🖍🆕 РНФ подвел итоги трех «молодежных конкурсов» 2026 г.
📍конкурс проектов «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»;
📍конкурс проектов «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»;
📍конкурс на продление сроков выполнения проектов научных групп под руководством молодых ученых.
🫰 По итогам трех конкурсов поддержку получат 867 проектов.
С радостью сообщаем, что среди поддержанных работ два научных проекта от молодых сотрудников #ИФХЭ РАН в рамках конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»:
🔷 проект «Взаимодействие нитрида урана и твердых растворов на его основе с платиновыми металлами (рутений, родий, палладий)» под руководством к.х.н. Неволина Ю.М.
🔷 проект «Наноструктурированные тонкопленочные материалы на основе металлокомплексов фторированных порфиринилфосфонатов для сенсорики и фотокатализа» под руководством к.х.н. Ермаковой Е.В.
🎉 Поздравляем коллег - победителей!
🔗 Подробная информация и полные списки победителей доступны на официальном сайте РНФ.
#ИФХЭ новости
📍конкурс проектов «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»;
📍конкурс проектов «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»;
📍конкурс на продление сроков выполнения проектов научных групп под руководством молодых ученых.
🫰 По итогам трех конкурсов поддержку получат 867 проектов.
С радостью сообщаем, что среди поддержанных работ два научных проекта от молодых сотрудников #ИФХЭ РАН в рамках конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»:
🔷 проект «Взаимодействие нитрида урана и твердых растворов на его основе с платиновыми металлами (рутений, родий, палладий)» под руководством к.х.н. Неволина Ю.М.
🔷 проект «Наноструктурированные тонкопленочные материалы на основе металлокомплексов фторированных порфиринилфосфонатов для сенсорики и фотокатализа» под руководством к.х.н. Ермаковой Е.В.
🎉 Поздравляем коллег - победителей!
🔗 Подробная информация и полные списки победителей доступны на официальном сайте РНФ.
#ИФХЭ новости
🎉7😁1🦄1
Forwarded from XXII Менделеевский Съезд
Ими стали
Академик Китайской академии наук, президент Китайского научно-технического университета
Ученый отмечен за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи.
Профессор химии Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл
Премия присуждена за фундаментальные открытия в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, которые привели к созданию нового класса интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными механическими свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению.
Лауреатов определило международное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко.
Премия была учреждена в 2019 году, в год празднования 150-летия Периодического закона, для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Присуждается ежегодно
Награда носит имя великого русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева. Созданная им Периодическая таблица химических элементов стала одним из величайших достижений мировой науки и заложила основу для развития современной химии, физики, биологии и многих других дисциплин.
Организаторы премии – ЮНЕСКО и Правительство Российской Федерации при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева. Компания «ФосАгро» выступит партнером III Торжественной церемонии вручения Премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук, которая состоится 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Подробная информация о премии – на сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
🆕📅 Сотрудники лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН представили свои работы на 14-ой Международной конференции по порфиринам и фталоцианинам (ICPP-14) в Киото (Япония 🇯🇵)
👥 Конференция ICPP каждые два года становится местом встречи ученых, работающих в области химии тетрапиррольных соединений.
📋 Программа конференции включает сообщения о последних достижениях в области синтеза макрогетероциклических соединений, в том числе экзотических макроциклов, и их применения в:
🔹 фотохимии ☀️,
🔹 фотомедицине 🩺,
🔹 катализе ⚗️,
🔹 сенсорике 🔎,
🔹 солнечной энергетике 🔋🌱.
