Forwarded from AnanikovLab
Дорогие друзья!
❗️БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА пройти опрос и помочь развитию проекта по молекулярной сложности.
📝Адрес проекта: http://mc.zioc.su/
Это важный научно-образовательный проект, в котором необходима экспертная оценка со стороны человека и анализ алгоритмами искусственного интеллекта.
❓Как оцифровать сложность молекулы? Какие молекулы на самом деле являются сложными? По каким критериям оценивать молекулярную сложность? Как эффективно синтезировать молекулы разного уровня сложности?
Эти и другие вопросы волнуют химиков уже много десятилетий, и у Вас есть шанс внести свой вклад в их решение.
Зачем это нужно?
На основе ответов человека будет обучен алгоритм искусственного интеллекта.
В опросе могут принять участие люди с разным уровнем подготовки, с химическим образованием и без него.
Нет смысла скучать и терять время зря, если можно участвовать в квесте и искать самую сложную в мире молекулу! Даже если разметите 1000 молекул, внесете свой вклад в развитии науки.
Всем, кто разметит 5000 молекул - специальный приз.
Ваша помощь очень важна!
PS. Для расширения аудитории, пожалуйста, сделайте ре-пост этого сообщения в вашем канале.
❗️БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА пройти опрос и помочь развитию проекта по молекулярной сложности.
📝Адрес проекта: http://mc.zioc.su/
Это важный научно-образовательный проект, в котором необходима экспертная оценка со стороны человека и анализ алгоритмами искусственного интеллекта.
❓Как оцифровать сложность молекулы? Какие молекулы на самом деле являются сложными? По каким критериям оценивать молекулярную сложность? Как эффективно синтезировать молекулы разного уровня сложности?
Эти и другие вопросы волнуют химиков уже много десятилетий, и у Вас есть шанс внести свой вклад в их решение.
Зачем это нужно?
На основе ответов человека будет обучен алгоритм искусственного интеллекта.
В опросе могут принять участие люди с разным уровнем подготовки, с химическим образованием и без него.
Нет смысла скучать и терять время зря, если можно участвовать в квесте и искать самую сложную в мире молекулу! Даже если разметите 1000 молекул, внесете свой вклад в развитии науки.
Всем, кто разметит 5000 молекул - специальный приз.
Ваша помощь очень важна!
PS. Для расширения аудитории, пожалуйста, сделайте ре-пост этого сообщения в вашем канале.
Forwarded from РНФ
📌 20 декабря в 14:30 (по московскому времени) состоится пресс-конференция, посвященная принятию федерального закона, который наделяет Российский научный фонд дополнительными полномочиями.
🎥 Смотрите трансляцию на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.
🎤 Генеральный директор РНФ Александр Хлунов расскажет о новом направлении деятельности фонда по финансовой и организационной поддержке опытно-конструкторских и технологических работ для реализации стратегических инициатив президента России в научно-технологической сфере, а также условиях конкурсного отбора научных и научно-технических проектов и их последующего финансирования.
#новости_фонда
🎥 Смотрите трансляцию на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.
🎤 Генеральный директор РНФ Александр Хлунов расскажет о новом направлении деятельности фонда по финансовой и организационной поддержке опытно-конструкторских и технологических работ для реализации стратегических инициатив президента России в научно-технологической сфере, а также условиях конкурсного отбора научных и научно-технических проектов и их последующего финансирования.
#новости_фонда
Forwarded from Правительство России
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Правительство выделило еще около 3,8 млрд рублей на повышение зарплаты научных сотрудников
🔬Укрепление технологического суверенитета требует активного участия отечественной научной школы.
«Именно вам и вашим коллегам страна благодарна за те достижения, которые сделаны в фундаментальной и прикладной науке. Они задают базу для достижений и движения вперед», – отметил Михаил Мишустин, обращаясь к лауреатам премий правительства в области науки и техники.
❗️Задача правительства – создать условия для плодотворной работы российских исследователей, в том числе предоставить им финансовую поддержку.
🔭В ближайшие 3 года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей. Эти средства распределены по приоритетным направлениям.
👩🔬В соответствии с майским указом Президента в 2022 году около 3,8 млрд рублей будет дополнительно направлено на повышение зарплат сотрудников федеральных госучреждений, ведущих научную деятельность.
📈В 2023 году будет обеспечено дальнейшее увеличение фонда оплаты труда специалистов организаций бюджетной сферы.
🔬Укрепление технологического суверенитета требует активного участия отечественной научной школы.
«Именно вам и вашим коллегам страна благодарна за те достижения, которые сделаны в фундаментальной и прикладной науке. Они задают базу для достижений и движения вперед», – отметил Михаил Мишустин, обращаясь к лауреатам премий правительства в области науки и техники.
