Forwarded from Химия – Просто
🧪🔬 Самая маленькая таблица Менделеева в мире
Учёные создали периодическую таблицу размером 14×7 микрон и портреты Менделеева и Оганесяна с помощью электронной литографии. #ФотоНаука
Учёные создали периодическую таблицу размером 14×7 микрон и портреты Менделеева и Оганесяна с помощью электронной литографии. #ФотоНаука
👍3🔥1🦄1
Forwarded from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет
Мы очень много раз тут писали про #импортозамещение_здорового_человека - когда наши компании начинают не просто разрабатывать, а прямо производить хорошее, годное оборудование для ученых и инженеров. Не "аналоговнет" в единственном экземпляре, а то, что можно сейчас или в ближней перспективе взять да и купить, и чтоб работало не хуже, чем то, что делают немцы, американцы "и прочие разные шведы".
В России, на самом деле, такие примеры есть. И наш Зоопарк хочет, чтоб их становилось больше и чтобы люди про них знали. Страна должна знать своих героев, которые носят не плащи, а халаты или рабочие комбинезоны.
Что радостно - этого хотим не только мы. Проект НАША ЛАБА совместно с Indicator.ru и другими хорошими людьми запустил медиасерию историй приборостроителей от первого лица - интервью с теми, кто здесь и сейчас создает отечественное научное оснащение и новую приборную базу.
Первая серия - про замечательный коллектив из не менее замечательного Саратовского университета @saruniversity, где есть целая команда, создающая хитрые диагностические комплексы для медиков. Встречайте интересное:
https://t.me/nasha_laba/1224
Мы очень много раз тут писали про #импортозамещение_здорового_человека - когда наши компании начинают не просто разрабатывать, а прямо производить хорошее, годное оборудование для ученых и инженеров. Не "аналоговнет" в единственном экземпляре, а то, что можно сейчас или в ближней перспективе взять да и купить, и чтоб работало не хуже, чем то, что делают немцы, американцы "и прочие разные шведы".
В России, на самом деле, такие примеры есть. И наш Зоопарк хочет, чтоб их становилось больше и чтобы люди про них знали. Страна должна знать своих героев, которые носят не плащи, а халаты или рабочие комбинезоны.
Что радостно - этого хотим не только мы. Проект НАША ЛАБА совместно с Indicator.ru и другими хорошими людьми запустил медиасерию историй приборостроителей от первого лица - интервью с теми, кто здесь и сейчас создает отечественное научное оснащение и новую приборную базу.
Первая серия - про замечательный коллектив из не менее замечательного Саратовского университета @saruniversity, где есть целая команда, создающая хитрые диагностические комплексы для медиков. Встречайте интересное:
https://t.me/nasha_laba/1224
Forwarded from РНФ
В пятницу, 26 сентября, в 11:00 (мск) Российский научный фонд проведет вебинар, посвященный вопросам участия квалифицированных заказчиков и органов власти субъектов РФ в конкурсном отборе «Проведение поисковых научных исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации».
Ведущий встречи — начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко.
К участию приглашаются представители администраций субъектов РФ, квалифицированные заказчики, индустриальные партнеры, а также сотрудники образовательных и научных организаций.
#мероприятияРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 И вечный шум! Покой нам только снится: памяти Ю.В. Сиротинского
Год назад ушел из жизни наш коллега, старейший сотрудник института, основатель целого направления прикладных исследований, основанных на флуктуационно-шумовых явлениях, заслуженный работник #ИФХЭ РАН, к.т.н. Юрий Владимирович Сиротинский (10.09.1936 — 29.06.2024).
💭Сегодня мы хотим вспомнить о нем и его главных работах, связанных с созданием и развитием принципиально нового подхода к поиску залежей углеводородов. Этот подход основан на регистрации специфического шумового поля нефтегазового флюида и получил название акустической низкочастотной разведки (АНЧАР).
ℹ В обыденном представлении шумы ассоциируются с чем-то случайным и хаотичным. Однако флуктуации и шумы — неотъемлемое свойство всех процессов в окружающем мире и важное направление фундаментальных исследований. Юрий Владимирович смог понять и использовать глубинную сущность этих явлений.
🏫 В нашем институте этому направлению всегда уделялось большое внимание. Достаточно вспомнить таких ученых, как А.Н. Фрумкин (регулярные флуктуации и автоколебания в электрохимических системах), В.Г. Левич (общая теория флуктуаций), Н.А. Бульенков (детерминированный хаос, самоорганизация), В.А. Тягай (фундаментальные шумы в электрохимии), С.Ф. Тимашёв (фликкер-шумовая спектроскопия), Б.М. Графов (применение ФДТ для анализа электрохимических шумов), Л.С. Каневский (шумы ХИТ), В.В. Ёлкин (нелинейный импеданс и автоколебания в электрохимии), М.А. Воротынцев и С.А. Мартемьянов (турбулентные шумы), А.Ю. Цивадзе (детектирование шумовых полей ДШП).
