Forwarded from Химический факультет МГУ
Премия За верность науке ⭐️
#новостихимфакмгу
В IX сезоне премии «За верность науке» в номинации «Признание» премию получила профессор химического факультета МГУ академик Ирина Петровна Белецкая!
🌸 Поздравляем Ирину Петровну с заслуженной наградой и присоединяемся к словам научного руководителя химического факультета, вице-президента РАН Степана Николаевича Калмыкова, который и вручал премию: Ирина Петровна, мы Вас очень уважаем, ценим и любим!
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#новостихимфакмгу
В IX сезоне премии «За верность науке» в номинации «Признание» премию получила профессор химического факультета МГУ академик Ирина Петровна Белецкая!
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉6❤5👍1
📢 ⚡️ ООО «ТД «ХИММЕД» приглашает ученых и молодых исследователей принять участие в конкурсе научных проектов «ХИММЕД 2025»
🎯 Конкурс направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач химической отрасли и смежных отраслей, стимулирование исследований по приоритетам научно-технологического развития России, популяризацию научного знания.
🫰По итогам конкурса победители получают от ООО «ТД «ХИММЕД» денежное вознаграждение и расходные материалы для успешной реализации своего проекта.
Конкурс охватывает ключевые направления современной науки и техники:
🔹Химические науки;
🔹Биологические науки;
🔹Сельскохозяйственные науки;
🔹Инженерные науки;
🔹Технологическое направление «Микроэлектроника».
📝 Для участия в конкурсе необходимо до 28 ноября 2025 г. направить заявку согласно правилам проведения конкурса на электронную почту 📧: contest@chimmed.ru.
⁉️ Дополнительная информация размещена на сайте компании.
#ИФХЭ новости
🎯 Конкурс направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач химической отрасли и смежных отраслей, стимулирование исследований по приоритетам научно-технологического развития России, популяризацию научного знания.
🫰По итогам конкурса победители получают от ООО «ТД «ХИММЕД» денежное вознаграждение и расходные материалы для успешной реализации своего проекта.
Конкурс охватывает ключевые направления современной науки и техники:
🔹Химические науки;
🔹Биологические науки;
🔹Сельскохозяйственные науки;
🔹Инженерные науки;
🔹Технологическое направление «Микроэлектроника».
📝 Для участия в конкурсе необходимо до 28 ноября 2025 г. направить заявку согласно правилам проведения конкурса на электронную почту 📧: contest@chimmed.ru.
⁉️ Дополнительная информация размещена на сайте компании.
#ИФХЭ новости
👍1😁1
Forwarded from Лаборатория Проблем
Не альпинисты, но устанавливаем флаг на каждой достигнутой вершине.
В течение нескольких часов завершится I-я Всероссийская конференция «Актуальные вопросы фотоуправляемых и фармакологически активных соединений» в РТУ МИРЭА. Среди пленарных докладов присутствовали ученые из самых разных институтов:
Помимо председательства К. П. Бирина в секции «Фотокатализ и физико-химические свойства фотоактивных
соединений» наши коллеги также поучаствовали в качестве докладчиков:
Book of Abstracts #Conference
В течение нескольких часов завершится I-я Всероссийская конференция «Актуальные вопросы фотоуправляемых и фармакологически активных соединений» в РТУ МИРЭА. Среди пленарных докладов присутствовали ученые из самых разных институтов:
Дильман А. Д. ИОХ РАН
«Фотокатализ при воздействии видимого света как метод проведения радикальных реакций»
Горбунова Ю. Г. ИОНХ РАН
«Приручение света: от древности до медицинских технологий будущего»
Красновский А. А. БиоТех РАН
«Фосфоресценция синглетного кислорода как лучший метод тестирования фотосенсибилизующей активности фотодинамических красителей: механизм, техника регистрации и область применения»
Федоров А. Ю. ННГУ
«Адресные фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии онкологических заболеваний»
Помимо председательства К. П. Бирина в секции «Фотокатализ и физико-химические свойства фотоактивных
соединений» наши коллеги также поучаствовали в качестве докладчиков:
Бирин К. П.