❗️Задача правительства – создать условия для плодотворной работы российских исследователей, в том числе предоставить им финансовую поддержку.
🔭В ближайшие 3 года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей. Эти средства распределены по приоритетным направлениям.
👩🔬В соответствии с майским указом Президента в 2022 году около 3,8 млрд рублей будет дополнительно направлено на повышение зарплат сотрудников федеральных госучреждений, ведущих научную деятельность.
📈В 2023 году будет обеспечено дальнейшее увеличение фонда оплаты труда специалистов организаций бюджетной сферы.
🔥1
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Вторая международная онлайн-конференция по химическим сенсорам и аналитической химии пройдёт 16-30 сентября 2023 г.
Основные тематики конференции:
Electrochemical devices and sensors;
Optical chemical sensors;
Mass-sensitive sensors;
Materials for chemical sensing;
Nano- and micro-technologies for sensing;
Chemical assays and validation;
Chemical sensor applications;
Analytical methods and analytical instrumentation;
Gas sensors and apparatus;
Electronic noses and electronic tongues;
Microfluidic devices;
Lab-on-a-chip;
Single-molecule sensing;
Nanosensors;
Medico-diagnostic testing;
Fluorescence imaging.
Тезисы принимаются до 10 мая 2023 г.
Дополнительная информация по ссылке:
https://csac2023.sciforum.net
#конференция
Основные тематики конференции:
Electrochemical devices and sensors;
Optical chemical sensors;
Mass-sensitive sensors;
Materials for chemical sensing;
Nano- and micro-technologies for sensing;
Chemical assays and validation;
Chemical sensor applications;
Analytical methods and analytical instrumentation;
Gas sensors and apparatus;
Electronic noses and electronic tongues;
Microfluidic devices;
Lab-on-a-chip;
Single-molecule sensing;
Nanosensors;
Medico-diagnostic testing;
Fluorescence imaging.
Тезисы принимаются до 10 мая 2023 г.
Дополнительная информация по ссылке:
https://csac2023.sciforum.net
#конференция
sciforum.net
Sciforum - CSAC2023
The 2nd International Electronic Conference on Chemical Sensors and Analytical Chemistry
👍1
Forwarded from Indicator.Ru
Nature’s 10: люди, изменившие науку в 2022 году
В завершение 2022 года журнал Nature опубликовал список ключевых научных достижений года, а также рассказал истории людей, причастных к крупнейшим открытиям. Сегодня мы расскажем вам, кто вошел в топ-10 по мнению Nature и что нужно было сделать, чтобы попасть в него.
https://indicator.ru/humanitarian-science/nature-s-10-lyudi-izmenivshie-nauku-v-2022-godu.htm
В завершение 2022 года журнал Nature опубликовал список ключевых научных достижений года, а также рассказал истории людей, причастных к крупнейшим открытиям. Сегодня мы расскажем вам, кто вошел в топ-10 по мнению Nature и что нужно было сделать, чтобы попасть в него.
https://indicator.ru/humanitarian-science/nature-s-10-lyudi-izmenivshie-nauku-v-2022-godu.htm
👍1
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
В журнале The Journal of Physical Chemistry Letters опубликована виртуальная коллекция статей, посвящённый теоретической физической химии:
https://pubs.acs.org/page/jpclcd/vc/theory-computation
#науказарубежом
https://pubs.acs.org/page/jpclcd/vc/theory-computation
#науказарубежом
👍1
🚨🆕 Ученые из лаборатории поверхностных явлений в полимерных системах #ИФХЭ РАН в сотрудничестве с ведущими специалистами МГУ, ИБХФ РАН и ФМБЦ ФМБА впервые экспериментально показали, что наночастицы золота 🌟значительно повышают эффективность радиационной инактивации вирусов🦠.
Было обнаружено, что в присутствии сферических наночастиц золота рентгеновское излучение той же энергии и в той же дозе почти в 8 раз сильнее ❗️подавляет инфекционную активность вируса табачной мозаики. Разрушается как белковая оболочка вируса - за счет более эффективного выделения активного кислорода, так и его РНК - за счет попадания ионов.
Способность радиации ☢️ разрушать любые живые организмы известна давно. Однако микроорганизмы намного, на несколько порядков, устойчивее к радиации, нежели человеческие клетки. Поэтому дополнительные средства, которые позволят снизить дозу облучения и повысят эффективность подавления вирусов, расширяют возможности радиационной противомикробной терапии.
Ученые заметили, что наночастицы тяжелых металлов помогают справиться даже с супербактериями, которые устойчивы и к радиации, и к холоду, и к агрессивной среде. Например, наночастицы платины помогают пробить противорадиационную защиту такой нечувствительной к радиации бактерии, как супер-кокк Deinococcus radiodurans. Наночастицы висмута снижают радиационную устойчивость синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa.