Послевоенный период наложил отпечаток на судьбу Юрия Владимировича. Он служил на подводном флоте, занимался техническими вопросами гидроакустики. Впоследствии, в звании капитана 2-го ранга, он перешел на работу в Академию Наук СССР (в ИЭЛАН, затем в #ИФХЭ РАН), где в лаборатории электрохимических преобразователей занялся разработкой гидрофонов и сейсмосенсоров.
🫧💦 Именно на этом этапе, при непосредственном участии Юрия Владимировича, в ходе натурных испытаний и было выявлено уникальное природное явление — шумы нефтегазового флюида. Это открытие было официально зарегистрировано (С.Л. Арутюнов, В.Ф. Давыдов, О.Л. Кузнецов, Б.М. Графов, Ю.В. Сиротинский, Диплом №109 от 22.03.1997). Оказалось, что такая подвижная среда представляет собой капельно-пузырьковую систему, имеющую характерный шумовой спектральный «
🧑🔬 Для практической реализации метода была образована специальная межведомственная научная лаборатория под руководством Юрия Владимировича. В отдельном корпусе института залили бетонный «плавающий» фундамент со специальной площадкой для прецизионных измерений. Для внедрения метода в практику был учрежден инженерно-геологический центр — «НТК АНЧАР», одним из директоров которого также был Юрий Владимирович.
🔬В течение последующих 30 лет Юрий Владимирович проводил совместные исследования с ведущими компаниями нефтегазового сектора. Разрабатываемая аппаратура эволюционировала от простейших аналоговых схем до сложных аппаратурно-программных комплексов 5-го поколения на микропроцессорах со спутниковой GPS-Глонасс синхронизацией и локацией.
Деятельность Юрия Владимировича — яркий пример того, как на базе фундаментальной науки такие, казалось бы, непримечательные явления, как шумы, при глубоком понимании их природы могут привести к принципиально новым решениям прикладных задач.
📸 Фотоматериал о жизни и деятельности Юрия Владимировича Сиротинского
🔗 Подробнее на нашем сайте.
Год назад ушел из жизни наш коллега, старейший сотрудник института, основатель целого направления прикладных исследований, основанных на флуктуационно-шумовых явлениях, заслуженный работник #ИФХЭ РАН, к.т.н. Юрий Владимирович Сиротинский (10.09.1936 — 29.06.2024).
💭Сегодня мы хотим вспомнить о нем и его главных работах, связанных с созданием и развитием принципиально нового подхода к поиску залежей углеводородов. Этот подход основан на регистрации специфического шумового поля нефтегазового флюида и получил название акустической низкочастотной разведки (АНЧАР).
ℹ В обыденном представлении шумы ассоциируются с чем-то случайным и хаотичным. Однако флуктуации и шумы — неотъемлемое свойство всех процессов в окружающем мире и важное направление фундаментальных исследований. Юрий Владимирович смог понять и использовать глубинную сущность этих явлений.
🏫 В нашем институте этому направлению всегда уделялось большое внимание. Достаточно вспомнить таких ученых, как А.Н. Фрумкин (регулярные флуктуации и автоколебания в электрохимических системах), В.Г. Левич (общая теория флуктуаций), Н.А. Бульенков (детерминированный хаос, самоорганизация), В.А. Тягай (фундаментальные шумы в электрохимии), С.Ф. Тимашёв (фликкер-шумовая спектроскопия), Б.М. Графов (применение ФДТ для анализа электрохимических шумов), Л.С. Каневский (шумы ХИТ), В.В. Ёлкин (нелинейный импеданс и автоколебания в электрохимии), М.А. Воротынцев и С.А. Мартемьянов (турбулентные шумы), А.Ю. Цивадзе (детектирование шумовых полей ДШП).
Послевоенный период наложил отпечаток на судьбу Юрия Владимировича. Он служил на подводном флоте, занимался техническими вопросами гидроакустики. Впоследствии, в звании капитана 2-го ранга, он перешел на работу в Академию Наук СССР (в ИЭЛАН, затем в #ИФХЭ РАН), где в лаборатории электрохимических преобразователей занялся разработкой гидрофонов и сейсмосенсоров.
🫧💦 Именно на этом этапе, при непосредственном участии Юрия Владимировича, в ходе натурных испытаний и было выявлено уникальное природное явление — шумы нефтегазового флюида. Это открытие было официально зарегистрировано (С.Л. Арутюнов, В.Ф. Давыдов, О.Л. Кузнецов, Б.М. Графов, Ю.В. Сиротинский, Диплом №109 от 22.03.1997). Оказалось, что такая подвижная среда представляет собой капельно-пузырьковую систему, имеющую характерный шумовой спектральный «
портрет». Это открытие положило начало принципиально новому направлению поиска залежей углеводородов шумовым методом. 🧑🔬 Для практической реализации метода была образована специальная межведомственная научная лаборатория под руководством Юрия Владимировича. В отдельном корпусе института залили бетонный «плавающий» фундамент со специальной площадкой для прецизионных измерений. Для внедрения метода в практику был учрежден инженерно-геологический центр — «НТК АНЧАР», одним из директоров которого также был Юрий Владимирович.
