Forwarded from Pro.nauku (Николай Павличенко)
Наука становится ключевым инструментом социально-экономического развития
О помощи молодым ученым, вкладе бизнеса, достигнутых результатах и целях «Профилю» рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
👨👩👧 Pro.nauku ⚡️
#интервью
О помощи молодым ученым, вкладе бизнеса, достигнутых результатах и целях «Профилю» рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
#интервью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Forwarded from АДовый рисёрч
#предложечка #лабжурнал
Привет, коллега!
Сегодняшний пост подготовили коллеги из лаборатории ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов. Для меня, как для физиолога, ядерный магнитный резонанс был чем-то непонятным со страниц учебника по биофизике, но теперь мы все можем узнать чуть больше от самых настоящих специалистов.
🧪 Загадки молекул: Спектроскопия ЯМР как ключ к структуре молекул.
Еще Бутлеров в своих трудах писал о том, как важно понимать связь между структурой вещества и его свойствами. С тех пор ученые пытаются заглянуть внутрь молекул. По большому счету - это одна из самых основных задач в большинстве естественных наук, ведь понимание структуры открывает двери к созданию новых материалов и технологий! 🚀
Сегодня расскажу вам о спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – одном из самых мощных инструментов для изучения химической и пространственной структуры молекул. Это метод, который буквально позволяет разобрать вещество на атомы! 🔬
Как все начиналось?
Явление магнитного резонанса впервые наблюдал наш соотечественник Евгений Завойский в Казанском университете. Он обнаружил явление резонанса на электронах, но по заявлению коллег не раз сообщал, что аналогичная история может наблюдаться и на ядрах атомов. Но тут подсуетились американцы – Блох и Парселл – и получили Нобелевку за открытие ЯМР. Ну что ж, наука не знает границ! 🌍
В чем суть ЯМР?
Все просто: ядра некоторых атомов (как маленькие магнитики 🧲) реагируют на внешнее магнитное поле. Попадая в это поле, они начинают "выстраиваться" вдоль или против него. Если затем облучить образец радиочастотными импульсами, система выйдет из состояния равновесия, а ее возвращение к исходному состоянию регистрируется с помощью компьютера в виде кинетической функции (похожа на затухающую синусоиду), называемой спадом свободной индукции. Полученный сигнал математически обрабатывается, образуя привычный вид одно- или двумерного ЯМР спектра. Спектр ЯМР представляет собой набор резонансных сигналов, расположенных вдоль шкалы ppm (миллионная доля). Каждый сигнал соответствует определенному атому или группе атомов в молекуле исследуемого вещества. Комплексный анализ спектральных линий, их положения, интенсивности и формы позволяет получить детальную информацию о структуре соединения и динамике ее изменения.
Почему это круто, важно и нужно?
1️⃣ Определяем структуру молекул: Можно точно узнать, какие атомы и как связаны друг с другом.
2️⃣ Изучаем динамику: ЯМР показывает, как молекулы двигаются и меняют форму.
3️⃣ Создаем новые материалы: Метод помогает точно определять состав и свойства веществ, что важно для разработки инноваций.
Кому это интересно?
Если ты студент, аспирант или просто фанат науки, ЯМР – это must-know! 🤓 Это не только фундаментальная наука, но и мощный инструмент для прикладных исследований.
👉 Хочешь узнать больше? Подписывайся на канал Fluid-state NMR – Green Chemistry Lab, где исследователи делятся крутыми инсайтами из мира ЯМР-спектроскопии.
ПыСы: Коллеги говорят, что их команда является единственной в России, кто использует спектроскопию ЯМР применительно к исследованию характеристик пространственной структуры малых молекул в среде сверхкритического диоксида углерода. Вдруг кому-то будет полезно для работы.
Привет, коллега!
Сегодняшний пост подготовили коллеги из лаборатории ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов. Для меня, как для физиолога, ядерный магнитный резонанс был чем-то непонятным со страниц учебника по биофизике, но теперь мы все можем узнать чуть больше от самых настоящих специалистов.
🧪 Загадки молекул: Спектроскопия ЯМР как ключ к структуре молекул.
Еще Бутлеров в своих трудах писал о том, как важно понимать связь между структурой вещества и его свойствами. С тех пор ученые пытаются заглянуть внутрь молекул. По большому счету - это одна из самых основных задач в большинстве естественных наук, ведь понимание структуры открывает двери к созданию новых материалов и технологий! 🚀
Сегодня расскажу вам о спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – одном из самых мощных инструментов для изучения химической и пространственной структуры молекул. Это метод, который буквально позволяет разобрать вещество на атомы! 🔬
Как все начиналось?