🗣️ «В настоящее время лишь небольшое количество научных групп изучает усиление радиационного воздействия на микроорганизмы в присутствии наночастиц металлов, и все они занимаются бактериями. Наша работа – первая, где изучаются вирусы, - рассказывает один из авторов работы, в.н.с., д.х.н. Ольга Дементьева.
При радиационном воздействии биологические молекулы разрушаются из-за прямой ионизации и под воздействием продуктов радиолиза среды; ионизирующее излучение на молекулярном уровне разрушает РНК, а свободные радикалы нарушают целостность ее белковой оболочки.
🗣️«Увеличение дозы излучения до 10 кГр привело к увеличению количества разрушенных вирионов. Однако даже при самой высокой дозе в пробе присутствовали неповрежденные вирусы. В присутствии наночастиц золота при меньшей дозе неповрежденных вирусов в пробе не оставалось» - пояснила Ольга Дементьева.
☝🏻Также оказалось, что наночастицы способны образовывать с вирионами своеобразные комплексы.
«Мы заметили, что после облучения наночастицы золота присоединялись к одному из концов вириона. Это очень интересный эффект. Можно предположить, что при высоких дозах радиационного облучения, наночастицы золота изменяют заряд на положительный и могут связываться с отрицательно заряженными концами вирусных частиц по электростатическому механизму. Этот эффект заслуживает детального изучения из-за его возможного влияния на стерилизующие свойства радиационного излучения» - рассказывает Ольга Дементьева.
По материалам 📝статьи: Nikolai A. Nikitin, Marina V. Arkhipenko, Olga V. Dement’eva, Maria E. Kartseva, Elena M. Shishmakova, Elizaveta V. Sanochkina, Ekaterina S. Shiryaeva, Maria A. Kolyvanova, Alexandr V. Belousov, Victor M. Rudoy, Vladimir I. Feldman, Olga V. Karpova, and Vladimir N. Morozov. Increased Efficiency of Radiation Inactivation of Virions by Gold Nanoparticles. Particle and Particle Systems Characterization, Volume 39, Issue 11, 2200074. DOI: 10.1002/ppsc.202200074
🔗 Подробнее на нашем сайте.
Было обнаружено, что в присутствии сферических наночастиц золота рентгеновское излучение той же энергии и в той же дозе почти в 8 раз сильнее ❗️подавляет инфекционную активность вируса табачной мозаики. Разрушается как белковая оболочка вируса - за счет более эффективного выделения активного кислорода, так и его РНК - за счет попадания ионов.
Способность радиации ☢️ разрушать любые живые организмы известна давно. Однако микроорганизмы намного, на несколько порядков, устойчивее к радиации, нежели человеческие клетки. Поэтому дополнительные средства, которые позволят снизить дозу облучения и повысят эффективность подавления вирусов, расширяют возможности радиационной противомикробной терапии.
Ученые заметили, что наночастицы тяжелых металлов помогают справиться даже с супербактериями, которые устойчивы и к радиации, и к холоду, и к агрессивной среде. Например, наночастицы платины помогают пробить противорадиационную защиту такой нечувствительной к радиации бактерии, как супер-кокк Deinococcus radiodurans. Наночастицы висмута снижают радиационную устойчивость синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa.
🗣️ «В настоящее время лишь небольшое количество научных групп изучает усиление радиационного воздействия на микроорганизмы в присутствии наночастиц металлов, и все они занимаются бактериями. Наша работа – первая, где изучаются вирусы, - рассказывает один из авторов работы, в.н.с., д.х.н. Ольга Дементьева.
При радиационном воздействии биологические молекулы разрушаются из-за прямой ионизации и под воздействием продуктов радиолиза среды; ионизирующее излучение на молекулярном уровне разрушает РНК, а свободные радикалы нарушают целостность ее белковой оболочки.
🗣️«Увеличение дозы излучения до 10 кГр привело к увеличению количества разрушенных вирионов. Однако даже при самой высокой дозе в пробе присутствовали неповрежденные вирусы. В присутствии наночастиц золота при меньшей дозе неповрежденных вирусов в пробе не оставалось» - пояснила Ольга Дементьева.
☝🏻Также оказалось, что наночастицы способны образовывать с вирионами своеобразные комплексы.
«Мы заметили, что после облучения наночастицы золота присоединялись к одному из концов вириона. Это очень интересный эффект. Можно предположить, что при высоких дозах радиационного облучения, наночастицы золота изменяют заряд на положительный и могут связываться с отрицательно заряженными концами вирусных частиц по электростатическому механизму. Этот эффект заслуживает детального изучения из-за его возможного влияния на стерилизующие свойства радиационного излучения» - рассказывает Ольга Дементьева.