🔬В течение последующих 30 лет Юрий Владимирович проводил совместные исследования с ведущими компаниями нефтегазового сектора. Разрабатываемая аппаратура эволюционировала от простейших аналоговых схем до сложных аппаратурно-программных комплексов 5-го поколения на микропроцессорах со спутниковой GPS-Глонасс синхронизацией и локацией.
Деятельность Юрия Владимировича — яркий пример того, как на базе фундаментальной науки такие, казалось бы, непримечательные явления, как шумы, при глубоком понимании их природы могут привести к принципиально новым решениям прикладных задач.
📸 Фотоматериал о жизни и деятельности Юрия Владимировича Сиротинского
🔗 Подробнее на нашем сайте.
VK
Жизнь и деятельность Ю.В. Сиротинского – 7 photos
Жизнь и деятельность Ю.В. Сиротинского - ИФХЭ РАН - 7 photos
🕊4❤1👍1
Forwarded from Алексей Хохлов
В прошедшую пятницу профессор Джон Иоаннидис из Стэнфордского университета опубликовал обновленный рейтинг (с учетом 2024 года) по цитированиям на работы ведущих мировых ученых, входящих в top-2% по числу цитирований в Scopus. Рейтинг вычисляется на основе нормированных показателей для данной области науки, без учета самоцитирований. Всего ученых в опубликованных таблицах более 200 тысяч, по каждому представлены подробные наукометрические данные:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8
Эту работу Иоаннидис ведет с 2019 года, так что он публикует эти таблицы уже в восьмой раз. Таблицы очень громоздкие, но для нас интересны, в первую очередь, данные по российским ученым. Если смотреть на результаты за всю научную карьеру, то всего в рейтинг входит 1069 российских ученых; для удобства привожу данные по ним в следующем файле:
https://disk.yandex.ru/i/i51WY6MgZ9QbPA
Здесь надо сделать замечание, что принадлежность ученого к той или иной организации определяется аффилиацией в последней по времени статье, так что традиционно в таблицах якобы российских ученых фигурирует определенное число «варягов», которые так или иначе аффилиированы с российской организацией, и в их последней по времени публикации указана эта аффилиация. Впрочем, число таких варягов в таблицах по результатам 2024 года существенно сократилось. Пожалуй, это наиболее заметное изменение по сравнению с рейтингом по результатам 2023 года.
Думаю, что другие коллеги смогут более детально проанализировать те тенденции, которые следуют из обновленного рейтинга наиболее цитируемых российских ученых. А я хотел бы поздравить тех, кто впервые вошел в этот престижный рейтинг.
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8
Эту работу Иоаннидис ведет с 2019 года, так что он публикует эти таблицы уже в восьмой раз. Таблицы очень громоздкие, но для нас интересны, в первую очередь, данные по российским ученым. Если смотреть на результаты за всю научную карьеру, то всего в рейтинг входит 1069 российских ученых; для удобства привожу данные по ним в следующем файле:
https://disk.yandex.ru/i/i51WY6MgZ9QbPA
Здесь надо сделать замечание, что принадлежность ученого к той или иной организации определяется аффилиацией в последней по времени статье, так что традиционно в таблицах якобы российских ученых фигурирует определенное число «варягов», которые так или иначе аффилиированы с российской организацией, и в их последней по времени публикации указана эта аффилиация. Впрочем, число таких варягов в таблицах по результатам 2024 года существенно сократилось. Пожалуй, это наиболее заметное изменение по сравнению с рейтингом по результатам 2023 года.
Думаю, что другие коллеги смогут более детально проанализировать те тенденции, которые следуют из обновленного рейтинга наиболее цитируемых российских ученых. А я хотел бы поздравить тех, кто впервые вошел в этот престижный рейтинг.
Яндекс Диск
Наукометрические данные наиболее цитируемых авторв с российской аффилиацией.xlsx
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
🏆🆕 Молодые ученые Лаборатории биоэлектрохимии #ИФХЭ_РАН победили в конкурсе Фонда содействия инновациям с проектом «НейроНИИ» — ИИ-ассистентом для анализа научных статей
Проект направлен на создание аналитической системы на основе больших языковых моделей (LLM), которая сможет:
✅ Эффективно искать и обрабатывать научно-техническую информацию.
✅ Анализировать сложные контекстные запросы, недоступные традиционным поисковикам.
✅ Выявлять связи между разрозненными исследованиями и тренды.
Создаваемая технология обладает значительным потенциалом для коммерческого применения и может быть интегрирована в R&D-подразделениях компаний, государственных аналитических центрах, а также крупных научных библиотеках.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
Проект направлен на создание аналитической системы на основе больших языковых моделей (LLM), которая сможет:
✅ Эффективно искать и обрабатывать научно-техническую информацию.