Явление магнитного резонанса впервые наблюдал наш соотечественник Евгений Завойский в Казанском университете. Он обнаружил явление резонанса на электронах, но по заявлению коллег не раз сообщал, что аналогичная история может наблюдаться и на ядрах атомов. Но тут подсуетились американцы – Блох и Парселл – и получили Нобелевку за открытие ЯМР. Ну что ж, наука не знает границ! 🌍
В чем суть ЯМР?
Все просто: ядра некоторых атомов (как маленькие магнитики 🧲) реагируют на внешнее магнитное поле. Попадая в это поле, они начинают "выстраиваться" вдоль или против него. Если затем облучить образец радиочастотными импульсами, система выйдет из состояния равновесия, а ее возвращение к исходному состоянию регистрируется с помощью компьютера в виде кинетической функции (похожа на затухающую синусоиду), называемой спадом свободной индукции. Полученный сигнал математически обрабатывается, образуя привычный вид одно- или двумерного ЯМР спектра. Спектр ЯМР представляет собой набор резонансных сигналов, расположенных вдоль шкалы ppm (миллионная доля). Каждый сигнал соответствует определенному атому или группе атомов в молекуле исследуемого вещества. Комплексный анализ спектральных линий, их положения, интенсивности и формы позволяет получить детальную информацию о структуре соединения и динамике ее изменения.
Почему это круто, важно и нужно?
1️⃣ Определяем структуру молекул: Можно точно узнать, какие атомы и как связаны друг с другом.
2️⃣ Изучаем динамику: ЯМР показывает, как молекулы двигаются и меняют форму.
3️⃣ Создаем новые материалы: Метод помогает точно определять состав и свойства веществ, что важно для разработки инноваций.
Кому это интересно?
Если ты студент, аспирант или просто фанат науки, ЯМР – это must-know! 🤓 Это не только фундаментальная наука, но и мощный инструмент для прикладных исследований.
👉 Хочешь узнать больше? Подписывайся на канал Fluid-state NMR – Green Chemistry Lab, где исследователи делятся крутыми инсайтами из мира ЯМР-спектроскопии.
ПыСы: Коллеги говорят, что их команда является единственной в России, кто использует спектроскопию ЯМР применительно к исследованию характеристик пространственной структуры малых молекул в среде сверхкритического диоксида углерода. Вдруг кому-то будет полезно для работы.
👍2
Forwarded from Pro.nauku (Николай Павличенко)
view.pdf
2 MB
Отклонено -
(приложение 2).
Основные ошибки при оформлении документов:
❌ Сопроводительное письмо не подписано и не заверено печатью организации.❌ Согласие организации на размещение информации в сети «Интернет» не подписано и не заверено печатью организации.❌ В составе заявки не представлен документ, удостоверяющий личность научного руководителя.❌ Подпись руководителя организации в сопроводительном письме не заверена печатью.❌ В составе заявки не представлено сопроводительное письмо.❌ В сопроводительном письме представлена недостоверная информация.❌ В составе заявки не представлен документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации соискателя стипендии.❌ Нет подтверждения очной формы обучения в аспирантуре (адъюнктуре).❌ Нет подтверждения сроков обучения в аспирантуре (адъюнктуре).
https://aspirant.extech.ru/documents/62/view
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2❤1🔥1🆒1
Forwarded from Sci_Career
📚Приглашаем к участию в VII Международной научной конференции "Advances in Synthesis and Complexing"
С 29 сентября по 3 октября 2025 года в Российском университете дружбы народов (РУДН) состоится VII Международная научная конференция "Advances in Synthesis and Complexing".
Конференция охватывает ключевые направления современной химии, включая органическую, физическую, коллоидную, неорганическую и координационную химию, а также медицинскую и фармацевтическую химию.
На конференции пройдут пленарные заседания, гостевые лекции, устные доклады и постерные сессии. Участники смогут представить свои научные разработки, обсудить современные тенденции и наладить международное сотрудничество.
❗️ Важные даты:
— До 29 июня 2025 г. – ранняя регистрация
— До 1 сентября 2025 г. – прием тезисов
— До 5 сентября 2025 г. – уведомление о принятии тезисов и стандартная регистрация
❗️ Конференция проводится на русском и английском языках.
🔗 Подробности и регистрация — на сайте.
Будем рады вашему участию!
С 29 сентября по 3 октября 2025 года в Российском университете дружбы народов (РУДН) состоится VII Международная научная конференция "Advances in Synthesis and Complexing".