По материалам 📝статьи: Nikolai A. Nikitin, Marina V. Arkhipenko, Olga V. Dement’eva, Maria E. Kartseva, Elena M. Shishmakova, Elizaveta V. Sanochkina, Ekaterina S. Shiryaeva, Maria A. Kolyvanova, Alexandr V. Belousov, Victor M. Rudoy, Vladimir I. Feldman, Olga V. Karpova, and Vladimir N. Morozov. Increased Efficiency of Radiation Inactivation of Virions by Gold Nanoparticles. Particle and Particle Systems Characterization, Volume 39, Issue 11, 2200074. DOI: 10.1002/ppsc.202200074
🔗 Подробнее на нашем сайте.
Wiley Online Library
Increased Efficiency of Radiation Inactivation of Virions by Gold Nanoparticles
The high radiosensitization effect of gold nanoparticles (GNPs) in relation to viral particles is demonstrated for the first time on the example of tobacco mosaic virus (TMV) model. In the presence o...
👍3
Forwarded from InScience.News
Журнал Nature представил лучшие фотографии 2022 года, которые выбрали дизайнеры и редакторы журнала. Ученые и фотографы создавали эти изображения с помощью самых разных инструментов: от микроскопов до огромных космических телескопов.
Итак, встречайте: ладошка эмбриона геккона, черная дыра в центре нашей галактики, «Столпы Творения», муха-зомби, огромные китовые акулы и многое другое — в нашем обзоре:
https://inscience.news/ru/article/science-and-art/11282
Итак, встречайте: ладошка эмбриона геккона, черная дыра в центре нашей галактики, «Столпы Творения», муха-зомби, огромные китовые акулы и многое другое — в нашем обзоре:
https://inscience.news/ru/article/science-and-art/11282
👍2🔥1
Forwarded from ДНТ — молодым учёным 🇷🇺
Просто о сложном 🦄
💬 Председатель КорСовета рассказал о работе с синхротронно-нейтронными установками, зачем они наблюдали за гекконами и для чего в Курчатовский институт привезли крестики из Суздаля 🫢
А задумывались ли, что ученый чувствует, когда совершает открытие?
💡 Успешным в науке можно стать, если сохраняется огонёк любознательности и страсть к неизведанному. Как не потерять это? Кого можно считать настоящим учёным?
🎬 Скорее смотрите новый фильм, созданный обществом Знание при поддержке КорСовета.
А задумывались ли, что ученый чувствует, когда совершает открытие?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK
Российское общество «Знание». Пост со стены.
Каждый учёный, независимо от своего статуса и должности, в душе всё равно остаётся лаборантом. Это и... Смотрите полностью ВКонтакте.
Forwarded from Научная Россия
В 2023-2025 годах Российский научный фонд планирует вести исследования широким фронтом. Общий объем финансирования составит 121.1. млрд. рублей. Об этом сообщил генеральный директор фонда Александр Хлунов сегодня на заседании президиума РАН. По его словам, деньги пойдут на генетику, международные коллективы, научные группы, междисциплинарные проекты, исследования научного потенциала регионов РФ и президентскую программу исследовательских проектов, в которую входят проекты молодых ученых, ведущие лаборатории и инфраструктурные проекты. Также Российский научный фонд выступит инструментом реализации стратегических инициатив президента РФ. Речь идет об исследованиях в области микроэлектроники, медицины, сельского хозяйства, генетики, климата, междисциплинарных проектов. Финансироваться все работы будут посредством грантов и заказа работ в интересах конкретно отобранного заказчика.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
19 января 2023 г. Американское химическое общество проводит бесплатный вебинар на тему «Электрохимическая очистка сточных вод: превращение отходов в ценные химические продукты».
Регистрация на вебинар по ссылке:
https://www.acs.org/acs-webinars/library/electrochemical-wastewater-refining.html
#семинар
Регистрация на вебинар по ссылке:
https://www.acs.org/acs-webinars/library/electrochemical-wastewater-refining.html
#семинар
American Chemical Society
Electrochemical Wastewater Refining: Converting Pollutants into Products - American Chemical Society
American Chemical Society: Chemistry for Life.
Forwarded from ДНТ — молодым учёным 🇷🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from CoLab.ws
Достижения российских
учёных в 2022 году👨🏻🔬
📌В завершении года команда CoLab.ws🔥 собрала 40 лучших статей, опубликованных российскими авторами в высокорейтинговых журналах за прошедший год. В подборке не учитывались обзорные статьи.