✅ Анализировать сложные контекстные запросы, недоступные традиционным поисковикам.
✅ Выявлять связи между разрозненными исследованиями и тренды.
💬«Объем научных публикаций растет экспоненциально, и даже самые опытные исследователи уже не могут полностью охватить все данные, — отмечает один из авторов проекта, Кирилл Макринский. — Мы рассматриваем искусственный интеллект как мощный инструмент, который поможет систематизировать гигантские массивы информации, выявлять ранее не обнаруженные закономерности и совершать новые научные прорывы».
Создаваемая технология обладает значительным потенциалом для коммерческого применения и может быть интегрирована в R&D-подразделениях компаний, государственных аналитических центрах, а также крупных научных библиотеках.
💬
Валерий Шендриков
, соавтор проекта, поделился дальнейшими планами: «В течение следующего года мы намерены представить работающий прототип нашей аналитической системы, который в тестовом режиме будет доступен для всех сотрудников #ИФХЭ РАН».
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
www.phyche.ac.ru
ИИ против информационного хаоса: ученые ИФХЭ РАН создают ИИ-ассистента для анализа научных статей
Коллектив аспирантов лаборатории биоэлектрохимии ИФХЭ РАН победил в конкурсе Фонда содействия инновациям с проектом «НейроНИИ». Задача проекта состоит...
👍5
Forwarded from Научная Россия
Практически половина ученых в России моложе 40 лет. Об этом рассказал зам. министра науки и высшего образования Денис Секиринский во время форума «Наука будущего – наука молодых», который проходит в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
Замминистра добавил, что число молодых ученых в России выросло почти вдвое в течение последних 20 лет: ранее исследователей моложе 40 лет было только 20%. Секиринский отметил, что в последние годы наибольший интерес у молодежи вызывают направления, связанные с науками о жизни: области медицины, биологии и химии. На втором месте ― искусственный интеллект и машинное обучение. Но в нынешних условиях лучшие результаты приносят работы, объединяющие различные науки.
В контексте проходящего форума он подчеркнул, что с каждым годом мероприятие расширяется, экспертиза и отбор участников становятся строже, а качество растет.
Фото: Александр Бурмистров / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#ии
#наука
Замминистра добавил, что число молодых ученых в России выросло почти вдвое в течение последних 20 лет: ранее исследователей моложе 40 лет было только 20%. Секиринский отметил, что в последние годы наибольший интерес у молодежи вызывают направления, связанные с науками о жизни: области медицины, биологии и химии. На втором месте ― искусственный интеллект и машинное обучение. Но в нынешних условиях лучшие результаты приносят работы, объединяющие различные науки.
В контексте проходящего форума он подчеркнул, что с каждым годом мероприятие расширяется, экспертиза и отбор участников становятся строже, а качество растет.
Фото: Александр Бурмистров / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#ии
#наука
😁5🦄1
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Изучение процесса дезактивации цеолитного катализатора NaY в процессе алкилирования анилина метанолом
Ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН исследовали кинетику дезактивации цеолитного катализатора типа NaY в процессе алкилирования анилина метанолом, а также свойства образовавшихся на нем коксовых отложений. Для определения тенденции накопления, состава и локализации коксовых отложений была получена серия образцов цеолитного катализатора с различным временем пребывания в реакторе, которые затем изучили с применением рентгеновской порошковой дифракции, термического анализа, низкотемпературной адсорбции азота, спектроскопии ядерного магнитного резонанса, а также аналитического метода, сочетающего газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Выявлено, что коксовые отложения представляют собой длинноцепочечные алифатические и гетероциклические ароматические соединения, при этом по мере дезактивации катализатора возрастает доля алифатических углеводородов. Изменение межплоскостных расстояний цеолита указывает, что коксовые отложения локализованы внутри пор цеолита.
Результаты работы журнале «Petroleum Chemistry» и могут быть использованы для создания высокоэффективных катализаторов различных процессов нефтехимии и органического синтеза.
V.S. Pavlov, O.A. Ponomareva, D.V. Bruter, I.V. Dobryakova, I.A. Kostyukov, O.I. Grinevich, A.K. Buryak, V.L. Zholobenko, I.I. Ivanova. Deactivation of NaY in Aniline Alkylation with Methanol: Accumulation Kinetics, Composition, and Localization of Coke Deposits. Pet. Chem. 65, 450–459 (2025). https://doi.org/10.1134/S0965544125600912
Источник: ИНХС РАН
#российскаянаука
Ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН исследовали кинетику дезактивации цеолитного катализатора типа NaY в процессе алкилирования анилина метанолом, а также свойства образовавшихся на нем коксовых отложений. Для определения тенденции накопления, состава и локализации коксовых отложений была получена серия образцов цеолитного катализатора с различным временем пребывания в реакторе, которые затем изучили с применением рентгеновской порошковой дифракции, термического анализа, низкотемпературной адсорбции азота, спектроскопии ядерного магнитного резонанса, а также аналитического метода, сочетающего газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Выявлено, что коксовые отложения представляют собой длинноцепочечные алифатические и гетероциклические ароматические соединения, при этом по мере дезактивации катализатора возрастает доля алифатических углеводородов. Изменение межплоскостных расстояний цеолита указывает, что коксовые отложения локализованы внутри пор цеолита.
