смогут погрузиться в мир науки и творчества, а взрослые — насладиться общением и новыми впечатлениями 👨🏻‍🔬

Обратите внимание: регистрация осуществляется строго для сотрудников СИБУРа 🩵


#СИБУР
#ФизХимФест
#ИФХЭ
#ИФХЭРАН
#РХО
#РоссийскоеХимическоеОбщество
#Наука
#Интересно
#Образование
#ФизикоХимия
#Химия
#популяризациянауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥21🦄1
Forwarded from Марченков | Горизонт событий
Всем привет! Хочу обсудить с вами серьезную тему - про обязательное распределение на работу выпускников после вузов.

Суть распределения в том, что после окончания вуза в случае обучения на бюджете выпускник обязан отработать некоторый срок (2-3 года) на предприятии, куда его распределит вуз. Такая система практиковалась в Советском союзе, но в современной истории России была отменена.

На днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался, что в целом поддерживает такой подход.

Понимаю, тема достаточно деликатная, с большим количеством нюансов, поэтому предлагаю обсудить ее здесь.

Какие вижу недостатки и достоинства такой системы.

Недостатки:

Распределение в некоторой степени ограничивает свободу выбора выпускников

От государства такая система потребует четкого и опережающего прогноза потребности кадров в разных отраслях и разных регионах, ежегодной маршрутизации специалистов, выпускающихся из вузов, а также обеспечения социальных гарантий тем, кто отправится по распределению в другой регион.

Достоинства:

Для выпускника будет гарантирована возможность трудоустройства по специальности. Мои родители сказали, что когда они учились, выпускникам давали выбор из списка организаций, куда можно было распределиться. Первыми выбирали отличники, затем хорошисты, а те, кто учились неважно, выбирали последними. В этом смысле справедливость была соблюдена.

Для вуза это тоже хорошо - есть понимание, что работаешь на понятный результат, конкретный «заказ» государства по подготовке целевых кадров.

Для государства такая система дает возможность управляемо насыщать те или иные отрасли кадрами, не допуская кадрового голода на критически важных направлениях.

Я задумался, насколько современная молодежь готова принять систему обязательного распределения. Надо, конечно, проводить социологические исследования. Однако я узнал, что в бывших странах СССР, например в Беларуси и Узбекистане, обязательное распределение до сих пор существует. Поговорил с моими товарищами - молодыми учеными из этих стран. Ребята абсолютно нормально относятся к тому, что отучившись за государственные деньги, им нужно вложенные в них страной средства отработать. После 3 лет работы по распределению кто-то уходит в другие сферы, а кто-то и остается работать по специальности. Так что сказать, что целевое распределение - это атавизм современности, - тоже нельзя.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментах к этому посту!

#мысливслух #закадром

👨‍🔬 Марченков | Горизонт событий. Подписаться 🏛
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤯1🦄1
Forwarded from РНФ
⚡️РНФ объявляет конкурс продления проектов научных групп под руководством молодых ученых (конкурс №71)

Российский научный фонд открывает прием заявок на конкурс продления сроков выполнения проектов, поддержанных грантами РНФ в 2022 году, по проведению исследований научными группами под руководством молодых ученых.

🟣В конкурсе могут принять участие проекты научных групп, являющиеся продолжением проектов, поддержанных в 2022 году соответствующими грантами Фонда.

🟣Размер каждого гранта составит от 3 до 6 миллионов рублей ежегодно.

❗️ Заявка на конкурс представляется не позднее 17:00 (по Мск) 22 мая 2025 года в виде электронного документа, подписанного через ИАС РНФ

❇️ Результаты конкурса будут подведены до 11 июля 2025 года.

Подробная информация и конкурсная документация на продление представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.

#новости_фонда #конкурсыРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🦠🆕 Учёные #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из РТУ МИРЭА и ФГБНУ «НИИНА» получили модифицированные порфиринами эпокси-аминные полимерные покрытия, которые продемонстрировали биоцидную активность против золотистого стафилококка
 
ℹ️ Порфирины являются эффективными фотосенсибилизаторами, которые при облучении светом способны к генерации активных форм кислорода. Последние, в свою очередь, являются сильными окислителями; они воздействуют на аминокислоты, полисахариды, липиды и другие компоненты бактериальной мембраны и тем самым разрушают её. Этот эффект используют в фотодинамической терапии бактериальных инфекций, а также для получения биологически активных волокон, антимикробной хлопчатобумажной ткани, материалов для водоочистки и другого.