Читать на сайте платформы👇🏻
https://colab.ws/news/462
#новости
P.S. Выбор сделан по личным предпочтениям редакции
учёных в 2022 году👨🏻🔬
📌В завершении года команда CoLab.ws
Читать на сайте платформы👇🏻
https://colab.ws/news/462
#новости
P.S. Выбор сделан по личным предпочтениям редакции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Достижения российских учёных в 2022 году
В завершении года команда CoLab.ws собрала 40 лучших статей, опубликованных российскими авторами в высокорейтинговых журналах за прошедший год. В подборке не учитывались обзорные статьи. Выбор сделан по предпочтениям редакции.
🔥3👍1
Дорогие коллеги и подписчики нашего канала, от всего сердца поздравляем вас с наступающими праздниками!🎄🎅🏻☃️
Пусть Новый 2023 год подарит вам множество возможностей, превратит ваши мечты в реальность 🌠, а все ваши усилия — в отличные результаты 🚀!
Спасибо, что вы провели с нами этот год 🤗,
С уважением и любовью 💟, #ИФХЭ РАН
Пусть Новый 2023 год подарит вам множество возможностей, превратит ваши мечты в реальность 🌠, а все ваши усилия — в отличные результаты 🚀!
Спасибо, что вы провели с нами этот год 🤗,
С уважением и любовью 💟, #ИФХЭ РАН
☃8❤🔥3
Forwarded from Наука.рф
Около 200 научных организаций в 2023 году получат гранты на обновление приборной базы, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
💬«Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в «Сириусе» особо отметил необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта «Наука и университеты» планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Одно из обязательных условий — закупка оборудования российского производства. Новое оборудование позволит выполнять российским учёным передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России», — подчеркнул он.
К участию в отборе были допущены ведущие организации, не являвшиеся в 2022 году участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», которая направлена на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, реализуемых в том числе совместно с научными организациями.
💳Наибольшие суммы грантов составили 567,5 млн и 454 млн рублей. Их получателями стали МГУ имени М. В. Ломоносова и Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН). Кроме того, крупные гранты в размере 340,5 млн и 227 млн рублей будут предоставлены 23 организациям из 11 регионов России.
Ознакомиться с полным списком получателей грантов можно на сайте Минобрнауки России в разделе «Документы».
В 2021 году объём финансирования составил 8 млрд рублей, в 2022-м — 11,8 млрд рублей.
#десятилетиенауки
💬«Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в «Сириусе» особо отметил необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта «Наука и университеты» планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Одно из обязательных условий — закупка оборудования российского производства. Новое оборудование позволит выполнять российским учёным передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России», — подчеркнул он.
К участию в отборе были допущены ведущие организации, не являвшиеся в 2022 году участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», которая направлена на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, реализуемых в том числе совместно с научными организациями.
💳Наибольшие суммы грантов составили 567,5 млн и 454 млн рублей. Их получателями стали МГУ имени М. В. Ломоносова и Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН). Кроме того, крупные гранты в размере 340,5 млн и 227 млн рублей будут предоставлены 23 организациям из 11 регионов России.
Ознакомиться с полным списком получателей грантов можно на сайте Минобрнауки России в разделе «Документы».
В 2021 году объём финансирования составил 8 млрд рублей, в 2022-м — 11,8 млрд рублей.
#десятилетиенауки
Forwarded from Российский Союз Химиков
В Томске разработали уникальный спецкомпонент для химической промышленности
Уникальный спецкомпонент для производства каучуков разработали в одном из томских научных центров. Не имеющий аналогов в России продукт позволит обеспечить технологическую независимость от зарубежных поставок. В лаборатории гордятся тем, что все работы по получению необходимого отечественной химиндустрии бутиллития были проделаны в рекордные сроки - всего за семь месяцев.
«За семь месяцев мы довели процесс с лабораторного этапа до масштабирования на 65-литровом реакторе с получением уже укрупненных партий качественного продукта»,
– рассказывает главный эксперт лаборатории органического синтеза Иван Бабин.
Но провести успешную реакцию мало - необходимо придумать технологию производства. Масштабированием процессов от лабораторной колбы до промышленного оборудования занимаются в центре инжиниринга. Построить будущую производственную цепочку помогают цифровые технологии.
«Подбираем оборудование, формируем к нему характеристики, требования, разрабатываем документацию для дальнейшего проектирования данного объекта»,
– говорит эксперт центра инжиниринга Александр Мелешкин.
Важную роль сыграли новые методы управления проектом, когда несколько этапов выполнялись одновременно.
«Мы запараллелили стадии разработки в лаборатории инжиниринга, моделирования. Параллельно с этим мы закупали оборудование для масштабной установки, строили ее и писали основные технические решения»,
– поясняет старший руководитель проекта Алексей Чудин.
В результате удалось решить задачу стратегического значения: бутиллитий востребован на полимерных производствах по всей стране. До недавнего времени он импортировался. Сегодня поставок в Россию практически нет - специалисты говорят, что львиная доля лития в мире идет на производство аккумуляторов.