Результаты работы журнале «Petroleum Chemistry» и могут быть использованы для создания высокоэффективных катализаторов различных процессов нефтехимии и органического синтеза.
V.S. Pavlov, O.A. Ponomareva, D.V. Bruter, I.V. Dobryakova, I.A. Kostyukov, O.I. Grinevich, A.K. Buryak, V.L. Zholobenko, I.I. Ivanova. Deactivation of NaY in Aniline Alkylation with Methanol: Accumulation Kinetics, Composition, and Localization of Coke Deposits. Pet. Chem. 65, 450–459 (2025). https://doi.org/10.1134/S0965544125600912
Источник: ИНХС РАН
#российскаянаука
SpringerLink
Deactivation of NaY in Aniline Alkylation with Methanol: Accumulation Kinetics, Composition, and Localization of Coke Deposits
Petroleum Chemistry - This study investigates the kinetics of deactivation of a commercial NaY zeolite catalyst in alkylation of aniline with methanol due to coke deposition. In order to identify...
👍2😁1
Forwarded from ФизХимФест
📍Мероприятие состоится 31 октября – 2 ноября 2025 года при поддержке Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, Научно-образовательной платформы ФизХимФест и Факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ 🏛️
Увлекательный квест с 9 интерактивными станциями, где вы познакомитесь с историей знаменитых химических династий России 👨🏻🔬🧑🏻🔬👩🏼🔬 Через призму семейных традиций и историй становления великих учёных и промышленников вы увидите непрерывность научной традиции 🧪
А самое главное — сложные законы физической химии станут понятными и наглядными благодаря увлекательным экспериментам 🔬
📍31 октября (16:30-18:00)
Академический тренинг для студентов, аспирантов и сотрудников институтов 🔖
📍1 ноября (11:00-18:00)
Семейный день для сотрудников институтов ОХНМ РАН 📚
📍2 ноября (11:00-18:00)
День для семей сотрудников компаний и предприятий химпрома 🧬
Не упустите возможность стать частью этого уникального события
Приходите сами и приводите детей — будет интересно всем
#ФизХимФест
#ИФХЭ
#ИФХЭРАН
#РХО
#РоссийскоеХимическоеОбщество
#Наука
#Интересно
#Образование
#ФизикоХимия
#Химия
#популяризациянауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤3👍3
Forwarded from Химический факультет МГУ
Химфак МГУ на Фестивале НАУКА 0+ 🔥
(Часть 1)
#событияхимфакмгу
Химический факультет МГУ и компания Sciencely приглашают всех гостей Фестиваля науки НАУКА 0+ на увлекательное химическое шоу.
😎 Ведущие шоу — выпускники химического факультета МГУ познакомят вас с яркими и забавными экспериментами и помогут немного прикоснуться к красоте одной из самых замечательных наук – химии.
‼️ Регистрация обязательна‼️
11 октября 2025 11:00.
11 октября 2025 14:00.
11 октября 2025 17:00.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
(Часть 1)
#событияхимфакмгу
Химический факультет МГУ и компания Sciencely приглашают всех гостей Фестиваля науки НАУКА 0+ на увлекательное химическое шоу.
11 октября 2025 11:00.
11 октября 2025 14:00.
11 октября 2025 17:00.
Ждём вас в Большой химической аудитории химического факультета МГУ 11 октября 2025!
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🎖️#Научныйполк : Иосиф Львович Розенфельд – строитель Магнитогорска, участник обороны Москвы и Сталинграда, руководитель отдела коррозии #ИФХЭ РАН
📜 5 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление о защите Москвы. Из сотрудников #ИФХЭ РАН многие воевали в московском ополчении. Этот материал посвящено Иосифу Львовичу Розенфельду, который со второго курса аспирантуры ушел добровольцем на фронт, встретил первый бой под Москвой, воевал под Сталинградом, после демобилизации вернулся в Институт, защитил диссертацию и в 1965 г. возглавил Отдел противокоррозионной защиты Института.
Иосиф Львович Розенфельд родился 22 августа 1914 г. в еврейской семье в местечке Сатанов (Хмельницкая область Украины). В 1931 г., 16-ти лет, он по комсомольской путевке уехал на строительство Магнитогорского комбината, где работал слесарем. Работали по 10-12 часов в день. Летом и зимой, при 40-градусных морозах, жили в палатках, отапливаемых печками-«буржуйками». Иногда строили землянки, в них, по словам очевидцев, было теплее, чем в палатках. Рассказывают еще и о таком решении: «чтобы как-то перезимовать, ставили одну палатку внутри другой, а между ними набивали глину».