🧑🏫 На конференции выступили:
🔸академик РАН, г.н.с. Горбунова Юлия Германовна с приглашенным устным докладом «Self-Assembling of Cationic Phthalocyanines: from Type II to Type I Photodynamic Therapy», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-13-00479;
🔹чл.-корр. РАН, г.н.с. Мартынов Александр Германович с приглашенным устным докладом «Mechanistic insights into carbene transfer catalyzed by transition metal tetrapyrroles: bridging spectroscopy and theory», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332;
🔸с.н.с., к.х.н. Сафонова Евгения Александровна с устным докладом «Water-soluble phosphorus(V) phthalocyanines: From synthesis to biomedical applications», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10192;
🔹с.н.с., к.х.н. Половкова Марина Александровна со стендовым докладом «Tuning Cytotoxic Properties of Phosphorus(V) Porphyrins for Biomedical Applications», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10192;
🔸с.н.с., к.х.н. Волостных Марина Владимировна с устным докладом «Pd(II) Porphyrin-UCNP Hybrid Biocompatible Systems: Design and Structural Features», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10227;
🔹н.с., к.х.н. Бунин Дмитрий Александрович со стендовым докладом «Novel A3B-Type Phthalocyanine as Building Block for Self-Assembled Nanoparticles with Type I Photodynamic and Photothermal Activity», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-13-00479;
🔸н.с., к.х.н. Кройтор Андрей Петрович с устным докладом «Expanding the porphyrinoid toolbox: recent progress in the carbene transfer catalyzed with tetrapyrrolic complexes», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332;
🔹техник I кат. Дмитриенко Александр Александровичсо стендовым докладом «From screening tostereocontrol: DFT study of tetrapyrrolic catalysts for cyclopropanation», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332.
#ИФХЭ научные мероприятия
👥 Конференция ICPP каждые два года становится местом встречи ученых, работающих в области химии тетрапиррольных соединений.
📋 Программа конференции включает сообщения о последних достижениях в области синтеза макрогетероциклических соединений, в том числе экзотических макроциклов, и их применения в:
🔹 фотохимии ☀️,
🔹 фотомедицине 🩺,
🔹 катализе ⚗️,
🔹 сенсорике 🔎,
🔹 солнечной энергетике 🔋🌱.
🧑🏫 На конференции выступили:
🔸академик РАН, г.н.с. Горбунова Юлия Германовна с приглашенным устным докладом «Self-Assembling of Cationic Phthalocyanines: from Type II to Type I Photodynamic Therapy», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-13-00479;
🔹чл.-корр. РАН, г.н.с. Мартынов Александр Германович с приглашенным устным докладом «Mechanistic insights into carbene transfer catalyzed by transition metal tetrapyrroles: bridging spectroscopy and theory», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332;
🔸с.н.с., к.х.н. Сафонова Евгения Александровна с устным докладом «Water-soluble phosphorus(V) phthalocyanines: From synthesis to biomedical applications», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10192;
🔹с.н.с., к.х.н. Половкова Марина Александровна со стендовым докладом «Tuning Cytotoxic Properties of Phosphorus(V) Porphyrins for Biomedical Applications», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10192;
🔸с.н.с., к.х.н. Волостных Марина Владимировна с устным докладом «Pd(II) Porphyrin-UCNP Hybrid Biocompatible Systems: Design and Structural Features», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10227;
🔹н.с., к.х.н. Бунин Дмитрий Александрович со стендовым докладом «Novel A3B-Type Phthalocyanine as Building Block for Self-Assembled Nanoparticles with Type I Photodynamic and Photothermal Activity», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-13-00479;
🔸н.с., к.х.н. Кройтор Андрей Петрович с устным докладом «Expanding the porphyrinoid toolbox: recent progress in the carbene transfer catalyzed with tetrapyrrolic complexes», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332;
🔹техник I кат. Дмитриенко Александр Александровичсо стендовым докладом «From screening tostereocontrol: DFT study of tetrapyrrolic catalysts for cyclopropanation», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332.