«Востребованность и критичность этой технологии имеет масштаб всей страны. Продукты переработки широко применяются в обувной промышленности, шинной промышленности, в сегменте гражданского дорожного строительства»,
– говорит генеральный директор научного центра Владимир Бушков.
Опытно-промышленные испытания спецкомпонента уже успешно прошли в Нижнекамске и Воронеже. Для их проведения томичи наработали около двух тонн бутиллития. В перспективе томские химики не исключают создания собственного производства в родном городе.
Источник: tvtomsk.ru
Уникальный спецкомпонент для производства каучуков разработали в одном из томских научных центров. Не имеющий аналогов в России продукт позволит обеспечить технологическую независимость от зарубежных поставок. В лаборатории гордятся тем, что все работы по получению необходимого отечественной химиндустрии бутиллития были проделаны в рекордные сроки - всего за семь месяцев.
«За семь месяцев мы довели процесс с лабораторного этапа до масштабирования на 65-литровом реакторе с получением уже укрупненных партий качественного продукта»,
– рассказывает главный эксперт лаборатории органического синтеза Иван Бабин.
Но провести успешную реакцию мало - необходимо придумать технологию производства. Масштабированием процессов от лабораторной колбы до промышленного оборудования занимаются в центре инжиниринга. Построить будущую производственную цепочку помогают цифровые технологии.
«Подбираем оборудование, формируем к нему характеристики, требования, разрабатываем документацию для дальнейшего проектирования данного объекта»,
– говорит эксперт центра инжиниринга Александр Мелешкин.
Важную роль сыграли новые методы управления проектом, когда несколько этапов выполнялись одновременно.
«Мы запараллелили стадии разработки в лаборатории инжиниринга, моделирования. Параллельно с этим мы закупали оборудование для масштабной установки, строили ее и писали основные технические решения»,
– поясняет старший руководитель проекта Алексей Чудин.
В результате удалось решить задачу стратегического значения: бутиллитий востребован на полимерных производствах по всей стране. До недавнего времени он импортировался. Сегодня поставок в Россию практически нет - специалисты говорят, что львиная доля лития в мире идет на производство аккумуляторов.
«Востребованность и критичность этой технологии имеет масштаб всей страны. Продукты переработки широко применяются в обувной промышленности, шинной промышленности, в сегменте гражданского дорожного строительства»,
– говорит генеральный директор научного центра Владимир Бушков.
Опытно-промышленные испытания спецкомпонента уже успешно прошли в Нижнекамске и Воронеже. Для их проведения томичи наработали около двух тонн бутиллития. В перспективе томские химики не исключают создания собственного производства в родном городе.
Источник: tvtomsk.ru
Forwarded from Научная Россия
В СССР мощь ядерной энергии стала синонимична имени великого физика академика Игоря Курчатова. В 1943 г., в разгар Великой Отечественной войны, в Москве была основана секретная Лаборатория № 2 Академии наук СССР. Задачей лаборатории было создание советской атомной бомбы, и возглавлять проект изначально должен был А.Ф. Иоффе. Однако тот решился посоветовать в руководители молодого Курчатова. Всего за 16 месяцев Курчатов и его команда создали сложнейшую техническую установку-первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, В декабре 1946 г. впервые удалось создать в реакторе Ф-1 условия для «цепной саморазвивающейся реакции» получения «оружейного плутония». «Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека», ― как сказал после успешного пуска Курчатов. Испытание термоядерной бомбы произвело на академика тяжелое впечатление. Он и его коллеги стали творцами разрушительной силы, способной уничтожить человечество. Ученый понимал: атом должен стать мирным.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
VII Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия под знаком Сигма: исследования, инновации, технологии»
С 16 по 18 мая 2023 года в Омске состоится VII Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия под знаком Сигма: исследования, инновации, технологии».
В рамках школы-конференции будут представлены пленарные лекции ведущих ученых-химиков, устные доклады молодых ученых, специалистов и преподавателей по современным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в области химии и химической технологии. Школа-конференция будет проходить на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет».
Ключевые даты:
до 1 февраля 2023г. – регистрация участников и приём тезисов докладов;
1 марта 2023 г. – уведомление о принятии докладов;
до 1 апреля 2023 г. – оплата организационного взноса;
1 апреля 2023 г. – рассылка предварительной научной программы мероприятия;
1 мая 2023 г. – рассылка окончательной научной программы мероприятия;
16 мая 2023 г. – начало работы конференции.
Более подробная информация доступна на сайте мероприятия http://conf.nsc.ru/sigma-7/ru
#конференция
С 16 по 18 мая 2023 года в Омске состоится VII Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия под знаком Сигма: исследования, инновации, технологии».
