ИФХЭ РАН
769 subscribers
1.33K photos
95 videos
19 files
1.55K links
Официальный канал Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН

Официальный сайт: https://www.phyche.ac.ru/
Официальная группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club220653720
Download Telegram
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
👍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 🙏 Наука.рф
Видео с участниками пятого сезона проекта «Наука в лицах» смотрите здесь.


#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32🔥1👏1🆒1
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!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41
Госдума приняла закон о трудовых стажировках: новые возможности для студентов-химиков

Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе новый вид трудовой деятельности - стажировку в сфере труда.

Теперь:

🔵Выпускников будут принимать на стажировку по временному трудовому договору с полным соцпакетом и зарплатой не ниже МРОТ (в 2026 году — 27 093 рубля);

🔵Если после стажировки сотрудника возьмут в штат, испытательный срок проходить не придётся;

🔵Максимальная продолжительность стажировки составит шесть месяцев.

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.

Именно эта проблема ранее была обозначена ЦОПП ТГУ «Кадры для химии» при разработке предложений для Стратегии развития химического комплекса России до 2042 года.

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.

▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🦄3🤔1
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).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
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
👍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
🔥73🎉3
Forwarded from PhysChem SupraSystem Lab
🔥 Дорогие друзья!
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).
📆 Регистрация открыта до 31 июля 2026 года.
🔗 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
2👍1
Как работает фотодинамическая терапия при раке или воспалительных заболеваниях? Почему ученые считают, что таким путем можно решить проблему антибиотикорезистентности? Что такое молекулярная память и как она работает? Об этом рассказывает Александр Мартынов, главный научный сотрудник лаборатории новых физико-химических проблем Института физической химии и электрохимии РАН.

«Наша подгруппа в составе очень большой лаборатории нашего института занимается химией тетрапиррольных соединений. Их названия могут показаться новыми, но на самом деле с ними знакомы абсолютно все. Это и красный гемоглобин в крови, и зеленый хлорофилл в растениях, и витамин В12 в мясе. В любом случае это один и тот же структурный тип — органическая молекула, похожая на кольцо, и в центре кольца находится атом металла. В геме это железо, в хлорофилле — магний, в витамине В12 — кобальт».

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Подробнее на портале Научная Россия

Подписывайтесь на наш канал в Мах

#антибиотикорезистентность
12
🧪 Алфавит химика | Адгезивы

Российский Союз химиков объединяет профессионалов отрасли и помогает готовить новое поколение специалистов. Мы стремимся заинтересовать химией как можно больше школьников, студентов и молодых людей, которые только выбирают будущую профессию.

Для этого мы запускаем рубрику «Алфавит химика», где простым языком будем рассказывать о терминах, технологиях и материалах современной химической промышленности, чтобы показать, насколько наша отрасль интересна и многогранна.

Начнем с буквы «А» и познакомимся с Адгезивами.

Адгезивы - это высокотехнологичные материалы, которые соединяют различные поверхности за счет создания межмолекулярных связей. Именно они позволяют создавать прочные, долговечные и легкие конструкции.

Адгезив создает тонкий слой между двумя материалами, который прочно сцепляется с каждой поверхностью. Благодаря этому детали удерживаются вместе даже при нагрузках, вибрации и перепадах температур.

Где применяются адгезивы?

🟦В авиастроении - для сборки конструкций из композитных материалов;
🟦В электронике - для точного соединения микрокомпонентов;
🟦В медицине - при создании биосовместимых материалов и изделий;
🟦В деревообработке, строительстве, автомобилестроении и многих других отраслях.

📈 Российский рынок клеевых материалов уже оценивается примерно в $2,56 млрд, а к 2031 году его объем, по прогнозам, превысит $3,45 млрд.

🌱 Главный тренд - биоадгезивы

Сегодня ученые активно разрабатывают клеевые составы на основе лигнина, который в огромных объемах накапливается как отход деревообработки, а также крахмала и соевого белка из побочных продуктов агропрома. По сути, то, что раньше считалось отходом, превращается в ценное сырье.