В данной работе впервые изучена растворимость порфиринов в олигомерах, их совместимость с эпокси-аминной композицией, влияние полимерной матрицы на фотостабильность и биологическую активность порфиринов. Понимание влияния этих факторов необходимо для создания эффективных биоцидных покрытий на основе эпокси-аминных систем.

🧑‍🔬 Исследователи предложили оригинальный метод получения полимерных покрытий с использованием общего растворителя – хлороформа. Раствор порфирина в нём смешивали с олигоаминным отвердителем, куда затем был добавлен эпоксидный олигомер. Отверждение происходило благодаря взаимодействию эпоксидных групп с аминогруппами отвердителя, причем наличие малых количеств порфирина не влияло на закономерности этого процесса.

💡Известно, что при длительном облучении фоточувствительные вещества могут разлагаться и терять свою фотосенсибилизирующую активность. Также известно, что включение фотосенсибилизатора в твердую матрицу снижает его способность генерировать активные формы кислорода. Проведенные авторами спектральные исследования показали, что порфирины в эпокси-аминной матрице под действием света не подверглись структурным изменениям, сохранили свои фотофизические свойства. Полученный на их основе материал обладает выраженным бактериостатическим эффектом.
 
💬«В нашем исследовании мы решили включить в полимер биоцидный модификатор, который будет химически разрушать бактериальную мембрану и не даст формироваться бактериальной пленке. В качестве перспективного кандидата на роль такого модификатора рассматриваются порфирины и их производные», – рассказала участник исследовательской группы Анастасия Цыклинская.

 
Работа опубликована в журнале 📕Reactive and Functional Polymers, Volume 205, December 2024, 106099.

🔗 Подробнее на нашем сайте.

#ИФХЭ новости
🔥42👍2
Forwarded from Наука.рф
Подайте заявку на финансирование ваших исследований

Российский научный фонд и Государственный фонд естественных наук Китая принимают заявки на участие в конкурсе международных научных проектов. Победители получат гранты на исследования в 2026-2028 годах.

Рассматриваются заявки по следующим отраслям знаний:

- Химия и науки о материалах

- Биология и науки о жизни

- Фундаментальные исследования для медицины

- Сельскохозяйственные науки

- Гуманитарные и социальные науки

Размер одного гранта составляет 4-7 млн руб в год. Узнать подробности и подать заявку можно здесь.


🙏 Наука.рф

#десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☀️ В рамках цикла лекций
"Год Менделеева"
представляем Зыкова Кирилла Алексеевича с докладом
"Химия и здоровье на примере COVID-19" 🦠🧪
Запись этой и других лекций доступна в нашей группе в ВК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🎉1
🌸🎉 По традиции в Международный женский день хотим рассказать об удивительной женщине в науке - профессоре Александре Анатольевне Ревиной – первой аспирантке созданной в 1958 г. лаборатории радиационной химии

👩🏼‍🔬Александра Анатольевна Ревина – в.н.с. лаборатории электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах #ИФХЭ РАН. Она была первой аспиранткой профессора Натали Алексеевны Бах. В 1963 г. Александра Анатольевна защитила кандидатскую диссертацию, в 1993 г. – докторскую, в 2004 г. получила звание профессора, а в 2017 г. ей была вручена медаль «Памяти академика Н.М. Эмануэля».

☢️Александра Анатольевна занималась вопросами радиолиза и радиационно-химического окисления соединений – с момента появления в ИФХ АН СССР этого направления. Изучение первичных и промежуточных продуктов радиолиза и механизма образования и кинетики реакций в лаборатории радиационной химии с начала 60-ых годов проводилось методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Одна из первых работ Ревиной А.А. – изучение радиолиза пальминовой кислоты и её солей при различных температурах (1957 г.). В 1962 г. было проведено исследование взаимодействия молекулярного кислорода с некоторыми стабильными свободными радикалами в растворе. Ревина А.А. с коллегами (Бах Н.А., Ванников А.В.) показали, что образованию перекисных радикалов предшествует формирование нестабильных промежуточных продуктов взаимодействия O2 с радикальными продуктами радиолиза.

В 1970 г. Ревина А.А. с коллегами (Борисенко Г.Л., Костин А.К.) опубликовала значимую работу о процессах радиолиза кетонов различного строения, а также об особенностях механизма стабилизации электронов в них. Методом импульсного радиолиза были изучены короткоживущие продукты в метилциклогексилкетоне (Ревина А.А., Борисенко Г.Л., 1971). Позже проведено изучение реакции циклододецильных радикалов при импульсном радиолизе растворов нафталина и антрацена в жидком циклододекане (Ревина А.А., Ладыгин Б.Я., Ванников А.В., 1986).