В рамках школы-конференции будут представлены пленарные лекции ведущих ученых-химиков, устные доклады молодых ученых, специалистов и преподавателей по современным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в области химии и химической технологии. Школа-конференция будет проходить на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет».
Ключевые даты:
до 1 февраля 2023г. – регистрация участников и приём тезисов докладов;
1 марта 2023 г. – уведомление о принятии докладов;
до 1 апреля 2023 г. – оплата организационного взноса;
1 апреля 2023 г. – рассылка предварительной научной программы мероприятия;
1 мая 2023 г. – рассылка окончательной научной программы мероприятия;
16 мая 2023 г. – начало работы конференции.
Более подробная информация доступна на сайте мероприятия http://conf.nsc.ru/sigma-7/ru
#конференция
🚀Открыт конкурс на получение грантов ЮНЕСКО-«ФосАгро»-ИЮПАК за исследования в области «зеленой химии»🍀🧪.
🫰 Грант составляет до 30 тыс. долларов США 💵 и присуждается
за перспективные инновационные проекты, которые могут быть завершены
в течение года и реализуются молодыми учеными моложе 39 лет со степенью
кандидата наук.
Отдельный грант предусмотрен за исследования в области
переработки и утилизации фосфогипса.
⌛️ Срок предоставления заявок – до 30 июня 2023 года.
В случае заинтересованности просьба уведомить Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России
об участии в конкурсе, направив соответствующую информацию
по адресу электронной почты 📧nikolaevaaa@minobrnauki.gov.ru.
🔗Более подробная
информация об условиях участия и процедуре подачи заявок представлена
на официальном сайте ЮНЕСКО.
#ИФХЭ конкурсы
🫰 Грант составляет до 30 тыс. долларов США 💵 и присуждается
за перспективные инновационные проекты, которые могут быть завершены
в течение года и реализуются молодыми учеными моложе 39 лет со степенью
кандидата наук.
Отдельный грант предусмотрен за исследования в области
переработки и утилизации фосфогипса.
⌛️ Срок предоставления заявок – до 30 июня 2023 года.
В случае заинтересованности просьба уведомить Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России
об участии в конкурсе, направив соответствующую информацию
по адресу электронной почты 📧nikolaevaaa@minobrnauki.gov.ru.
🔗Более подробная
информация об условиях участия и процедуре подачи заявок представлена
на официальном сайте ЮНЕСКО.
#ИФХЭ конкурсы
Forwarded from НОП.РФ
Научно-технологический прорыв: падение 90%
Исследователи университета штата Миннесота посчитали, что частота прорывных открытий снизилась за последние 50 лет примерно на 90%. Это указывает на фундаментальный сдвиг в характере научно-технического развития человечества.
В рамках исследования были проанализированы свыше 45 млн научных статей и 3,9 млн патентов, опубликованных в США и других западных странах за последние 60 лет. Данные были получены от Web of Science, JSTOR, APS, Pubmed и Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Для анализа ученые ввели новый наукометрический показатель — CD-индекс или индекс прорывных инноваций. Индикатор показывает, как то или иное научное открытие изменило научную или инженерную среду, к которой относятся инновации.
Как отмечается в анализе, наибольшее падение CD-индекса произошло в физических и социальных науках, фармацевтике и биомедицинских технологиях. При этом число публикаций в этих областях заметно выросло. Вывод исследователей — наука фундаментально изменилась за последние 50 лет, причинами чего является тренд на рост узкой специализации ученых и переход к грантовой системе финансирования исследований.
Таким образом, американские ученые еще раз доказали, что наукометрические показатели — это всегда «палка о двух концах», которая не всегда говорит о реальном результате. В этой связи весьма кстати сказать о том, что и искусственное ограничение публикационной активности в WoS и Scopus российских ученых не равно тому, что наука в России остановилась.
Подробнее: https://nauka.tass.ru/nauka/16724369
Исследователи университета штата Миннесота посчитали, что частота прорывных открытий снизилась за последние 50 лет примерно на 90%. Это указывает на фундаментальный сдвиг в характере научно-технического развития человечества.
В рамках исследования были проанализированы свыше 45 млн научных статей и 3,9 млн патентов, опубликованных в США и других западных странах за последние 60 лет. Данные были получены от Web of Science, JSTOR, APS, Pubmed и Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Для анализа ученые ввели новый наукометрический показатель — CD-индекс или индекс прорывных инноваций. Индикатор показывает, как то или иное научное открытие изменило научную или инженерную среду, к которой относятся инновации.
Как отмечается в анализе, наибольшее падение CD-индекса произошло в физических и социальных науках, фармацевтике и биомедицинских технологиях. При этом число публикаций в этих областях заметно выросло. Вывод исследователей — наука фундаментально изменилась за последние 50 лет, причинами чего является тренд на рост узкой специализации ученых и переход к грантовой системе финансирования исследований.