📚🧑🎓С 4 по 7 июня 1932 г. в Екатеринбурге прошла первая выездная сессия Академии Наук СССР на Урале. Ей предшествовали выезды ученых в разные уральские города, в том числе в Магнитогорск. Возглавлял Магнитогорскую академическую бригаду академик-металлург Александр Александрович Байков. Ученые встречались с рабочими и читали им популярные лекции. Слушая академиков, Иосиф Львович понял, что, чтобы достичь успеха в жизни – надо учиться. Он поступил на рабфак и ежедневно вечером проходил пешком по 6 км, чтобы попасть на занятия. В 1934 г. Иосиф Львович поступил в Московский институт цветных металлов и золота (НИТУ МИСИС).
🧑🏫 Розенфельд был принят в институт без экзаменов. В 1939 г. он как отличник был оставлен в аспирантуре при кафедре электрохимии и коррозии металлов. К 1941 г. Розенфельд сдал кандидатский минимум и подготовил диссертацию. Но началась война, и Иосиф Львович ушел добровольцем на фронт.
🎖️Иосиф Львович прошел всю Великую Отечественную войну. Воевал под Москвой (награжден медалью «За оборону Москвы»), под Сталинградом (медаль «За оборону Сталинграда»), участвовал в освобождении Орла (награжден Орденом Красной звезды), Чернигова, форсировал Днепр (награжден медалью «За боевые заслуги»). Войну закончил в Варшаве. Бог его уберег: он ни разу не был ранен.
🎗️Мы помним и гордимся.
🔗 Подробнее на нашем сайте
#ИФХЭ #НаучныйПолк #80ЛетПобеды #ИсторияПобеды
📜 5 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление о защите Москвы. Из сотрудников #ИФХЭ РАН многие воевали в московском ополчении. Этот материал посвящено Иосифу Львовичу Розенфельду, который со второго курса аспирантуры ушел добровольцем на фронт, встретил первый бой под Москвой, воевал под Сталинградом, после демобилизации вернулся в Институт, защитил диссертацию и в 1965 г. возглавил Отдел противокоррозионной защиты Института.
Иосиф Львович Розенфельд родился 22 августа 1914 г. в еврейской семье в местечке Сатанов (Хмельницкая область Украины). В 1931 г., 16-ти лет, он по комсомольской путевке уехал на строительство Магнитогорского комбината, где работал слесарем. Работали по 10-12 часов в день. Летом и зимой, при 40-градусных морозах, жили в палатках, отапливаемых печками-«буржуйками». Иногда строили землянки, в них, по словам очевидцев, было теплее, чем в палатках. Рассказывают еще и о таком решении: «чтобы как-то перезимовать, ставили одну палатку внутри другой, а между ними набивали глину».
📚🧑🎓С 4 по 7 июня 1932 г. в Екатеринбурге прошла первая выездная сессия Академии Наук СССР на Урале. Ей предшествовали выезды ученых в разные уральские города, в том числе в Магнитогорск. Возглавлял Магнитогорскую академическую бригаду академик-металлург Александр Александрович Байков. Ученые встречались с рабочими и читали им популярные лекции. Слушая академиков, Иосиф Львович понял, что, чтобы достичь успеха в жизни – надо учиться. Он поступил на рабфак и ежедневно вечером проходил пешком по 6 км, чтобы попасть на занятия. В 1934 г. Иосиф Львович поступил в Московский институт цветных металлов и золота (НИТУ МИСИС).
💬«Как он сам любил рассказывать, выбор института оказался случайным. Иосиф приехал в Москву, сел на «Букашку» (трамвай «Б», который ходил по всему Садовому кольцу), и решил, что будет поступать в первый институт, который встретится на его пути».
🧑🏫 Розенфельд был принят в институт без экзаменов. В 1939 г. он как отличник был оставлен в аспирантуре при кафедре электрохимии и коррозии металлов. К 1941 г. Розенфельд сдал кандидатский минимум и подготовил диссертацию. Но началась война, и Иосиф Львович ушел добровольцем на фронт.
💬 Из воспоминаний И.Л.Розенфельда: «…В среду он[Акимов] приехал в институт необычно возбужденный, грустный, но полный оптимизма и обратился к нам со словами: «Ну, ребята, пора учебы кончилась, надо помочь фронту… Ты, Иосиф, пойдешь работать начальником гальванического цеха на авиационный завод в Фили, я уже договорился с главным инженером». Я по глупости, как потом для меня стало ясно, отверг его предложение и заявил, что пока будет война, мое место на фронте, а не на заводе. На что Георгий Владимирович в довольно резкой форме ответил: «Ну и дурак! Неужели ты думаешь, что с винтовкой в руке, да еще необученный, ты принесешь больше пользы стране, нежели на заводе, где ты будешь строить самолеты?!» Но я был непреклонен и категорически отверг его предложение. На следующий день я пошел в военный комиссариат с просьбой направить меня добровольцем на фронт … Моя просьба была удовлетворена, и 8 июля я был зачислен в ополченскую дивизию Ленинского района…»
🎖️Иосиф Львович прошел всю Великую Отечественную войну. Воевал под Москвой (награжден медалью «За оборону Москвы»), под Сталинградом (медаль «За оборону Сталинграда»), участвовал в освобождении Орла (награжден Орденом Красной звезды), Чернигова, форсировал Днепр (награжден медалью «За боевые заслуги»). Войну закончил в Варшаве. Бог его уберег: он ни разу не был ранен.