🦠Изучение промежуточных стадий окисления привело к созданию методики синтеза наночастиц металлов в обратно-мицеллярных растворах. Одна из значимых работ Александры Анатольевны (совместно с Егоровой Е.М.) в этой области конца 90-х – начала 00-х годов XXI века – синтез наночастиц серебра, обладающих бактерицидными свойствами, и их включение в лакокрасочные покрытия. На изобретение оформлен патент.
Были предложены два метода синтеза наночастиц в обратно-мицеллярных растворах – радиационно-химический и биохимический. Учёные обнаружили, что материалы с наночастицами серебра обладали антимикробными свойствами по отношению к кишечной палочке, возбудителю легионеллеза, сальмонелле, стафилококку, энтерококку и другим патогенам.

В настоящее время научные интересы Александры Анатольевны связаны с двумя направлениями:
1️⃣ Во-первых, это «зеленая химия», то есть различные процессы, в которых принимают участие природные пигменты. Одна из недавних работ Александры Анатольевны посвящена влиянию флавоноидов на оптические свойства наночастиц серебра.
2️⃣ Второе направление – получение радиационно-химическими методами функциональных наноматериалов с заданными оптическими, каталитическими, магнитными, бактерицидными и антикоррозионными свойствами, в частности, синтез наночастиц с заранее заданными размерами.

🖼️ В главном корпусе #ИФХЭ РАН возле библиотеки открывается выставка, посвященная Александре Анатольевне Ревиной. Выставку готовили: специалист отдела информации #ИФХЭ РАН Непомнящая Людмила Андреевна, пресс-секретарь #ИФХЭ РАН Макарова Ольга Вадимовна.

💟 От имени коллектива Института поздравляем Александру Анатольевну и всех сотрудниц #ИФХЭ РАН с Международным женским днём!🌷

📸 Фото к публикации.

🔗 Подробнее на нашем сайте
👍6🎉21💘1
🚨🆕 Учёные лаборатории поверхностных явлений в полимерных системах #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из ИБХФ РАН и НИЯУ МИФИ предложили способ управления флуоресценцией красителя, привитого на поверхность золотой наночастицы
 
ℹ️ Известно, что в поле металлической наночастицы молекулы флуорофора активнее переходят в возбужденное состояние. Однако, если возбужденная молекула флуорофора находится от частицы на небольшом расстоянии, то она чаще релаксирует без излучения, отдавая металлу избыток энергии. В таком случае происходит тушение флуоресценции и флуорофор светится слабее, чем он светился бы в отсутствие поля.
На определенном расстоянии (между 5-7 и 15-20 нм) от металлической наночастицы наблюдается так называемое плазмонное усиление флуоресценции, то есть флуорофоры, поглотив энергию, светят ярче.

💬«В этой работе мы впервые привили молекулы двух флуорофоров –
сульфоцианина-3 и бордипиррометенового красителя – на органокремнеземную оболочку вокруг золотого ядра. Поскольку эффект плазмонного усиления зависит от расстояния между наночастицей золота и флуорофором, то, синтезируя оболочки определенной толщины, мы точно задаем это расстояние, и, следовательно, управляем флуоресценцией
», – объяснила один из авторов работы, к.х.н. Мария Карцева.


🔬Исследования показали, что при толщине органокремнеземной оболочки в 14 нм сульфоцианин флуоресцирует в 8 раз сильнее. При дальнейшем увеличении толщины оболочки флуоресценция начинает уменьшаться. При толщине 22 нм она уже лишь в 4 раза больше, чем у чистого флуорофора. Таким образом, 14 нм – идеальное расстояние, на котором эффект усиления выражен сильнее всего.
Также в работе было найдено пограничное расстояние между молекулами флуорофора на поверхности наночастицы, при котором наблюдается переход от безызлучательного межмолекулярного переноса энергии (тушения) к усилению флуоресценции.

Полученные данные имеют большое значение для создания материалов с управляемой флуоресценцией, например, для биомаркеров или оптических наноустройств.

Работа опубликована в журнале 📕Optical Materials. Volume 159, February 2025, 116674.

🔗 Подробнее на нашем сайте.