Конференция охватывает ключевые направления современной химии, включая органическую, физическую, коллоидную, неорганическую и координационную химию, а также медицинскую и фармацевтическую химию.
На конференции пройдут пленарные заседания, гостевые лекции, устные доклады и постерные сессии. Участники смогут представить свои научные разработки, обсудить современные тенденции и наладить международное сотрудничество.
❗️ Важные даты:
— До 29 июня 2025 г. – ранняя регистрация
— До 1 сентября 2025 г. – прием тезисов
— До 5 сентября 2025 г. – уведомление о принятии тезисов и стандартная регистрация
❗️ Конференция проводится на русском и английском языках.
🔗 Подробности и регистрация — на сайте.
Будем рады вашему участию!
👍4
Forwarded from НАША ЛАБА
⚡️НАША ЛАБА проводит опрос о возможностях использования списанного научного оборудования – обмене или продаже.
Пожалуйста, ответьте на несколько коротких вопросов – это поможет развитию отрасли научного приборостроения.
Опрос доступен по QR-коду и ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67e271a5505690bca3960169/
Пожалуйста, ответьте на несколько коротких вопросов – это поможет развитию отрасли научного приборостроения.
Опрос доступен по QR-коду и ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67e271a5505690bca3960169/
👍1
Forwarded from Наука и университеты
МТС, РАН и благотворительный фонд «Система» запускают #конкурс для молодых ученых
Цель — поддержка инновационных научных разработок и исследований в приоритетных отраслях экономики, таких как цифровые технологии, электроника, энергетика, химическая промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика.
Если ваши исследования связаны с вышеуказанными отраслями, смело отправляйте заявку на участие. Авторы лучших проектов получат не только денежные призы, но и экспертную поддержку от лидеров российского рынка для реализации своих идей.
Участниками конкурса могут стать граждане РФ — молодые ученые или команды студентов, представляющие свои разработки в одной из десяти номинаций, включая: «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее», «Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам» и другие.
Прием заявок проходит с 26 марта по 20 июля, отбор — с 21 июля по 11 августа и уже с 12 августа по 10 октября участники, прошедшие заочную экспертизу, защитят свои разработки перед экспертным советом.
Имена победителей будут объявлены с 10 октября по 1 ноября 2025 года.
Регистрация
Цель — поддержка инновационных научных разработок и исследований в приоритетных отраслях экономики, таких как цифровые технологии, электроника, энергетика, химическая промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика.
Если ваши исследования связаны с вышеуказанными отраслями, смело отправляйте заявку на участие. Авторы лучших проектов получат не только денежные призы, но и экспертную поддержку от лидеров российского рынка для реализации своих идей.
Участниками конкурса могут стать граждане РФ — молодые ученые или команды студентов, представляющие свои разработки в одной из десяти номинаций, включая: «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее», «Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам» и другие.
Прием заявок проходит с 26 марта по 20 июля, отбор — с 21 июля по 11 августа и уже с 12 августа по 10 октября участники, прошедшие заочную экспертизу, защитят свои разработки перед экспертным советом.
Имена победителей будут объявлены с 10 октября по 1 ноября 2025 года.
Регистрация
👍2
🚨🆕 Учёные #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из РТУ МИРЭА предложили аналитический подход к прогнозированию оптимального режима отверждения термореактивных систем на примере эпокси-аминных композиций
ℹ️ Необходимым условием для получения высококачественных изделий на основе эпоксидов является их полное отверждение – то есть исчерпание реагирующих групп и получение стабильного продукта с постоянной температурой размягчения/стеклования. Если отверждение проводится при температуре ниже максимальной для данной системы температуры стеклования, то система затвердевает, химические процессы в ней практически останавливаются, но при этом остается ещё некоторое количество способных к реакции групп. В результате полимер оказывается отверждён лишь частично и не реализует всего потенциала свойств, в него заложенных.
🧑🔬🎯Таким образом, перед исследователями стояла задача — найти оптимальный режим отверждения термореактивных систем, который позволит с наименьшими энергетическими затратами и не опасаясь ухудшения свойств, получить полностью отверждённый материал.
🧮 Авторы работы вывели эмпирические формулы, связывающие основные характеристики процессов отверждения. Пользуясь этими формулами, можно без трудоёмкого эксперимента прогнозировать оптимальные параметры (температуру и время) для двухстадийного отверждения. Эмпирические формулы были подтверждены экспериментами, в которых анализировались различные эпокси-аминные системы.