«Гетероциклические производные порфиринов для эффективного фотокатализа»
Коробков С. М.
«Аэробная фотохимическая C-H активация альдегидов для синтеза амидов»
Поливановская Д. А.
«Фотоокисление органических сульфидов в присутствии клатрохелат функционализированных фталоцианинатов и порфиринатов»
Шремзер Е. С.
«Пиразинопорфиринаты In(III) с фосфорильными группами в качестве фотосенсибилизаторов окисления органических сульфидов»
Голубков И. В.
«Фотопереключаемые полимерные материалы на основе новых производных спиропиранов»
Опарина А. Д.
«Пиразинопорфиринаты металлов: синтез и фотокаталитические свойства»
Усков Ф. А.
«Фотохимическая радикальная C-H активация простых эфиров фенола»
Хомяков Т. Д.
«Новые аренимидазолил-порфирины для применения в фотокаталитическом окислении органических субстратов»
Белицкая В. В.
«Фосфониевые ПАВ для солюбилизации фотоактивных соединений»
Олейникова В. А.
«Фотокаталитическая активность тетраарил-порфирината индия(III) в реакции окисления дибутилсульфида»
Тюленева Е. А.
«Поверхностно-активные вещества природного происхождения для перспективного мицеллярного фотокатализа»
Цуркану К. Б.
«Новые поверхностно-активные вещества для солюбилизации гидрофобных соединений»
Чаплина М. С.
«Фотокаталитическое окисление дибутилсульфида в гомогенных и гетерогенных условиях»
Book of Abstracts #Conference
🔥12❤6🎉5👍1
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
VI Научно-практическая конференция для школьников «Неорганическая химия и материаловедение: поколение NEXT» в ИОНХ РАН
16 декабря 2025 года состоится научно-практическая конференция для школьников «Неорганическая химия и материаловедение: поколение NEXT», организуемая Институтом общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН при поддержке Института развития профессионального обучения Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет».
Конференция проводится в целях развития проекта «Академический класс в московской школе», выявления и поддержки талантливых учащихся, а также для формирования и развития кадрового потенциала в сфере науки путём привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности и решению актуальных проблем современной химии и материаловедения.
Заявки на участие в конференции принимаются до 14 ноября.
Этапы Конференции:
• Отборочный этап (заочный, рассмотрение работ экспертным жюри): с 17 ноября по 1 декабря.
• О результатах отборочного этапа участники Конференции будут информированы не позднее 5 декабря.
• Заключительный этап – 16 декабря, ИОНХ РАН (Ленинский пр., д. 31).
Подробная информация о мероприятии, положение о конференции, условия участия, форма подачи заявки опубликованы на сайтах проекта «Академический класс в московской школе» и ИОНХ РАН
#конференция #ионх
16 декабря 2025 года состоится научно-практическая конференция для школьников «Неорганическая химия и материаловедение: поколение NEXT», организуемая Институтом общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН при поддержке Института развития профессионального обучения Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет».
Конференция проводится в целях развития проекта «Академический класс в московской школе», выявления и поддержки талантливых учащихся, а также для формирования и развития кадрового потенциала в сфере науки путём привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности и решению актуальных проблем современной химии и материаловедения.
Заявки на участие в конференции принимаются до 14 ноября.
Этапы Конференции:
• Отборочный этап (заочный, рассмотрение работ экспертным жюри): с 17 ноября по 1 декабря.
• О результатах отборочного этапа участники Конференции будут информированы не позднее 5 декабря.
• Заключительный этап – 16 декабря, ИОНХ РАН (Ленинский пр., д. 31).