#ИФХЭ новости
👍4
Международный симпозиум «Актуальные проблемы функциональных материалов» (АПФМ-2025) 📣
#конференции

Приглашаем принять участие в Международном симпозиуме «Актуальные проблемы функциональных материалов», посвящённом 95-летию высшего образования в Ставропольском крае и 80-летию профессора Синельникова Б.М., который состоится с 16 по 20 июня 2025 года в Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь).

💡 Симпозиум будет охватывать широкий диапазон тем, включая синтез и свойства функциональных неорганических материалов, координационных соединений, оптических материалов. В первую очередь внимание будет уделяться новым подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением неорганических соединений.

📆 Окончание приема тезисов - 15 апреля.

Подробнее.

Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#новостихимфакмгу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧑‍🎓 Обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» в ИОНХ РАН

🏢 В Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук открыт прием заявок на обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» (36 акад.часов) с выдачей удостоверения о повышении квалификации.

📚 Курс «Введение в ИК-спектроскопию» направлен на ознакомление с теоретическими основами ИК-спектроскопии применительно к различным веществам и материалам, а также выработкой практического навыка подготовки проб и выполнения эксперимента на исследовательском оборудовании.

📖 Программа «Введение в ИК-спектроскопию» охватывает основные вопросы по проведению измерений методом колебательной ИК- спектроскопии и интерпретации полученных результатов. Программа данного курса направлена на повышение квалификации лиц, работающих в области разработки и производства наносистем и наноматериалов, тестирования и характеризации функциональных и конструкционных материалов, в том числе полученных методами аддитивных технологий, материалов для электронной промышленности, веществ и материалов фотонных и сенсорных устройств требующих широких знаний фундаментальных наук, технологии и методов сертификации и измерений.
Курс разработан на основе оптимального соотношения теоретических и прикладных вопросов ИК-спектроскопии для характеризации веществ и материалов.

⚙️ Практические занятия проводятся на ИК-спектрометрах с преобразованием Фурье «ИнфраЛЮМ ФТ-08» и ИНФРАСПЕК ФСМ2202.

🧑‍🏫 Лекции проводит ведущий научный сотрудник, заведующий Платиновым центром ИОНХ РАН, д.х.н. Вашурин Артур Сергеевич.
Практические занятия проводит научный сотрудник ИОНХ РАН, к.х.н. Ерзунов Дмитрий Андреевич.

🏢 Место проведения курсов:
ИОНХ РАН (г. Москва, Ленинский проспект, 31), каб. 725

🗓 Дата и время проведения курса «Введение в ИК-спектроскопию» - с 31 марта по 04 апреля 2025 г. (10:00-16:00)

💳 Стоимость участия в курсе – 38 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограничено - не более 10 человек

📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
edu@igic.ras.ru

Подробная информация о курсах и программах ИОНХ РАН по ссылке:
https://educhem.ru/

#обучение #ионх
🔥2🤔1
🆕📅 В #ИФХЭ РАН состоялись XI Дубининские чтения, проводимые под эгидой секции «Адсорбционные явления» Научного совета РАН по физической химии

👥 Дубининские чтения – ключевое ежегодное мероприятие, объединяющее специалистов российской адсорбционной науки и способствующее развитию сотрудничества в области научных исследований.

👨‍💼Со вступительным словом на заседании выступил зав. лабораторией сорбционных процессов #ИФХЭ РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор Фомкин Анатолий Алексеевич:
💬«Адсорбционные исследования находятся среди наиболее важных научно-технологических направлений, определяющих развитие общества, – сказал Анатолий Алексеевич. – Я лично был свидетелем различных интересных путей применения адсорбции. Одно из направлений, которым мы занимаемся – это разработка новых способов хранения, аккумулирования и транспортировки природного газа. Вещество, находящее в адсорбированном состоянии, имеет большую энергетическую плотность, чем сжатый газ. Это только один из примеров, показывающий, что адсорбционные системы энергетически эффективны, безопасны и востребованы».

 
📑С докладами по различным аспектам прикладного использования адсорбции выступили представители адсорбционных школ из Санкт-Петербурга и Иркутска:

🔸Зав. кафедрой инженерной защиты окружающей среды Санкт-Петербургского государственного технологического института, д.х.н., профессор Ивахнюк Григорий Константинович сделал доклад «Нанотехнологические и электрофизические инновации в химическом синтезе и обеспечении экологической и пожарной безопасности». Он рассказал о способах влияния на свойства вещества на границе раздела фаз с помощью электрических полей. В качестве объекта исследования была выбрана вода 💦. Было обнаружено изменение надмолекулярной структуры воды под действием электрических полей, влияющее на её физические свойства, в том числе на поверхностное натяжение. Например, попав в пористую структуру, такую, как почва, вода с низким поверхностным натяжением испаряется хуже, что позволяет экономить поливную воду и повышать урожайность.
 