Работа опубликована в журнале📕 Reactive and Functional Polymers. V. 207, February 2025, P. 106143.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
ℹ️ Необходимым условием для получения высококачественных изделий на основе эпоксидов является их полное отверждение – то есть исчерпание реагирующих групп и получение стабильного продукта с постоянной температурой размягчения/стеклования. Если отверждение проводится при температуре ниже максимальной для данной системы температуры стеклования, то система затвердевает, химические процессы в ней практически останавливаются, но при этом остается ещё некоторое количество способных к реакции групп. В результате полимер оказывается отверждён лишь частично и не реализует всего потенциала свойств, в него заложенных.
💬«Когда при комнатной температуре (23 ºС) отверждают композицию с максимально достижимой температурой стеклования, скажем, 90 ºС, – рассказал один из авторов работы, зав. лабораторией физикохимии коллоидных систем #ИФХЭ РАН, к.х.н. Иван Сенчихин, – то система перейдёт в стеклообразное состояние, но при этом не все функциональные группы в ней успеют прореагировать. Тогда мы получим недоотверждённый материал, который не будет обладать заданными свойствами. Конечно, такую систему можно нагревать и доотверждать. Некоторые исследователи предлагают многостадийные – до шести этапов, сценарии отверждения. Однако это, во-первых, энергетически затратно, а во-вторых, может привести к ухудшению свойств материала, например, из-за деструкции при излишнем нагревании».
🧑🔬🎯Таким образом, перед исследователями стояла задача — найти оптимальный режим отверждения термореактивных систем, который позволит с наименьшими энергетическими затратами и не опасаясь ухудшения свойств, получить полностью отверждённый материал.
💬«Ранее мы предложили подход к выбору оптимального режима отверждения, который позволяет свести процесс к двум стадиям, – объяснил Иван Сенчихин. – Сначала проводят отверждение при произвольно выбранной температуре – например, комнатной. Далее композицию нагревают до температуры чуть выше температуры стеклования. Определение температур и расчет продолжительности обеих стадий составляют суть нашей новой работы. Оказалось, что ключевые зависимости можно не только получить экспериментально, но и рассчитать теоретически на основании массива опубликованной информации для эпокси-аминных систем различной природы».
🧮 Авторы работы вывели эмпирические формулы, связывающие основные характеристики процессов отверждения. Пользуясь этими формулами, можно без трудоёмкого эксперимента прогнозировать оптимальные параметры (температуру и время) для двухстадийного отверждения. Эмпирические формулы были подтверждены экспериментами, в которых анализировались различные эпокси-аминные системы.
Работа опубликована в журнале📕 Reactive and Functional Polymers. V. 207, February 2025, P. 106143.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
www.phyche.ac.ru
Аналитический подбор параметров для двухстадийного отверждения позволяет реализовать все заложенные в полимер свойства
Учёные ИФХЭ РАН и РТУ МИРЭА, обобщив результаты собственных многолетних исследований и опубликованные данные других научных групп, предложили аналитич...
👍5❤1
Forwarded from Наука.рф
Присоединяйтесь к бесплатным экскурсиям
В Десятилетие науки и технологий узнайте, как работают научные лаборатории, как создаются инновационные технологии и как ученые делают открытия, меняющие нашу жизнь. В апреле в городах России вас ждут 118 мероприятий для детей и взрослых.
Полный список экскурсий и форма для регистрации доступны здесь.
🙏 Наука.рф
#Десятилетиенауки
В Десятилетие науки и технологий узнайте, как работают научные лаборатории, как создаются инновационные технологии и как ученые делают открытия, меняющие нашу жизнь. В апреле в городах России вас ждут 118 мероприятий для детей и взрослых.
Полный список экскурсий и форма для регистрации доступны здесь.
#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from Химия на миллион
ℹ️ℹ️ℹ️Российские химики создали уникальную поисковую систему на базе машинного обучения, способную анализировать массивы данных высокоразрешающей масс-спектрометрии и выявлять в них ранее неизвестные химические реакции. Разработка ускорит поиск новых соединений и снизит затраты на проведение исследований.
⏩⏩⏩Новый поисковый алгоритм успешно проверил исторические данные по реакции Мизороки-Хека (применяется для производства гербицидов, солнцезащитных средств и лекарств) и выявил не только уже известные, но и совершенно новые химические трансформации.
📶📶📶В последние годы в химии и в других науках начал накапливаться огромный объем экспериментальных данных, которые крайне сложно обработать в ручном режиме. По текущим оценкам, до 95% накопленных данных остаются неизученными, что приводит к потере потенциально важных открытий. Это побуждает ученых создавать новые подходы, в том числе системы ИИ, для анализа этой информации.