#ИФХЭ научные мероприятия
🔥5👍2🦄1
Forwarded from XXII Менделеевский Съезд
«Премия ЮНЕСКО имени Менделеева — это не просто «еще одна награда" в науке, это символ неразрывной связи времен. Менделеев показал, как системное мышление одного человека способно упорядочить хаос знаний о материи. Сегодня премия, носящая имя Менделеева, подтверждает, что и сто пятьдесят лет спустя такой подход остается востребованным. Важность этой награды в том, что она связывает классическое научное наследие с современными прорывами — от квантовой физики до новых материалов. Она напоминает миру: фундаментальная наука — это не архив формул, а живой организм, где гении прошлого вдохновляют открытия будущего». Мои искренние поздравления лауреатам, проф. Pan и проф. Sheiko, которые своими работами доказывают критическую важность фундаментальных исследований».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍4🦄1
Forwarded from Российская академия наук
Новый способ создания металлорганических каркасов ускорил синтез с дней до минут
Сотрудники Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук и Кольского научного центра Российской академии наук разработали новый фотохимический метод синтеза металлорганических каркасов (MOF), основанный на использовании ультрафиолетового излучения. Впервые такой подход успешно применили для получения MOF на основе лантаноидов и америция. По сравнению с традиционными технологиями новый метод значительно сокращает время синтеза, снижает энергозатраты и не требует сложного дорогостоящего оборудования.
Металлорганические каркасы — это пористые материалы, востребованные в самых разных областях: от катализа и газосорбции до сенсорных технологий, люминесцентных материалов и систем обращения с радиоактивными отходами. Исследователям удалось селективно получать различные модификации MOF, управляя условиями реакции. При этом ультрафиолетовое облучение позволяет получать однородные материалы с высоким выходом всего за часы или даже минуты вместо нескольких дней.
Авторы также сравнили новый фотохимический подход с радиационно-химическим методом, впервые протестированным для f-элементов. Исследование показало, что оба метода открывают новые возможности для синтеза материалов, однако именно ультрафиолетовое излучение обеспечивает более гибкое управление структурой будущих каркасов.
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
Сотрудники Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук и Кольского научного центра Российской академии наук разработали новый фотохимический метод синтеза металлорганических каркасов (MOF), основанный на использовании ультрафиолетового излучения. Впервые такой подход успешно применили для получения MOF на основе лантаноидов и америция. По сравнению с традиционными технологиями новый метод значительно сокращает время синтеза, снижает энергозатраты и не требует сложного дорогостоящего оборудования.
Металлорганические каркасы — это пористые материалы, востребованные в самых разных областях: от катализа и газосорбции до сенсорных технологий, люминесцентных материалов и систем обращения с радиоактивными отходами. Исследователям удалось селективно получать различные модификации MOF, управляя условиями реакции. При этом ультрафиолетовое облучение позволяет получать однородные материалы с высоким выходом всего за часы или даже минуты вместо нескольких дней.
Авторы также сравнили новый фотохимический подход с радиационно-химическим методом, впервые протестированным для f-элементов. Исследование показало, что оба метода открывают новые возможности для синтеза материалов, однако именно ультрафиолетовое излучение обеспечивает более гибкое управление структурой будущих каркасов.
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
👍4
Forwarded from Наука.рф
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Мы комбинируем квантовую химию и искусственный интеллект, чтобы помочь химикам лучше понять их объект исследований и ускорить создание новых материалов и химических процессов»
Продолжаем знакомить вас с участниками пятого сезона проекта «Наука в лицах». Герой сегодняшнего поста — кандидат физико-математических наук, руководитель Группы теоретической химии ИОХ РАН, советник директора ФГАНУ ЦИТиС Михаил Медведев, получивший Научную премию Сбера в номинации «AI в науке. Физический мир» за развитие методов цифровой химии на основе искусственного интеллекта.
Вместе с коллегами Михаил создал комплекс ИИ-методов, моделирующих строение молекул и точно предсказывающих течение химических реакций. Их нейросеть проверяет квантовые расчёты и находит пропущенные структуры молекул — это является гарантом того, что учёные ничего не упустили. «Цифровая химия» с применением AI — будущее всей отрасли.
Плакаты с Михаилом Медведевым и другими героями проекта можно увидеть на выставке в парке «Сокольники» до 16 августа.
Информацию обо всех героях проекта читайте на сайте Десятилетия науки и технологий
Видео с участниками пятого сезона проекта «Наука в лицах» смотрите здесь.