Подробная информация о мероприятии, положение о конференции, условия участия, форма подачи заявки опубликованы на сайтах проекта «Академический класс в московской школе» и ИОНХ РАН
#конференция #ионх
profil.mos.ru
Новости
Академический класс
👍3❤1
🚨🆕 Учёные #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИОНХ РАН и ИНЭОС РАН впервые продемонстрировали возможность использования УФ излучения и красного света для управления редокс-изомерными состояниями в комплексах европия и самария с фталоцианинамм
ℹ️ Процесс внутримолекулярного переноса электрона называется
🥪Молекула бис-фталоцианината европия или самария напоминает «сэндвич»: между двумя плоскими «палубами» органических лигандов находится атом металла (в данном случае европия или самария). Если молекула бис-фталоцианината растворена в органическом растворителе, её металлоцентр находится в своей высшей степени окисления (+3). При формировании монослоя на поверхности воды электрон переходит с лиганда на металлоцентр. При этом степень окисления металлоцентра изменяется до +2.
⚡️Облучение монослоя бис-фталоцианината самария или европия УФ светом (250–400 нм) приводит к возбуждению внешних электронных оболочек катиона лантанида, в результате чего электрон с металлоцентра переходит на лиганд, а атом металла изменяет степень окисления до +3. С течением времени постепенно происходит обратный переход. Удивительно, что этот процесс можно ускорить с помощью облучения красным светом и быстро восстановить металлоцентр до степени окисления +2.
☝🏻Ключевой задачей стало воспроизведение этого уникального эффекта в плёнке на твёрдой подложке. На следующем этапе исследователям удалось подобрать параметры переноса монослоя на твёрдые подложки с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт так, чтобы в получаемой плёнке сохранялось новое
Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Colloid and Interface Science, 700 (2025), 138470.
🔗 Подробнее на нашем сайте и в Telegram-канале лаборатории физической химии супрамолекулярных соединений #ИФХЭ РАН.
#ИФХЭ новости
ℹ️ Процесс внутримолекулярного переноса электрона называется
редокс-изомеризацией. У молекул при переходе из одного редокс-изомерного состояния в другое существенно изменяются оптические свойства, магнитная восприимчивость и электропроводность. Причиной редокс-изомеризации может быть изменение давления, температуры или локального окружения, в котором находятся молекулы.🥪Молекула бис-фталоцианината европия или самария напоминает «сэндвич»: между двумя плоскими «палубами» органических лигандов находится атом металла (в данном случае европия или самария). Если молекула бис-фталоцианината растворена в органическом растворителе, её металлоцентр находится в своей высшей степени окисления (+3). При формировании монослоя на поверхности воды электрон переходит с лиганда на металлоцентр. При этом степень окисления металлоцентра изменяется до +2.
Редокс-изомеризация при формировании монослоя объясняется тем, что в монослое одна фталоцианиновая «палуба» находится на воздухе, а вторая в воде, и эта разница в локальном окружении фталоцианинов приводит к внутримолекулярному переносу электрона.⚡️Облучение монослоя бис-фталоцианината самария или европия УФ светом (250–400 нм) приводит к возбуждению внешних электронных оболочек катиона лантанида, в результате чего электрон с металлоцентра переходит на лиганд, а атом металла изменяет степень окисления до +3. С течением времени постепенно происходит обратный переход. Удивительно, что этот процесс можно ускорить с помощью облучения красным светом и быстро восстановить металлоцентр до степени окисления +2.
💬 « Нами обнаружен новый класс фотохромных соединений, которые под действием облучения меняют свои оптические характеристики. У большинства фотохромных соединений облучение индуцирует структурную перестройку молекулы, что приводит к изменению её цвета. Планарные ансамбли бис-фталоцианинатов европия и самария демонстрируют такие же оптические переключения, как всем известные фотохромные соединения, но у них изменение цвета обусловлено переходом электрона с металлоцентра к лиганду и обратно», — рассказал ключевой автор работы, инженер-исследователь лаборатории физической химии супрамолекулярных соединений #ИФХЭ РАН Андрей Аракчеев.