⏸️⏸️⏸️Российские химики приспособили системы машинного обучения для анализа данных, которые экспериментаторы получают во время химических опытов при помощи высокоразрешающей масс-спектрометрии.
⬆️⬆️⬆️В ее рамках ученые особым образом ионизируют составы, возникшие во время проведенных ими экспериментов, и пропускают их через специальный набор магнитов. Характер взаимодействия этих цепочек атомов с магнитами позволяет определить доли присутствующих в этих составах молекул, а также измерить их заряд, массу и другие параметры.
🔄🔄🔄Каждый подобный замер порождает гигабайты данных, анализ которых вручную займет многие годы. Для ускорения анализа при помощи машинного обучения исследователи подготовили набор сгенерированных на компьютере данных высокоразрешающей масс-спектрометрии и использовали его для обучения созданной ими системы ИИ. Она способна анализировать терабайты подобных данных и искать в них ранее неизвестные и интересующие ученых молекулы и порождающие их реакции.
https://nauka.tass.ru/nauka/23455227
#новости #ии
⏩⏩⏩Новый поисковый алгоритм успешно проверил исторические данные по реакции Мизороки-Хека (применяется для производства гербицидов, солнцезащитных средств и лекарств) и выявил не только уже известные, но и совершенно новые химические трансформации.
📶📶📶В последние годы в химии и в других науках начал накапливаться огромный объем экспериментальных данных, которые крайне сложно обработать в ручном режиме. По текущим оценкам, до 95% накопленных данных остаются неизученными, что приводит к потере потенциально важных открытий. Это побуждает ученых создавать новые подходы, в том числе системы ИИ, для анализа этой информации.
⏸️⏸️⏸️Российские химики приспособили системы машинного обучения для анализа данных, которые экспериментаторы получают во время химических опытов при помощи высокоразрешающей масс-спектрометрии.
⬆️⬆️⬆️В ее рамках ученые особым образом ионизируют составы, возникшие во время проведенных ими экспериментов, и пропускают их через специальный набор магнитов. Характер взаимодействия этих цепочек атомов с магнитами позволяет определить доли присутствующих в этих составах молекул, а также измерить их заряд, массу и другие параметры.
🔄🔄🔄Каждый подобный замер порождает гигабайты данных, анализ которых вручную займет многие годы. Для ускорения анализа при помощи машинного обучения исследователи подготовили набор сгенерированных на компьютере данных высокоразрешающей масс-спектрометрии и использовали его для обучения созданной ими системы ИИ. Она способна анализировать терабайты подобных данных и искать в них ранее неизвестные и интересующие ученых молекулы и порождающие их реакции.
https://nauka.tass.ru/nauka/23455227
#новости #ии
😁2
🚨🆕 Учёные лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН, используя порфирин в качестве катализатора, на два порядка (до 830000 ТОN) увеличили эффективность реакций фотоокисления серосодержащих соединений
ℹ️
✔️обладать высокой фотостабильностью,
✔️быть хорошо растворимы,
✔️и иметь большую фотоактивность.
👨💻В представленной работе ученые сначала провели квантово-химические расчёты, а затем – эксперименты с теми параметрами реакции, для которых расчёты предсказали наилучший результат.
🧑🔬Теоретический анализ и экспериментальные исследования показали, что ион металла, с которым связано порфириновое кольцо, сильнейшим образом влияет на эффективность реакции. Для финальных экспериментов был выбран порфиринат индия. Исследователи изучали, влияние как количества катализатора, так и природы растворителя на выход конечного продукта. Эксперименты проводили при добавлении различных спиртов, а также в присутствии уксусной кислоты как донора водородных связей. На основании экспериментальных данных был создан протокол реакции. Следуя протоколу, удалось эффективно окислять самые разные серосодержащие субстраты.
Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Catalysis, May 2025, V. 445, 116008.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
ℹ️
Порфирины активно используются в органическом синтезе в качестве фотосенсибилизаторов. При облучении светом данная молекула генерирует синглетный кислород, который способен окислять сульфиды до соответствующих сульфоксидов. Для того, чтобы порфирины стали эффективными фотокатализаторами они должны отвечать ряду требований: ✔️обладать высокой фотостабильностью,
✔️быть хорошо растворимы,
✔️и иметь большую фотоактивность.
👨💻В представленной работе ученые сначала провели квантово-химические расчёты, а затем – эксперименты с теми параметрами реакции, для которых расчёты предсказали наилучший результат.