🎗️Мы помним и гордимся.
🔗 Подробнее на нашем сайте
#ИФХЭ #НаучныйПолк #80ЛетПобеды #ИсторияПобеды
www.phyche.ac.ru
Иосиф Львович Розенфельд – строитель Магнитогорска, участник обороны Москвы и Сталинграда, руководитель отдела коррозии ИФХЭ РАН
5 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление о защите Москвы. Из сотрудников ИФХЭ РАН многие воевали в московском ополчении....
❤4👍4
Forwarded from Химический факультет МГУ
Химфак МГУ на Фестивале НАУКА 0+ 😀
(Часть 2)
#событияхимфакмгу
Химический факультет МГУ, Фестиваль НАУКА 0+ и проект «Код Менделеева» представляют:
🧤 Лекция «Химия и Война»
👨🔬 Лектор: академик РАН, главный научный сотрудник химического факультета МГУ, профессор Юрий Александрович Золотов.
⚗️ Дата: 12 октября 2025 года
⏱️ Время: 11:00
❓ Место: Шуваловский корпус МГУ (Ломоносовский проспект 27к4) Аудитория: Д4
Регистрация.
📊 Лекция «Рассказы о Менделееве»
👨🔬 Лектор: старший научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, доктор физико-математических наук Юрий Дмитриевич Нечипуренко
⚗️ Дата: 12 октября 2025 года
⏱️ Время: 17:00
❓ Место: Шуваловский корпус МГУ (Ломоносовский проспект 27к4) Аудитория: Д1
Регистрация.
Приходите, будет интересно!
Вход свободный.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
(Часть 2)
#событияхимфакмгу
Химический факультет МГУ, Фестиваль НАУКА 0+ и проект «Код Менделеева» представляют:
Вы узнаете много нового о разработках советских ученых, которые принесли победу Советскому Союзу в Великой Отечественной войне, а также про то, как сейчас химия помогает побеждать.
Регистрация.
Юрий Нечипуренко – автор книги о Дмитрии Ивановиче Менделееве. Многое, что не вошло в эту книгу, слушатели узнают на лекции - о дружбе Менделеева с художниками, о его статьях по искусствоведению и экономике, о порохе, который изобрёл Менделеев, и о других его работах в самых разных областях.
Регистрация.
Приходите, будет интересно!
Вход свободный.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍1
Forwarded from Котики-ученые
Кстати, о нанотехнологиях. Не так давно, 60 лет назад, когда еще не была введена в оборот размерность "нано-", писали "милимикрометры". В качестве пруфа - УФ-спектр полимера (журнал Электрохимия 1966 г.), где длина волны выражена в ммк (милимикронах). Спасибо за внимание
👍13🤓2😁1
🆕👩🏼🔬Ученые #ИФХЭ РАН приняли участие в работе IX Международной конференции «Супрамолекулярные системы на поверхности раздела» (Туапсе, Россия)
🫰Конференция проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках гранта Национального центра мировых университетов «Центр рационального использования редкометального сырья». Дополнительную поддержку оказали Российская академия наук, #ИФХЭ РАН и Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.
📋Тематика конференции охватывала ключевые направления в области супрамолекулярной химии и физической химии поверхности, а именно:
🔹самоорганизацию функциональных молекул на поверхности раздела,
🔸сборку планарных супрамолекулярных систем методами Ленгмюра-Блоджетт и послойной электростатической адсорбции,
🔹супрамолекулярную биомиметику,
🔸молекулярное распознавание и сенсорные технологии,
🔹супрамолекулярные устройства и машины на поверхности,
🔸а также методы исследования ультратонких пленок.
⁉️Были затронуты вопросы принципов дизайна супрамолекулярных архитектур и их самосборки на поверхности раздела, прикладные аспекты химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов, а также новые подходы к формированию функциональных устройств на поверхности.
🧑🏫 В рамках конференции была проведена Международная молодежная школа «Макроциклические соединения на поверхности раздела 2025», где молодые ученые представили свои устные доклады.
Мероприятие собрало ученых из различных университетов и академических институтов Москвы, Казани, Новосибирска и Иваново.
#ИФХЭ РАН на конференции представляли сотрудники нескольких лабораторий:
✔️физической химии супрамолекулярных систем,
✔️новых физико-химических проблем,
✔️электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах. и в
🔗подробнее на нашем сайте и в Telegram-канале лаборатории физической химии супрамолекулярных систем #ИФХЭ РАН.