☝🏻Ключевой задачей стало воспроизведение этого уникального эффекта в плёнке на твёрдой подложке. На следующем этапе исследователям удалось подобрать параметры переноса монослоя на твёрдые подложки с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт так, чтобы в получаемой плёнке сохранялось новое
редокс-изомерное состояние комплексов (металлоцентр в степени окисления +2). Оказалось, что в плёнках на твёрдой подложке так же, как и в монослоях на границе вода/воздух, реализуются фотохромные редокс-изомерные превращения.Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Colloid and Interface Science, 700 (2025), 138470.
🔗 Подробнее на нашем сайте и в Telegram-канале лаборатории физической химии супрамолекулярных соединений #ИФХЭ РАН.
#ИФХЭ новости
phyche.ac.ru
Новый класс фотохромных соединений приближает эру молекулярной электроники
Учёные ИФХЭ РАН с коллегами из РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИОНХ РАН и ИНЭОС РАН впервые продемонстрировали возможность использования ультрафиолетового и...
🔥6👍2❤1
Forwarded from МГИ РАН
🤝 Конференцию организовали Научный совет РАН по физической химии, Объединенная комиссия по хроматографии научных советов по аналитической и физической химии, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Морской гидрофизический институт РАН и Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН.
В конференции принимают участие около 100 докладчиков из ведущих вузов и научных организаций России, а также из Казахстана и Таджикистана. Для всех желающих организована онлайн-трансляция заседаний.
Программа конференции также включает школу молодых ученых, стендовые сессии и круглый стол по истории развития физико-химических методов в России. 30 октября будут объявлены результаты Конкурса имени М.С. Цвета 2025 года.
В Международный день Черного моря, 31 октября, пройдет специальный круглый стол, посвященный проблеме разлива мазута в Черном море после аварии на судах «Волгонефть».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Forwarded from ФизХимФест
кто влюблён в науку
📍 Когда: 1–2 ноября
📍 Где: институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
#ФизХимФест
#ИФХЭ
#ИФХЭРАН
#РХО
#РоссийскоеХимическоеОбщество
#Наука
#Интересно
#Образование
#ФизикоХимия
#Химия
#популяризациянауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🔥5👍2🦄1
Forwarded from ФизХимФест
#ФизХимФест
#ИФХЭ
#ИФХЭРАН
#РХО
#РоссийскоеХимическоеОбщество
#Наука
#Интересно
#Образование
#ФизикоХимия
#Химия
#популяризациянауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9🔥8👍5😁1
Forwarded from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Литий-ионные аккумуляторы на протяжении последних лет становятся все более и более "долгоиграющими", и прогресс не стоит на месте. Ученые из Сколтеха совместно с коллегами их ИОНХ РАН @chemrussia и ИФХЭ РАН смогли "выжать" больше емкости и, соответственно, больше энергии из стандартной литий-ионной батареи, заменив ее электролит на новый фторированный. Причина успеха тут в том, что нынешние батарейки не заряжают выше 4.3 В из-за разложения используемого электролита. В новом же электролите применили доступные фторированные органические растворители, которые гораздо более стабильны. Как результат, удалось поднять рабочий потенциал батарейки без ущерба для ее стабильности.
Статья вышла в Journal of Power Sources (IF = 7.9)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775325020993
Литий-ионные аккумуляторы на протяжении последних лет становятся все более и более "долгоиграющими", и прогресс не стоит на месте. Ученые из Сколтеха совместно с коллегами их ИОНХ РАН @chemrussia и ИФХЭ РАН смогли "выжать" больше емкости и, соответственно, больше энергии из стандартной литий-ионной батареи, заменив ее электролит на новый фторированный. Причина успеха тут в том, что нынешние батарейки не заряжают выше 4.3 В из-за разложения используемого электролита. В новом же электролите применили доступные фторированные органические растворители, которые гораздо более стабильны. Как результат, удалось поднять рабочий потенциал батарейки без ущерба для ее стабильности.
Статья вышла в Journal of Power Sources (IF = 7.9)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775325020993
👍4