💬«Для того, чтобы повысить эффективность реакции, необходимо глубоко понимать её механизм. В этой работе впервые одновременно проводятся как теоретические квантово-химические расчёты, так и экспериментальный анализ кинетики, – рассказал один из авторов работы Степан Коробков. – Эти два подхода дополняют друг друга, что позволяет глубоко разобраться в нюансах окислительных процессов и усовершенствовать протокол синтеза».
🧑🔬Теоретический анализ и экспериментальные исследования показали, что ион металла, с которым связано порфириновое кольцо, сильнейшим образом влияет на эффективность реакции. Для финальных экспериментов был выбран порфиринат индия. Исследователи изучали, влияние как количества катализатора, так и природы растворителя на выход конечного продукта. Эксперименты проводили при добавлении различных спиртов, а также в присутствии уксусной кислоты как донора водородных связей. На основании экспериментальных данных был создан протокол реакции. Следуя протоколу, удалось эффективно окислять самые разные серосодержащие субстраты.
Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Catalysis, May 2025, V. 445, 116008.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
www.phyche.ac.ru
Обычный порфирин продемонстрировал небывалую каталитическую эффективность
Сотрудники лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН, использовав обычный порфириновый катализатор и точно подобрав условия синтеза, на два...
👍4🔥1
Forwarded from Научный телеграф
Учёные наконец-то доказали, что кофе ускоряет публикацию статей!
Масштабное исследование показало: чем больше чашек кофе выпивает исследователь, тем выше его индекс Хирша. А если рядом с кофе лежит шоколад, вероятность получения гранта увеличивается на 67%!
Сейчас учёные работают над изучением влияния чая на защиту диссертации.
С Днем смеха, коллеги!
Пусть ваши гипотезы подтверждаются, а эксперименты всегда идут по плану
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁6👍3❤2
Forwarded from РНФ
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает прием документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.
Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прием прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда.
📌 Оформление представлений на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, научные исследования и разработки которых содержат информацию ограниченного доступа, осуществляется с учетом положений законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации, без регистрации на сайте Российского научного фонда.
#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🆕 РНФ подвел итоги трех конкурсов:
📍конкурс проектов отдельных научных групп 2025 года,
📍конкурс междисциплинарных исследований 2025 года,
📍конкурс 2025 года на продление сроков выполнения проектов отдельных научных групп, поддержанных грантами РНФ в 2022 году.
🫰По итогам трех объявленных конкурсов поддержку получат 843 проекта.
С радостью сообщаем, что среди поддержанных работ четыре научных проекта от сотрудников #ИФХЭ РАН:
🔶 В рамках конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»:
🔷 проект «Новые тетрапиррольные
каталитические системы для реакций переноса карбенов и нитренов» под руководством д.х.н. Мартынова Александра Германовича;
🔷 проект «Повышение кулоновской эффективности процесса осаждения-растворения натрия как путь создания стабильных безанодных натриевых аккумуляторов» под руководством д.х.н. Куловой Татьяны Львовны;
🔷 проект «2-Гидроксифенилфосфоновые
кислоты. Синтез, связывание катионов d-металлов и биологическая активность» под руководством акад. Цивадзе Аслана Юсуповича.
🔶 В рамках конкурса на продление сроков выполнения проектов по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»:
🔷 проект «Идентификация структурных аналогов и изомеров на основе расчетных и хромато-массспектрометрических данных с использованием машинного обучения» под руководством чл.-корр. Буряка Алексея Константиновича.
🎉Поздравляем коллег- победителей! 👏👏👏
#ИФХЭ новости
📍конкурс проектов отдельных научных групп 2025 года,
📍конкурс междисциплинарных исследований 2025 года,
📍конкурс 2025 года на продление сроков выполнения проектов отдельных научных групп, поддержанных грантами РНФ в 2022 году.
🫰По итогам трех объявленных конкурсов поддержку получат 843 проекта.
С радостью сообщаем, что среди поддержанных работ четыре научных проекта от сотрудников #ИФХЭ РАН:
🔶 В рамках конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»:
🔷 проект «Новые тетрапиррольные
каталитические системы для реакций переноса карбенов и нитренов» под руководством д.х.н. Мартынова Александра Германовича;
🔷 проект «Повышение кулоновской эффективности процесса осаждения-растворения натрия как путь создания стабильных безанодных натриевых аккумуляторов» под руководством д.х.н. Куловой Татьяны Львовны;
🔷 проект «2-Гидроксифенилфосфоновые
кислоты. Синтез, связывание катионов d-металлов и биологическая активность» под руководством акад. Цивадзе Аслана Юсуповича.