#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤2🔥1👏1🆒1
Forwarded from XXII Менделеевский Съезд
VK Видео
The III Solemn Award Ceremony of the UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences
Смотрите онлайн The III Solemn Award Ceremony of the UNESCO-Russia.. . Видео от 15 июля 2026 в хорошем качестве, без регистрации в бесплатном видеокаталоге ВКонтакте!
17 июля в Париже пройдет III Международная премия Менделеева ЮНЕСКО-Россия
Уже завтра в 14:00 мск в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится церемония вручения III Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева – одной из самых престижных мировых наград в области фундаментальных наук.
Международное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые из 7 стран, определило лауреатов этого года. Ими стали профессор Пань Цзяньвэй – физик с мировым именем, создатель технологий квантовой коммуникации, и профессор Сергей Шейко – ученый, разработавший новый класс программируемых полимерных материалов с управляемыми свойствами.
В рамках церемонии лауреаты выступят с научно-популярными лекциями:
✔️ о пути квантовой связи от первых экспериментов и квантовой телепортации к глобальным квантовым сетями
✔️ об архитектуре полимеров и создании программируемой материи будущего
Также в программе – выступления артистов, связанных с традициями Большого и Мариинского театров: меццо-сопрано Надежды Павловой, контртенора Вадима Волкова, баса Михаила Петренко и скрипача Ильи Мовчана. Через музыку, хореографию и мультимедийные технологии зрители увидят художественное воплощение главных тем исследований лауреатов, а проводником по вечеру станет виртуальный Дмитрий Иванович Менделеев.
Гостей ждут интерактивная выставка, посвященная наследию великого ученого, освоению космоса и 80-летию ЮНЕСКО, и презентация новых международных инициатив — дискуссионного формата «Менделеевские научные диалоги» и Программы стипендий имени Д.И. Менделеева для поддержки молодых исследователей.
Каждый лауреат получает золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение в размере $250 000. Организаторы премии – ЮНЕСКО и Правительство Российской Федерации при участии РАН и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева. Генеральный партнер церемонии – компания «ФосАгро».
Присоединяйтесь завтра в 14:00 по мск времени к прямой трансляции!
Уже завтра в 14:00 мск в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится церемония вручения III Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева – одной из самых престижных мировых наград в области фундаментальных наук.
Международное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые из 7 стран, определило лауреатов этого года. Ими стали профессор Пань Цзяньвэй – физик с мировым именем, создатель технологий квантовой коммуникации, и профессор Сергей Шейко – ученый, разработавший новый класс программируемых полимерных материалов с управляемыми свойствами.
В рамках церемонии лауреаты выступят с научно-популярными лекциями:
Также в программе – выступления артистов, связанных с традициями Большого и Мариинского театров: меццо-сопрано Надежды Павловой, контртенора Вадима Волкова, баса Михаила Петренко и скрипача Ильи Мовчана. Через музыку, хореографию и мультимедийные технологии зрители увидят художественное воплощение главных тем исследований лауреатов, а проводником по вечеру станет виртуальный Дмитрий Иванович Менделеев.
Гостей ждут интерактивная выставка, посвященная наследию великого ученого, освоению космоса и 80-летию ЮНЕСКО, и презентация новых международных инициатив — дискуссионного формата «Менделеевские научные диалоги» и Программы стипендий имени Д.И. Менделеева для поддержки молодых исследователей.
Каждый лауреат получает золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение в размере $250 000. Организаторы премии – ЮНЕСКО и Правительство Российской Федерации при участии РАН и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева. Генеральный партнер церемонии – компания «ФосАгро».
Присоединяйтесь завтра в 14:00 по мск времени к прямой трансляции!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤1
Forwarded from Российский Союз Химиков
Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе новый вид трудовой деятельности - стажировку в сфере труда.
Теперь:
Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Закон способствует решению одной из ключевых кадровых задач - сокращению разрыва между подготовкой специалистов и реальными потребностями производства.
В числе предложений Центра - развитие системы практической подготовки студентов, расширение программ стажировок и укрепление взаимодействия между вузами и предприятиями химической промышленности.