🏭 Кто производит адгезивы в России?

Среди членов Российского Союза химиков работают предприятия и отраслевые объединения, которые развивают это направление. В 2025 году в состав РСХ вошла Ассоциация производителей клеев и герметиков (АПКГ), объединяющая российских производителей клеев, герметиков и монтажных пен.

#Алфавит_Химика@ruschemunion

▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from Artem. R. Oganov
ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

Недавно я принял на себя ответственность за развитие нового междисциплинарного журнала The Innovation Insights (https://www.the-innovation.org/the-innovation-insights). Наша флагманская платформа The Innovation уже подтвердила свой высочайший уровень (IF 39.5), уверенно конкурируя с Nature и Science. Уверен, что Insights быстро достигнет сопоставимых показателей.

Стратегически важно, что мы формируем сильную международную редколлегию. Первыми в состав вошли академики РАН Анаников, Антипов, Рогаев, а также видные зарубежные исследователи Рудольф Валента и Дэвид Мао. Приглашения продолжаются.

Ключевой момент — доступность. Поскольку журнал работает в формате Open Access, публикация предусматривает плату за обработку статьи. Однако мы предусмотрели два критически важных решения:

1. Весь 2026 год — публикации бесплатны для всех авторов без исключения.

2. С 2027 года я, как главный редактор, получаю возможность определить 25 бесплатных публикаций ежегодно.

Эта льгота — прямой результат переговоров с издательством, инициированных совместно с В. Ананиковым. Мы добились этого, чтобы снять острую проблему трансграничных платежей для российских коллег. Наука не должна зависеть от политики.

Ждем ваши прорывные исследования!

#TheInnovationInsights #Наука #OpenAccess #Редколлегия
🔥2😁2🤔1
Forwarded from Наука.рф
Российская академия наук объявила конкурсы на соискание 25 золотых медалей имени выдающихся учёных, присуждаемых в 2027 году.

В конкурсах могут участвовать отдельные лица персонально, выдвигать кандидатов могут академики и члены-корреспонденты РАН, научные учреждения, вузы, научные и инженерно-технические общества.

Список медалей, правила выдвижения кандидатов и другие подробности читайте здесь.


Подписывайтесь на 🙏 Наука.рф в MAКС

#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from ИНЭОС РАН
28 июля 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения удивительного человека и неординарного учёного Юрия Тимофеевича Стручкова.

▫️ В честь этой памятной даты в этом году вышла статья его ученика - д.х.н., проф., г.н.с. лаб. Дифракционных методов исследований ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН И.А. Литвинова, которая посвящена раскрытию многогранных сторон Ю.Т. Стручкова.

▪️ Юрий Тимофеевич внес значительный вклад в развитие структурной химии органических, элементоорганических и координационных соединений. В базе данных CCDC указано 1780 структур, исследованных при его участии.

📌 В 2000 году Институт научной информации ISI выпустил свидетельство о том, что Ю.Т. Стручков является одним из самых цитируемых исследователей.

Юрий Тимофеевич является создателем мощной кристаллографической школы. Он подготовил 20 докторов наук и 66 кандидатов наук. В настоящее время его ученики успешно работают и возглавляют лаборатории по всему миру, на всех континентах, кроме Африки и Антарктиды.
👍3🔥1
🚨🆕 Учёные лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН создали уникальный фотосенсибилизатор для промышленных систем нового поколения

ℹ️ Соединения класса порфиринов давно зарекомендовали себя как перспективные фотосенсибилизаторы. Более ста лет назад учёные уже рассматривали возможность применения фотохимических свойств порфиринов в медицине. В XXI веке порфирины – ключевые фотосенсибилизаторы для «зелёной» химии. Молекула порфирина по форме похожа на плоское кольцо, состоящее из четырёх крупных пятиугольных «бусин» (пиррольных колец), соединённых «бисеринами»-мостиками. Кольцо всей молекулы порфирина называется макрокольцом (в отличие от пиррольных). В нём есть полость, в которую можно поместить ион металла (так называемый металлоцентр). В результате образуется комплексное соединение порфирина с металлом.

🧪 Ароматическую систему порфирина можно расширить, добавив к четырём пиррольным кольцам какой-нибудь ещё фрагмент, например, пиразин – шестичленное кольцо, состоящее из двух атомов азота и четырёх атомов углерода. Это не просто декоративная модификация: пиразин увеличивает стабильность молекулы и изменяет спектры поглощения, что критически важно для фотокатализа, поскольку позволяет выбирать оптимальную длину волны света, которым облучается фотосенсибилизатор. Учёные #ИФХЭ РАН в предыдущих работах подробно изучали фотокаталитические свойства пиразинопорфиринов.

В новой работе молодые исследователи #ИФХЭ РАН всесторонне изучили, как структура различных пиразинопорфириновых комплексов влияет на их стабильность и каталитическую активность в реакциях окисления сульфидов до сульфоксидов.

🎯 Целью работы было понять, как три ключевых фактора:
✔️ природа металлоцентра,
✔️ расширение ароматического кольца и
✔️ периферические заместители – по отдельности и в совокупности влияют на фотокаталитические свойства молекулы.

💬 «Это первая работа, в которой связь модификаций порфиринов с их фотокаталитическими свойствами рассмотрена так детально и системно, – отметила н.с. лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН, к.х.н. Дарья Поливановская. – Мы синтезировали новые соединения и систематически сравнили влияние различных металлов и заместителей в одних и тех же условиях».


Наибольшую активность и стабильность продемонстрировал гибрид с индиевым металлоцентром, расширенной ароматической системой и периферийными группами. Этот фотосенсибилизатор позволил провести реакцию окисления с числом каталитических циклов (TON) до 200 000. Это означает, что одна молекула катализатора помогла преобразовать 200 000 молекул исходного вещества. Частота оборотов (TOF) достигла 16 700 превращений в час. Можно сказать, что эти фотосенсибилизаторы – одни из самых быстрых в своём классе. 🚀

🌱 Созданные катализаторы открывают путь к экологичным, экономичным и масштабируемым методам получения сульфоксидов – ценных соединений, которые применяются при производстве лекарственных препаратов, агрохимикатов, в процессах извлечения благородных металлов и в нефтепереработке. В отличие от многих аналогов, процесс идёт при комнатной температуре, под воздействием маломощного синего светодиода, не требуя дополнительного обогащения кислородом, и является безопасным для окружающей среды.

Работа опубликована в журнале 📕 Molecular Catalysis, 15 May 2026.

🔗 Подробнее на нашем сайте.

#ИФХЭ новости
2👍1
Forwarded from Наука.рф
VI Конгресс молодых учёных пройдёт в Санкт-Петербурге со 2 по 4 декабря

Организационный комитет изменил место и время проведения VI Конгресса молодых учёных. В этом году ключевое событие Десятилетия науки и технологий состоится в Санкт-Петербурге 2–4 декабря.

Конгресс соберёт ведущих учёных, представителей научных и образовательных организаций, инженеров, технологических предпринимателей, государственных деятелей и представителей деловых кругов.

«Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, цель Конгресса молодых учёных нацпроекта «Молодёжь и дети» — это создание площадки для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой.

Впервые ведущие отечественные и зарубежные учёные встретятся в Санкт-Петербурге, где была открыта первая Академии наук в России и зарождались традиции.

Уверен, что участники Конгресса предложат смелые инициативы под запросы государства и бизнеса, а энергия молодых талантов перерастёт в реальный и мощный двигатель научно-технологического суверенитета страны», — заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.


Подробнее о Конгрессе читайте на сайте 🙏 Наука.рф


#Десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1