🔶 В рамках конкурса на продление сроков выполнения проектов по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»:
🔷 проект «Идентификация структурных аналогов и изомеров на основе расчетных и хромато-массспектрометрических данных с использованием машинного обучения» под руководством чл.-корр. Буряка Алексея Константиновича.
🎉Поздравляем коллег- победителей! 👏👏👏
#ИФХЭ новости
🎉9
Forwarded from Химический факультет МГУ
Конференция «Научно-практические проблемы в области химии и химических технологий» 📣
#конференции
Приглашаем принять участие в работе XIX Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, специалистов и студентов вузов «Научно-практические проблемы в области химии и химических технологий» с 27 по 28 ноября 2025 г., которая пройдёт в качестве молодежной секции в рамках V Всероссийской конференции с международным участием «Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов», посвященной 90-летию со дня рождения академика РАН Владимира Трофимовича Калинникова.
💡 Тематики конференции:
• Химические технологии ресурсосберегающей комплексной переработки различных видов минерального сырья;
• Получение новых функциональных материалов, изучение их физико-химических свойств и их применение;
• Процессы экстракции и сорбции в решении проблем химико-металлургической промышленности и безопасности экологических систем;
• Технологии переработки и утилизации промышленных отходов, строительные и технические материалы на их основе.
📆 Окончание регистрации - 1 июня 2025
Подробнее.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#конференции
Приглашаем принять участие в работе XIX Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, специалистов и студентов вузов «Научно-практические проблемы в области химии и химических технологий» с 27 по 28 ноября 2025 г., которая пройдёт в качестве молодежной секции в рамках V Всероссийской конференции с международным участием «Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов», посвященной 90-летию со дня рождения академика РАН Владимира Трофимовича Калинникова.
• Химические технологии ресурсосберегающей комплексной переработки различных видов минерального сырья;
• Получение новых функциональных материалов, изучение их физико-химических свойств и их применение;
• Процессы экстракции и сорбции в решении проблем химико-металлургической промышленности и безопасности экологических систем;
• Технологии переработки и утилизации промышленных отходов, строительные и технические материалы на их основе.
Подробнее.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from Код Менделеева
🏆 Конкурс Российской академии наук и "Артека" для юных учёных!
❗️Льготы для участников Менделеевского международного конкурса для школьников!
📢15 апреля — последний день подачи заявок!
✅ 30 победителей получат бесплатные путёвки на 9-ю смену "Солнце, море и «Артек»" (8–29 августа 2025).
Кто может участвовать?
🔹 Школьники 14–15 лет, увлечённые наукой (математика, физика, химия, биология).
🔹 Финалисты и победители Менделеевского конкурса научных проектов
Как победить?
✅ Решить 4 олимпиадные задачи (по математике, физике, химии, биологии).
✅ Дополнительные баллы - за победы в олимпиадах и конкурсах РАН и Минпросвещения!
Важные даты:
📅 До 15 апреля — регистрация и выполнение заданий.
📅 29 апреля — объявление победителей.
📩 Регистрация: отправьте заявку на konkursartek@pran.ru с пометкой "Конкурс РАН-АРТЕК".
🔗 Подробнее о проведении конкурса в Положении о конкурсной процедуре и на сайте.
Не упусти шанс провести лето в легендарном лагере! 🌞🔬
❗️Льготы для участников Менделеевского международного конкурса для школьников!
📢15 апреля — последний день подачи заявок!
✅ 30 победителей получат бесплатные путёвки на 9-ю смену "Солнце, море и «Артек»" (8–29 августа 2025).
Кто может участвовать?
🔹 Школьники 14–15 лет, увлечённые наукой (математика, физика, химия, биология).
🔹 Финалисты и победители Менделеевского конкурса научных проектов
Как победить?
✅ Решить 4 олимпиадные задачи (по математике, физике, химии, биологии).
✅ Дополнительные баллы - за победы в олимпиадах и конкурсах РАН и Минпросвещения!
Важные даты:
📅 До 15 апреля — регистрация и выполнение заданий.
📅 29 апреля — объявление победителей.
📩 Регистрация: отправьте заявку на konkursartek@pran.ru с пометкой "Конкурс РАН-АРТЕК".
🔗 Подробнее о проведении конкурса в Положении о конкурсной процедуре и на сайте.