Новый закон создает правовую основу для реализации этих инициатив и способствует более эффективному переходу молодых специалистов от обучения к работе на производстве.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🦄3🤔1
Forwarded from Наука.рф
Что такое клик-химия и почему это направление стало одним из важнейших достижений современной химической науки?
Узнаем из лекции «От молекулы к человеку: природа научного открытия», которую лауреат премии «Вызов» в номинации «Открытие» Валерий Фокин прочитал недавно в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Подписывайтесь на🙏 Наука.рф в MAКС
#Десятилетиенауки
Узнаем из лекции «От молекулы к человеку: природа научного открытия», которую лауреат премии «Вызов» в номинации «Открытие» Валерий Фокин прочитал недавно в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Подписывайтесь на
#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Лекция лауреата премии «Вызов» Валерия Фокина «От молекулы к человеку: природа научного открытия»
15 мая 2026 года в РХТУ имени Д.И. Менделеева состоялась лекция лауреата премии «Вызов» Валерия Фокина «От молекулы к человеку: природа научного открытия» Начало лекции 00:23:00 Валерий Валерьевич рассказал о развитии клик-химии – направления, которое стало…
👍4
Forwarded from Russian Chemical Reviews
Представляем 5 выпуск 2026 года
Асимметрическая автоамплификация в реакции Соаи
О. А. Михайлов🏛 , И. Д. Гриднев🏛 (Библиография — 159 ссылок).
Термопластичные полиуретаны с кремнийорганическими блоками — современные полимерные системы для высокотехнологичных применений
К. К. Баканов🏛 , Р. В. Ульянкин🏛 , С. Н. Ардабьевская🏛 , А. О. Курбатов🏛 , Е. Ю. Крамаренко🏛 , С. А. Миленин🏛 (Библиография — 224 ссылки).
Электрохимические накопители энергии — современное состояние и перспективы
А. Ю. Цивадзе🏛 , Т. Л. Кулова🏛 , В. Н. Андреев🏛 , А. М. Скундин🏛 , О. В. Корчагин🏛 , А. Д. Модестов🏛 , О. В. Трипачев🏛 , К. П. Бирин🏛 (Библиография — 316 ссылок).
Асимметрическая автоамплификация в реакции Соаи
О. А. Михайлов
Термопластичные полиуретаны с кремнийорганическими блоками — современные полимерные системы для высокотехнологичных применений
К. К. Баканов
Электрохимические накопители энергии — современное состояние и перспективы
А. Ю. Цивадзе
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
Forwarded from Научная Россия
Чем занимается Центр коллективного пользования в Институте общей и неорганической химии? Почему он сейчас принимает так много заказов? Какое уникальное оборудование там имеется? Правда ли, что многие промышленные предприятия страны напрямую зависят от работы этого оборудования? Об этом рассказывает Василиса Барановская, доктор химических наук, профессор РАН.
«Прорывные материалы — это те, которые позволят нашей стране выйти со своими амбициозными решениями на мировой уровень материалов для микроэлектроники, фотоники и других стратегически важных отраслей. Здесь и работа с сырьевыми материалами по извлечению ряда компонентов, которые раньше не находились в фокусе внимания. Теперь эти компоненты могут быть рационально использованы для улучшения свойств материалов, например люминесцентных. Это открывает новые возможности для микроэлектроники, включая работу с полупроводниками».
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
Подписывайтесь на наш канал в Мах
#масс_спектрометр
«Прорывные материалы — это те, которые позволят нашей стране выйти со своими амбициозными решениями на мировой уровень материалов для микроэлектроники, фотоники и других стратегически важных отраслей. Здесь и работа с сырьевыми материалами по извлечению ряда компонентов, которые раньше не находились в фокусе внимания. Теперь эти компоненты могут быть рационально использованы для улучшения свойств материалов, например люминесцентных. Это открывает новые возможности для микроэлектроники, включая работу с полупроводниками».