#ИФХЭ научные мероприятия
🫰Конференция проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках гранта Национального центра мировых университетов «Центр рационального использования редкометального сырья». Дополнительную поддержку оказали Российская академия наук, #ИФХЭ РАН и Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.
📋Тематика конференции охватывала ключевые направления в области супрамолекулярной химии и физической химии поверхности, а именно:
🔹самоорганизацию функциональных молекул на поверхности раздела,
🔸сборку планарных супрамолекулярных систем методами Ленгмюра-Блоджетт и послойной электростатической адсорбции,
🔹супрамолекулярную биомиметику,
🔸молекулярное распознавание и сенсорные технологии,
🔹супрамолекулярные устройства и машины на поверхности,
🔸а также методы исследования ультратонких пленок.
⁉️Были затронуты вопросы принципов дизайна супрамолекулярных архитектур и их самосборки на поверхности раздела, прикладные аспекты химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов, а также новые подходы к формированию функциональных устройств на поверхности.
🧑🏫 В рамках конференции была проведена Международная молодежная школа «Макроциклические соединения на поверхности раздела 2025», где молодые ученые представили свои устные доклады.
Мероприятие собрало ученых из различных университетов и академических институтов Москвы, Казани, Новосибирска и Иваново.
#ИФХЭ РАН на конференции представляли сотрудники нескольких лабораторий:
✔️физической химии супрамолекулярных систем,
✔️новых физико-химических проблем,
✔️электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах. и в
🔗подробнее на нашем сайте и в Telegram-канале лаборатории физической химии супрамолекулярных систем #ИФХЭ РАН.
#ИФХЭ научные мероприятия
phyche.ac.ru
IX Международная конференция «Супрамолекулярные системы на поверхности раздела» прошла в Туапсе
С 22 по 26 сентября 2025 года в городе Туапсе состоялась IX Международная конференция «Супрамолекулярные системы на поверхности раздела». Конференция...
👍4🔥3❤1
Forwarded from Pro.nauku (Николай Павличенко)
На этой неделе - начиная с понедельника - будут объявлены лауреаты Нобелевской премии 2025 года.
На Нобелевскую премию были номинированы
Лауреатов в области физиологии и медицины объявят
Премии мира —
Мы следим за новостями!
Канал Pro.nauku | подписаться
#Премия #Нобель
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Forwarded from Pro.nauku (Николай Павличенко)
Интересные данные про нобелевку!
(Рекомендации для тех, кто желает получить награду)
Взято👉 👉 👉 тут.
✔️ Основательно изучив данные о 3️⃣ 4️⃣ 6️⃣ премиях и 6️⃣ 4️⃣ 6️⃣ лауреатах, аналитики пришли к следующему.
✔️ Шансы женщин в XXI веке ощутимо выросли: за все предыдущее столетие награды присудили женщинам всего 11 раз, а с 2001 года есть уже 15 номинанток.
✔️ Запаситесь терпением: в 2010-е премию давали примерно через 29 лет после публикации научной работы. Срок ожидания, кстати, за полвека вырос вдвое: в 1960-е эксперты Шведской академии наук отмечали важные открытия в среднем через 14 лет.
✔️ Дольше всего в 2010-х премию ждали химики, чуть меньше физики, относительно быстро (всего за 25 с небольшим лет) «весточка» из Стокгольма приходила к лауреатам по физиологии и медицине.
✔️ Не умирайте: нобелевки не присуждают посмертно.
✔️ Приступайте к опытам в зрелом возрасте. На момент начала исследования лауреатам было в среднем 40 лет.
✔️ Если хотите премию по химии, работайте в одиночку. В 63 случаях эту награду получал единственный исследователь (коллектив ученых удостаивался премий 52 раза).
✔️ Если цель — медаль за достижение в физиологии или медицине, привлекайте команду. В этой области 35 премий поделили два лауреата, 39 раз на приеме у шведского короля толпились сразу трое биологов. И всего 40 премий было выдано «в одни руки».
✔️ Нобелевский комитет в последние 24 года не благосклонен к интровертам, которые проводят бессонные ночи в лабораториях в компании спиртовок и чашек Петри. Например, в XXI веке физики получали награду исключительно дружной компанией и ни разу поодиночке. Правда, и денежный приз придется делить на весь коллектив.
✔️ Учитесь у мастеров. Здесь крайне важна «академическая генеалогия»: проще говоря, чаще нобелевку дают тем, кто работал под руководством другого лауреата.
✔️ И наконец, имена 69 из 642 лауреатов в латинской транскрипции начинаются на J, а еще 62 — на A. Возможно, это повод сменить имя.
Канал Pro.nauku | подписаться
#Премия #Нобель
(Рекомендации для тех, кто желает получить награду)
Взято
Канал Pro.nauku | подписаться
#Премия #Нобель
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вокруг света
Учитесь у лучших из лучших, ждите 30 лет: 10 советов, как получить Нобелевскую премию
В том, кому и когда присуждают нобелевку, есть некоторые закономерности
👍4😁4👏1