Не упусти шанс провести лето в легендарном лагере! 🌞🔬
👍3
Forwarded from Химический факультет МГУ
Конкурс публикаций по хроматографии среди научной молодежи им. М.С. Цвета ✍️
#конкурсы
Объединенная комиссия по хроматографии Научных советов РАН по аналитической и физической химии объявила «Конкурс публикаций по хроматографии среди научной молодежи им. М.С. Цвета» по двум направлениям научных исследований:
1) физикохимия ионообменных и сорбционных процессов;
2) аналитическая хроматография.
📝 На конкурс принимаются опубликованные за последние 3 года научные работы, отличающиеся оригинальностью и научной новизной в постановке и решении задач в области хроматографии и сорбции. Принимаются публикации, выполненные самостоятельно отдельными молодыми учеными, либо их коллективами (не более трех соавторов-молодых ученых), допускается соавторство с научным руководителем.
В случае подачи заявки от коллектива молодых ученых – подается одна заявка тем молодым ученым, который выполнил большую часть работы (не менее 30%).
🥼 Возраст участников (на момент публикации): до 33 лет (включительно).
📆 Регистрация заявок открыта до 30 апреля на сайте.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#конкурсы
Объединенная комиссия по хроматографии Научных советов РАН по аналитической и физической химии объявила «Конкурс публикаций по хроматографии среди научной молодежи им. М.С. Цвета» по двум направлениям научных исследований:
1) физикохимия ионообменных и сорбционных процессов;
2) аналитическая хроматография.
В случае подачи заявки от коллектива молодых ученых – подается одна заявка тем молодым ученым, который выполнил большую часть работы (не менее 30%).
🥼 Возраст участников (на момент публикации): до 33 лет (включительно).
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from Наука.рф
Получите поддержку исследований молодых учёных
Студентов и аспирантов российских вузов в возрасте не старше 35 лет ждут на Конкурсе научно-исследовательских работ, объявленном Министерством науки и высшего образования.
Письменные работы принимаются по 10 направлениям, от продовольственных технологий и гуманитарных наук до рационального природопользования и астрономии.
Регистрация на участие в конкурсе — здесь.
🙏 Наука.рф
#Десятилетиенауки
Студентов и аспирантов российских вузов в возрасте не старше 35 лет ждут на Конкурсе научно-исследовательских работ, объявленном Министерством науки и высшего образования.
Письменные работы принимаются по 10 направлениям, от продовольственных технологий и гуманитарных наук до рационального природопользования и астрономии.
Регистрация на участие в конкурсе — здесь.
#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Химия и лидерство — сильное сочетание
Changellenge >> совместно с Procter & Gamble приглашает студентов-химических и технических направлений на бесплатный онлайн-курс Future Leaders.
Procter & Gamble уже более 30 лет развивает высокотехнологичное производство товаров повседневного спроса в России. Именно здесь работают молодые специалисты, которые не только знают формулы, но и умеют управлять процессами и людьми.
В рамках курса вы:
– познакомитесь с молодыми сотрудниками P&G, работающими в сфере производства и инженерии;
– узнаете, как устроено направление Product Supply — от разработки рецептур до масштабного производства;
– сможете развить управленческие навыки и понять, подходит ли вам лидерская роль в технологической команде.
Активные участники получат подарки и смогут пройти ускоренный отбор в команду Procter & Gamble.
Курс бесплатный. Начало — 28 апреля. Присоединяйтесь и узнайте, как химия превращается в карьеру: https://clck.ru/3L2gqX
Changellenge >> совместно с Procter & Gamble приглашает студентов-химических и технических направлений на бесплатный онлайн-курс Future Leaders.
Procter & Gamble уже более 30 лет развивает высокотехнологичное производство товаров повседневного спроса в России. Именно здесь работают молодые специалисты, которые не только знают формулы, но и умеют управлять процессами и людьми.
В рамках курса вы:
– познакомитесь с молодыми сотрудниками P&G, работающими в сфере производства и инженерии;
– узнаете, как устроено направление Product Supply — от разработки рецептур до масштабного производства;
– сможете развить управленческие навыки и понять, подходит ли вам лидерская роль в технологической команде.
Активные участники получат подарки и смогут пройти ускоренный отбор в команду Procter & Gamble.
Курс бесплатный. Начало — 28 апреля. Присоединяйтесь и узнайте, как химия превращается в карьеру: https://clck.ru/3L2gqX
😁2
Forwarded from CoLab.ws
Коллеги, SСImago опубликовал новые квартили 2024 года! 👍
https://www.scimagojr.com/
Скоро добавим их на платформу!
https://www.scimagojr.com/
Скоро добавим их на платформу!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2