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
Подписывайтесь на наш канал в Мах
#масс_спектрометр
👍2👏2
🏊♂️🥇 Заместитель главного инженера СЭР #ИФХЭ РАН Владимир Амвросов завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира по подводному плаванию (апноэ) в городе Новый Сад (Сербия 🇷🇸)
ℹ️ Владимир Амвросов – мастер спорта СССР по плаванию, выпускник спортивной школы по плаванию и дипломированный тренер, в прошлом – член сборной команды России по плаванию. Он увлекался плаванием в холодной воде и затем перешёл к ныркам – спортивной дисциплине, когда пловец старается на одном вдохе преодолеть максимально большое расстояние.
Фрагмент интервью с Владимиром Амвросовым:
— Владимир, это не первая Ваша победа на чемпионате мира. В 2023 году Вы успешно выступили в Кувейте и привезли две золотые медали. В 2024 году Вы успешно выступили в Белграде (Сербия) и привезли две золотые медали и одну серебряную. В 2026 году медалей стало четыре. Что Вы делали, чтобы улучшить результаты 2023 года?
💬 В.А.: Я выступал на трёх чемпионатах мира: в 2023 году в Кувейте, в 2024 и 2026 годах в Сербии. Чемпионат в Афинах (Греция) в 2025 году я пропустил, и это было к лучшему, потому что дало возможность сосредоточиться на тренировочном процессе и пересмотреть отношение к своей подготовке и к технике нырка. В начале этого сезона у меня не было окончательного понимания, поеду ли я на чемпионат мира. Сначала нужно было пройти промежуточные этапы в виде чемпионата России и Кубка России и понять, насколько высок уровень моей подготовки. Годом раньше, выступая на чемпионате России, я допустил много ошибок, и их нельзя было повторить. Поэтому от своего возможного лучшего результата я немного отступил назад. Первый нырок у меня был на 171 м. Второй достойный нырок был на чемпионате Москвы. Я нырял в свое удовольствие и показал 181 м. Я убедился, что я могу нырять дальше 180 м. Затем на Кубке России я нырнул на 185 м. После Кубка России появилась определенность, что я поеду на чемпионат мира. Благодаря пройденной подготовке я чувствовал уверенность, что покажу достойные результаты в дисциплинах «брасс», «классические ласты» и «моноласта».
— Из чего состоит оснащение подводного пловца?
💬 В.А.: Мы используем очки либо маски, хотя некоторые спортсмены ныряют без масок или очков. Используем зажимы для носа. Дыхательные трубки нужны для тренировочного процесса. Для создания нулевой плавучести применяются шейные или поясные грузы. Также нужны ласты или моноласта от хорошего производителя. На голову мы надеваем шапочки. Что касается костюма, то я использую костюм из ткани на тканевой основе. Он очень тонкий, плотно облегает и позволяет хорошо скользить под водой, убирая торможение от воды.
— Какие инновации были использованы?
💬 В.А.: На соревнованиях по фридайвингу и плаванию к инновациям относятся по-разному. Международная федерация плавания с 2010 года ограничила доступ к инновациям и запретила специальные костюмы, которые позволяют без трения скользить в воде. В подводном плавании этих ограничений нет. Фридайвинг – технический вид спорта. В нём приветствуется техническая оснащенность.
Я встретился с учёными #ИФХЭ РАН из лаборатории, которой руководит академик РАН Людмила Борисовна Бойнович. Мы обсудили, могут ли инновации по тематике лаборатории улучшить плавательные характеристики костюма. Костюм обработали в лаборатории, и впервые я его опробовал на Всероссийских соревнованиях в Раменском. Второй раз я его использовал в Сербии, в плавании с моноластой. Статистики пока недостаточно, но занятое место указывает на значимость проведённой обработки. На следующих соревнованиях я продолжу собирать статистику.
🎉 Поздравляем Владимира с победой! Четыре золотые медали – это не просто триумф, а результат колоссального труда, постоянного контроля за техникой ныряния и собственным состоянием и свидетельство настоящей спортивной зрелости. Ждем новых достижений! ✨🏆
🔗 Полная версия интервью на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
ℹ️ Владимир Амвросов – мастер спорта СССР по плаванию, выпускник спортивной школы по плаванию и дипломированный тренер, в прошлом – член сборной команды России по плаванию. Он увлекался плаванием в холодной воде и затем перешёл к ныркам – спортивной дисциплине, когда пловец старается на одном вдохе преодолеть максимально большое расстояние.