🔸Д.т.н., профессор Иркутского национального исследовательского государственного технического университета Дударев Владимир Иванович представил онлайн-доклад «Применение углеродных сорбентов для извлечения металлов из растворов», в ходе которого рассказал о возможностях использования адсорбционных технологий для выделения и извлечения ценных металлов - золота, серебра, платины, меди, никеля и других.

📸 Фото с мероприятия.

🔗 Подробнее на нашем сайте.

#ИФХЭ новости
👍3
Forwarded from РНФ
📆 График конкурсов Российского научного фонда в 2025 году

Публикуем актуальный график ориентировочных сроков проведения конкурсов РНФ в 2025 году.
Скачать файл можно по ссылке.

Также собрали для вас ресурсы, полезные при написании заявки:

🔗 Классификатор РНФ

🔗 Поиск проектов

🔗 Комментарии по вопросам целевого использования средств грантов РНФ

🔗 Видеоматериалы с экспертами:

➡️ О грантовой поддержке Фонда, системе научной экспертизы и особенностях конкурсного отбора
➡️ Об итогах пилотного конкурса Правительства Санкт-Петербурга и РНФ по поддержке научных исследований и разработок с участием квалифицированных заказчиков

Подробная информация и конкурсная документация представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.

Сохраняйте и делитесь с коллегами!

#новости_фонда #конкурсыРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
X Всероссийская молодежная конференция «Достижения молодых ученых: химические науки»

Дата и место: 22–23 мая 2025 г., Уфа
Дедлайн подачи заявок: 15 апреля 2025 г.
Подробная информация: Ссылка
👍4
🧑‍🔬🆕 Учёные лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии #ИФХЭ РАН показали, что шунгит вместе с торфом лучше справляется с нейтрализацией проливов ракетного топлива
 
ℹ️ Торф – уникальный материл, сложная смесь из гидрофильных компонентов (целлюлозы, хемицеллюлозы, лигнина, гуминовых соединений), гидрофобных компонентов (битума и воска), а также минеральных и органо-минеральных компонентов. Благодаря адсорбционным свойствам торфа, сорбенты из него активно используются в промышленности, в том числе для сбора пролившихся нефтепродуктов. 
Шунгит – докембрийская горная порода, состоящая преимущественно из углерода. Месторождения шунгита расположены в основном в Карелии. Шунгит тоже хороший адсорбент, который активно используется для очистки воды.

🔬Ученые #ИФХЭ РАН экспериментально исследовали синергетический эффект от совместного применения торфа и шунгита для обеззараживания несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и продуктов его трансформации. Эксперименты проводились с четырьмя порошковыми сорбентами с различным соотношением компонентов. Выяснилось, что наилучшей механической стойкостью отличается сорбент, в котором 65% торфа и 35% шунгита. Исследование эффективности показало, что, если в первый день эксперимента концентрация несимметричного диметилгидразина составляла 500 г/кг, то через 2 месяца токсичные вещества нейтрализовались так, что их концентрация снизилась до предельно допустимой. 

🚀 Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) – один из компонентов ракетного топлива, вещество, отличающееся особой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. НДМГ попадает в окружающую среду при падении отделившейся первой ступени ракеты-носителя, а также при перевозке и сливно-наливных операциях. Несимметричный диметилгидразин очень активен.
Взаимодействуя с органическими веществами из окружающей среды, он разлагается на целый спектр соединений, некоторые из которых ещё опаснее. Многие из них летучи и хорошо растворимы в воде; они глубоко проникают в почву и накапливаются там.

Новый адсорбент можно применять везде, где используется НДМГ. Его можно производить в виде порошка, гранул или формованных кубов. Технология производства сорбента достаточно простая и сравнительно недорогая; используется большей частью природное сырье, которые добывается в России. Учёные рекомендуют использовать порошковый сорбент в случае проливов на твёрдых поверхностях или почву. Формованные кубы можно использовать, если токсичное вещество попало в воду.

Работа опубликована в журнале 📕 Water Air Soil Pollut, 236, 158, 11 February 2025, 158.

🔗 Подробнее на нашем сайте.

#ИФХЭ новости
👍6🔥1