Таким образом, американские ученые еще раз доказали, что наукометрические показатели — это всегда «палка о двух концах», которая не всегда говорит о реальном результате. В этой связи весьма кстати сказать о том, что и искусственное ограничение публикационной активности в WoS и Scopus российских ученых не равно тому, что наука в России остановилась.
Подробнее: https://nauka.tass.ru/nauka/16724369
ТАСС
Темпы научно-технического прогресса снизились за последние полвека на 90%
Это указывает на фундаментальный сдвиг в характере научно-технического развития человечества, сообщила пресс-служба университета штата Миннесота
🚨🆕 На форуме «Газ России 2022» представлен проект #ИФХЭ РАН по внедрению технологий адсорбированного природного газа на 🚐 автомобильном транспорте.
Заместитель руководителя Инженерно-технического центра #ИФХЭ РАН к.х.н. Илья Меньшиков представил на X Международном форуме «Газ России 2022 — Поворот на Восток» пилотный проект по внедрению технологий использования адсорбированного природного газа на автомобильном транспорте.
📑Над документацией проекта совместно с #ИФХЭ РАН работали Минпромторг, Российское газовое общество и Национальная газомоторная ассоциация. 📆Начало реализации проекта запланировано на 2023 год.
🧑🏻🔬Сотрудникам #ИФХЭ РАН удалось решить научные задачи, необходимые для использования адсорбированного газа метана в качестве газомоторного автомобильного топлива, и создать необходимые для эффективного аккумулирования природного газа адсорбенты.
🤝Далее, на этапе пилотного внедрения требуется консолидация опыта и знаний всей отрасли, так как вопрос газификации автотранспорта — это не только разработанные в #ИФХЭ РАН газовые аккумуляторы. Это и газозаправочная инфраструктура, адаптированные под новую технологию модели автомобилей, а также нормативное обеспечение этих процессов, вся документация для которых должна создаваться практически с нуля.
🗣️«Мы участвовали в Форуме для того, чтобы, во-первых, получить обратную связь, и, во-вторых, предложить ключевым игрокам газовой отрасли в России принять участие в этом проекте. Конечно, Институт самостоятельно не может (и не должен) разрешить такую колоссальную задачу, - объяснил Илья Меньшиков. - Я считаю, что доклад был удачным. Следующий шаг — предложить Газпрому и Минпромторгу выступить кураторами этого проекта. Тогда мы перейдем непосредственно к его реализации, к составлению дорожной карты, привлечению промышленных организаций, выбору пилотной площадки».
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
Заместитель руководителя Инженерно-технического центра #ИФХЭ РАН к.х.н. Илья Меньшиков представил на X Международном форуме «Газ России 2022 — Поворот на Восток» пилотный проект по внедрению технологий использования адсорбированного природного газа на автомобильном транспорте.
📑Над документацией проекта совместно с #ИФХЭ РАН работали Минпромторг, Российское газовое общество и Национальная газомоторная ассоциация. 📆Начало реализации проекта запланировано на 2023 год.
🧑🏻🔬Сотрудникам #ИФХЭ РАН удалось решить научные задачи, необходимые для использования адсорбированного газа метана в качестве газомоторного автомобильного топлива, и создать необходимые для эффективного аккумулирования природного газа адсорбенты.
🤝Далее, на этапе пилотного внедрения требуется консолидация опыта и знаний всей отрасли, так как вопрос газификации автотранспорта — это не только разработанные в #ИФХЭ РАН газовые аккумуляторы. Это и газозаправочная инфраструктура, адаптированные под новую технологию модели автомобилей, а также нормативное обеспечение этих процессов, вся документация для которых должна создаваться практически с нуля.
🗣️«Мы участвовали в Форуме для того, чтобы, во-первых, получить обратную связь, и, во-вторых, предложить ключевым игрокам газовой отрасли в России принять участие в этом проекте. Конечно, Институт самостоятельно не может (и не должен) разрешить такую колоссальную задачу, - объяснил Илья Меньшиков. - Я считаю, что доклад был удачным. Следующий шаг — предложить Газпрому и Минпромторгу выступить кураторами этого проекта. Тогда мы перейдем непосредственно к его реализации, к составлению дорожной карты, привлечению промышленных организаций, выбору пилотной площадки».
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
phyche.ac.ru
На форуме «Газ России 2022» представлен проект ИФХЭ РАН по внедрению технологий адсорбированного природного газа на автомобильном…
16 декабря 2022 года заместитель руководителя Инженерно-технического центра ИФХЭ РАН кандидат химических наук Илья Меньшиков представил на X Междунаро...
👍5