Фрагмент интервью с Владимиром Амвросовым:
— Владимир, это не первая Ваша победа на чемпионате мира. В 2023 году Вы успешно выступили в Кувейте и привезли две золотые медали. В 2024 году Вы успешно выступили в Белграде (Сербия) и привезли две золотые медали и одну серебряную. В 2026 году медалей стало четыре. Что Вы делали, чтобы улучшить результаты 2023 года?
💬 В.А.: Я выступал на трёх чемпионатах мира: в 2023 году в Кувейте, в 2024 и 2026 годах в Сербии. Чемпионат в Афинах (Греция) в 2025 году я пропустил, и это было к лучшему, потому что дало возможность сосредоточиться на тренировочном процессе и пересмотреть отношение к своей подготовке и к технике нырка. В начале этого сезона у меня не было окончательного понимания, поеду ли я на чемпионат мира. Сначала нужно было пройти промежуточные этапы в виде чемпионата России и Кубка России и понять, насколько высок уровень моей подготовки. Годом раньше, выступая на чемпионате России, я допустил много ошибок, и их нельзя было повторить. Поэтому от своего возможного лучшего результата я немного отступил назад. Первый нырок у меня был на 171 м. Второй достойный нырок был на чемпионате Москвы. Я нырял в свое удовольствие и показал 181 м. Я убедился, что я могу нырять дальше 180 м. Затем на Кубке России я нырнул на 185 м. После Кубка России появилась определенность, что я поеду на чемпионат мира. Благодаря пройденной подготовке я чувствовал уверенность, что покажу достойные результаты в дисциплинах «брасс», «классические ласты» и «моноласта».
— Из чего состоит оснащение подводного пловца?
💬 В.А.: Мы используем очки либо маски, хотя некоторые спортсмены ныряют без масок или очков. Используем зажимы для носа. Дыхательные трубки нужны для тренировочного процесса. Для создания нулевой плавучести применяются шейные или поясные грузы. Также нужны ласты или моноласта от хорошего производителя. На голову мы надеваем шапочки. Что касается костюма, то я использую костюм из ткани на тканевой основе. Он очень тонкий, плотно облегает и позволяет хорошо скользить под водой, убирая торможение от воды.
— Какие инновации были использованы?
💬 В.А.: На соревнованиях по фридайвингу и плаванию к инновациям относятся по-разному. Международная федерация плавания с 2010 года ограничила доступ к инновациям и запретила специальные костюмы, которые позволяют без трения скользить в воде. В подводном плавании этих ограничений нет. Фридайвинг – технический вид спорта. В нём приветствуется техническая оснащенность.
Я встретился с учёными #ИФХЭ РАН из лаборатории, которой руководит академик РАН Людмила Борисовна Бойнович. Мы обсудили, могут ли инновации по тематике лаборатории улучшить плавательные характеристики костюма. Костюм обработали в лаборатории, и впервые я его опробовал на Всероссийских соревнованиях в Раменском. Второй раз я его использовал в Сербии, в плавании с моноластой. Статистики пока недостаточно, но занятое место указывает на значимость проведённой обработки. На следующих соревнованиях я продолжу собирать статистику.
🎉 Поздравляем Владимира с победой! Четыре золотые медали – это не просто триумф, а результат колоссального труда, постоянного контроля за техникой ныряния и собственным состоянием и свидетельство настоящей спортивной зрелости. Ждем новых достижений! ✨🏆
🔗 Полная версия интервью на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
🔥5❤3🎉2
Forwarded from PhysChem SupraSystem Lab
Продолжается регистрация на XI Международную конференцию по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов, которая пройдет с 21 по 25 сентября 2026 года в санатории «Автотранспортник России» (п. Агой, Краснодарский край).
🔗 Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции:
http://porphyrin.phyche.ac.ru/
Согласно официальной информации экологическая обстановка в п. Агой остается благоприятной, а инфраструктура санатория полностью готова к проведению мероприятия!
Будем рады видеть вас среди участников конференции!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM