Forwarded from ИОХ РАН
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке» имени выдающихся химиков Л.П. Кулёва и Н.М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А.В. Кравцова.
Конференция пройдет с 15 по 19 мая 2023 года в Томском политехническом университете (г. Томск).
К участию приглашаются школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые (до 35 лет на момент подачи заявки) российских и зарубежных вузов и академических институтов.
Подробности:
https://hht.tpu.ru/
Приглашаем Вас принять участие в работе XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке» имени выдающихся химиков Л.П. Кулёва и Н.М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А.В. Кравцова.
Конференция пройдет с 15 по 19 мая 2023 года в Томском политехническом университете (г. Томск).
К участию приглашаются школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые (до 35 лет на момент подачи заявки) российских и зарубежных вузов и академических институтов.
Подробности:
https://hht.tpu.ru/
👍1
Уважаемые коллеги! Отличная возможность опубликовать результаты своей работы. Первые десять статей, принятые к публикации в специальном выпуске, будут опубликованы бесплатно. https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/Supercritical_Fluids_Technologies
Mdpi
Supercritical Fluids Technologies as a Basis for Development of Innovative Materials
Special Issue in journal Materials: Supercritical Fluids Technologies as a Basis for Development of Innovative Materials
👍2
Forwarded from СМУ ИМЕТ РАН
С 15 по 19 мая 2023 года в Томском Политехническом Университете (г.Томск) состоится XXIV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке».🗓
К участию приглашаются школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет российских и зарубежных вузов и академических институтов.🎓
Регистрация доступна на сайте до 31 января 2023 года,
Прием тезисов докладов - до 1 марта 2023 года.🕗
Информация взята из телеграм-канала ИОХ РАН. #конференции #ТПУ #Томск
К участию приглашаются школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет российских и зарубежных вузов и академических институтов.🎓
Регистрация доступна на сайте до 31 января 2023 года,
Прием тезисов докладов - до 1 марта 2023 года.🕗
Информация взята из телеграм-канала ИОХ РАН. #конференции #ТПУ #Томск
👍1
Forwarded from Менделеев.info (Alexey Paevskiy)
Архитектура в кристалле: супрамолекулярная сборка иодониевых солей позволит создавать новые материалы
Химики Томского политехнического университета исследовали, как двухзарядные анионы влияют на структурные особенности диарилиодониевых солей. В перспективе эти данные помогут создавать более сложные супрамолекулярные архитектуры на основе иодониевых солей, что может стать основой для синтеза новых материалов. Потенциальное применение таких материалов — разделения газов и очистка воды от вредных веществ. Исследование проводится в Международной научно-исследовательской лаборатории «Невалентные взаимодействия в химии материалов», созданной в рамках мегагранта (Проект № 075-15-2021-585) и при поддержке Российского научного фонда (Проект № 21-73-00148). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Crystal Growth & Design.
https://mendeleev.info/arhitektura-v-kristalle-supramolekulyarnaya-sborka-iodonievyh-solej-pozvolit-sozdavat-novye-materialy/
Химики Томского политехнического университета исследовали, как двухзарядные анионы влияют на структурные особенности диарилиодониевых солей. В перспективе эти данные помогут создавать более сложные супрамолекулярные архитектуры на основе иодониевых солей, что может стать основой для синтеза новых материалов. Потенциальное применение таких материалов — разделения газов и очистка воды от вредных веществ. Исследование проводится в Международной научно-исследовательской лаборатории «Невалентные взаимодействия в химии материалов», созданной в рамках мегагранта (Проект № 075-15-2021-585) и при поддержке Российского научного фонда (Проект № 21-73-00148). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Crystal Growth & Design.
https://mendeleev.info/arhitektura-v-kristalle-supramolekulyarnaya-sborka-iodonievyh-solej-pozvolit-sozdavat-novye-materialy/
Mendeleev.info
Архитектура в кристалле: супрамолекулярная сборка иодониевых солей позволит создавать новые материалы - Mendeleev.info
Химики Томского политехнического университета исследовали, как двухзарядные анионы влияют на структурные особенности диарилиодониевых солей. В перспективе эти данные помогут создавать более сложные супрамолекулярные архитектуры на основе иодониевых солей…
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
Forwarded from CoLab.ws
Ученые представили самую большую в мире базу данных для квантовой химии
Волновые функции используются для описания состояния систем в квантовой физике и химии и с их помощью можно рассчитать свойства молекул и материалов еще до того, как они будут синтезированы экспериментально. С одной стороны, это экономит время и реактивы, а с другой — вычислить волновые функции очень сложно даже для простых молекул, не говоря уже о системе из многих частиц. Для решения такой задачи приходится использовать приближенные подходы, например метод Хартри–Фока или теорию функционала плотности. Они действительно позволяют получить аппроксимацию волновой функции, однако для повышения точности нужны большие вычислительные ресурсы.
Снизить требования к вычислительным мощностям могут недавние достижения в сфере глубокого обучения, особенно в сетях свертки графов. Они открыли совершенно новую область исследований — нейронные сети для квантовой химии. Вместо того, чтобы предсказывать конкретное свойство молекулярной структуры, эти методы направлены на оценку молекулярной конформации — трехмерного расположения атомов в молекуле путем предсказания ее квантовых свойств.
В своей новой работе российские ученые представили крупнейший в мире набор электронных структур молекул, подобных лекарствам. База данных содержит более 5 миллионов конформаций для более чем 1 миллиона соединений, а также квантовые свойства, такие как конформационная энергия, гамильтонова матрица DFT и многие другие.
В дополнение к данным в набор включили четыре модели для предсказания энергии молекулярной конформации и две модели для работы с теорией функционала плотности. Авторы протестировали их в разных условиях, обучая на системах из многих молекул. И хотя даже самая лучшая модель показала точность предсказания конформаций в 20 раз хуже, чем в лаборатории, стало ясно, что на больших данных нейронные сети обучаются эффективнее и дают более близкий к реальности результат.
Работа опубликована в журнале📕 Physical Chemistry Chemical Physics (IF = 3.95)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/454
#новости
Волновые функции используются для описания состояния систем в квантовой физике и химии и с их помощью можно рассчитать свойства молекул и материалов еще до того, как они будут синтезированы экспериментально. С одной стороны, это экономит время и реактивы, а с другой — вычислить волновые функции очень сложно даже для простых молекул, не говоря уже о системе из многих частиц. Для решения такой задачи приходится использовать приближенные подходы, например метод Хартри–Фока или теорию функционала плотности. Они действительно позволяют получить аппроксимацию волновой функции, однако для повышения точности нужны большие вычислительные ресурсы.
Снизить требования к вычислительным мощностям могут недавние достижения в сфере глубокого обучения, особенно в сетях свертки графов. Они открыли совершенно новую область исследований — нейронные сети для квантовой химии. Вместо того, чтобы предсказывать конкретное свойство молекулярной структуры, эти методы направлены на оценку молекулярной конформации — трехмерного расположения атомов в молекуле путем предсказания ее квантовых свойств.
В своей новой работе российские ученые представили крупнейший в мире набор электронных структур молекул, подобных лекарствам. База данных содержит более 5 миллионов конформаций для более чем 1 миллиона соединений, а также квантовые свойства, такие как конформационная энергия, гамильтонова матрица DFT и многие другие.
В дополнение к данным в набор включили четыре модели для предсказания энергии молекулярной конформации и две модели для работы с теорией функционала плотности. Авторы протестировали их в разных условиях, обучая на системах из многих молекул. И хотя даже самая лучшая модель показала точность предсказания конформаций в 20 раз хуже, чем в лаборатории, стало ясно, что на больших данных нейронные сети обучаются эффективнее и дают более близкий к реальности результат.
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/454
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Ученые представили самую большую в мире базу данных для квантовой химии
Она поможет расширить возможности квантовых исследований в области поиска новых материалов и разработки новых лекарств
👍1
Forwarded from Нацподписка | Белый список
#открытыесервисы #TheLens
The Lens - открытая база данных, содержащая сведения о публикациях и патентах.
Возможности The Lens🧑🔬
▪️Поиск научных статей
▪️Полноценный функционал патентной базы данных
▪️Поиск и анализ биологических последовательностей в патентах
▪️PatCite – поиск цитирований научных статей в патентах
▪️Профиль исследователя
▪️Личные коллекции статей или патентов (статичные или обновляемые, закрытые или публичные) с возможностями поиска пересечения коллекций
▪️Визуальные представления для подборки статей (dashboards)
▪️Экспорт (до 50 000 записей в форматах JSON, CSV)
▪️Сохранение поисковых запросов
▪️Настройка оповещений
▪️Аннотирование коллекций
Информационные материалы📚
1️⃣Приложения и сервисы, в которых используются данные The Lens
2️⃣Статья РЦНИ Сравнение качества метаданных в БД CrossRef, Lens, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, Web of Science Core Collection
3️⃣Записи вебинаров
The Lens на сайте национальной подписки: https://podpiska.rfbr.ru/resources/106/
The Lens - открытая база данных, содержащая сведения о публикациях и патентах.
Возможности The Lens🧑🔬
▪️Поиск научных статей
▪️Полноценный функционал патентной базы данных
▪️Поиск и анализ биологических последовательностей в патентах
▪️PatCite – поиск цитирований научных статей в патентах
▪️Профиль исследователя
▪️Личные коллекции статей или патентов (статичные или обновляемые, закрытые или публичные) с возможностями поиска пересечения коллекций
▪️Визуальные представления для подборки статей (dashboards)
▪️Экспорт (до 50 000 записей в форматах JSON, CSV)
▪️Сохранение поисковых запросов
▪️Настройка оповещений
▪️Аннотирование коллекций
Информационные материалы📚
1️⃣Приложения и сервисы, в которых используются данные The Lens
2️⃣Статья РЦНИ Сравнение качества метаданных в БД CrossRef, Lens, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, Web of Science Core Collection
3️⃣Записи вебинаров
The Lens на сайте национальной подписки: https://podpiska.rfbr.ru/resources/106/
👍1
Поздравляем молодых ученых ИХР РАН с победой в конкурсе проектов отдельных научных групп Биотех центра АГНИ!!!
Совместный проект коллектива молодых ученых лаборатории компьютерного синтеза химических соединений ИХР РАН (в составе Ксенофонтова Александра, Луканова Михаила и Бочарова Павла) и Казанского государственного медицинского университета, посвященный разработке point-of-care флуоресцентных сенсоров для неинвазивной диагностики сахарного диабета, был поддержан на конкурсе проектов отдельных научных групп в Биотех центре АГНИ. В рамках проекта нашим ученым предстоит создать собственную лабораторию в Биотех центре Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ).
Совместный проект коллектива молодых ученых лаборатории компьютерного синтеза химических соединений ИХР РАН (в составе Ксенофонтова Александра, Луканова Михаила и Бочарова Павла) и Казанского государственного медицинского университета, посвященный разработке point-of-care флуоресцентных сенсоров для неинвазивной диагностики сахарного диабета, был поддержан на конкурсе проектов отдельных научных групп в Биотех центре АГНИ. В рамках проекта нашим ученым предстоит создать собственную лабораторию в Биотех центре Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ).
👍4👏2
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
26 января 2023 г. пройдёт бесплатный вебинар Американского химического общества на тему «Конструирование полиэлектролитных покрытий: коацерваты, сборки, сложные структуры».
Регистрация на вебинар по ссылке:
https://www.acs.org/acs-webinars/library/polyelectrolyte-coatings.html
#семинар
Регистрация на вебинар по ссылке:
https://www.acs.org/acs-webinars/library/polyelectrolyte-coatings.html
#семинар
American Chemical Society
Designing Polyelectrolyte Coatings: Coacervates, Assemblies, and Complex Materials - American Chemical Society
American Chemical Society: Chemistry for Life.
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН синтезировали и изучили новые устойчивые молекулярные магниты на основе координационных соединений кобальта c дикарбоновой кислотой. Для синтеза комплексов применялся метод самосборки в водном растворе (без дополнительных циклов синтеза и использования сложных смесей растворителей), который можно легко масштабировать. Полученные материалы открывают новые возможности для создания устройств квантовой электроники, для сверхплотной записи и хранения информации. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом (№19-73-10181-P), опубликованы в журнале Molecules.
Anna K. Matyukhina, Ekaterina N. Zorina-Tikhonova, Alexander S. Goloveshkin, Konstantin A. Babeshkin, Nikolay N. Efimov, Mikhail A. Kiskin and Igor L. Eremenko. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in CoII Cyclopropane-1,1-dicarboxylates. Molecules 2022, 27(19), 6537; https://doi.org/10.3390/molecules27196537
#ионх #российскаянаука
Anna K. Matyukhina, Ekaterina N. Zorina-Tikhonova, Alexander S. Goloveshkin, Konstantin A. Babeshkin, Nikolay N. Efimov, Mikhail A. Kiskin and Igor L. Eremenko. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in CoII Cyclopropane-1,1-dicarboxylates. Molecules 2022, 27(19), 6537; https://doi.org/10.3390/molecules27196537
#ионх #российскаянаука
MDPI
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in CoII Cyclopropane-1,1-dicarboxylates
New CoII substituted malonate field-induced molecular magnets {[Rb6Co3(cpdc)6(H2O)12]∙6H2O}n (1) and [Cs2Co(cpdc)2(H2O)6]n (2) (where cpdc2− stands for cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid dianions) were synthesized. Both compounds contain mononuclear bischelate…
👍1
Forwarded from Наука и университеты
Победители конкурса РАН за лучшие работы в области популяризации науки
На заседании президиума РАН 27 декабря объявили победителей и призеров конкурса.
Победителем в номинации «Лучшая научно-популярная книга о жизни ученых и логике развития науки» стал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов из физического института им. П.А. Лебедева РАН за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей».
Лучшим научно-популярным подкастом признали «Биолог на перепутье» портала «Биомолекула». Премию присудили группе ученых: кандидату физико-математических наук Антону Чугунову, второму главному редактору портала «Бомолекула» Вере Башмаковой, кандидату химических наук Галине Вирясовой, студенту 2 курса магистратуры Charité – Universitätsmedizin Berlin Медеру Иманалиеву и графическому дизайнеру и иллюстратору Любови Колосовской.
Лауреатами в номинации «Лучший художник, иллюстратор, дизайнер научно-популярного проекта» стали авторы научно-познавательного журнала «Квантик» Московского Центра непрерывного математического образования: главный художник и главный художественный редактор Альберт Гарафутдинов, художники Мария Усеинова и Алексей Федяков.
На заседании президиума РАН 27 декабря объявили победителей и призеров конкурса.
Победителем в номинации «Лучшая научно-популярная книга о жизни ученых и логике развития науки» стал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов из физического института им. П.А. Лебедева РАН за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей».
Лучшим научно-популярным подкастом признали «Биолог на перепутье» портала «Биомолекула». Премию присудили группе ученых: кандидату физико-математических наук Антону Чугунову, второму главному редактору портала «Бомолекула» Вере Башмаковой, кандидату химических наук Галине Вирясовой, студенту 2 курса магистратуры Charité – Universitätsmedizin Berlin Медеру Иманалиеву и графическому дизайнеру и иллюстратору Любови Колосовской.
Лауреатами в номинации «Лучший художник, иллюстратор, дизайнер научно-популярного проекта» стали авторы научно-познавательного журнала «Квантик» Московского Центра непрерывного математического образования: главный художник и главный художественный редактор Альберт Гарафутдинов, художники Мария Усеинова и Алексей Федяков.
👏1
Forwarded from Научно-образовательный консорциум "Иваново" (НОКИ)
👨🔬👩🔬Ученые ивановских ВУЗов из ИГХТУ, ИХР РАН и ИГМА провели исследование нового метода лечения рака мочевого пузыря.
В новом способе лечения болезни используются отечественные фотосенсибилизаторы второго поколения на основе природного хлорофилла, который создается в ИГХТУ.
Исследователи оценили эффективность нового метода в 🏥Ивановской областной клинической больнице.
Способ является импортонезависимой технологией лечения рака и показал прогресс в борьбе с болезнью. За три года наблюдений частота рецидивов 📉снизилась до 17%.
Результаты исследований опубликованы в Journal of Clinical Medicine (Q1, Q2):
👉https://www.mdpi.com/2077-0383/11/1/233
В новом способе лечения болезни используются отечественные фотосенсибилизаторы второго поколения на основе природного хлорофилла, который создается в ИГХТУ.
Исследователи оценили эффективность нового метода в 🏥Ивановской областной клинической больнице.
Способ является импортонезависимой технологией лечения рака и показал прогресс в борьбе с болезнью. За три года наблюдений частота рецидивов 📉снизилась до 17%.
Результаты исследований опубликованы в Journal of Clinical Medicine (Q1, Q2):
👉https://www.mdpi.com/2077-0383/11/1/233
MDPI
Transurethral Resection of Non-Muscle Invasive Bladder Tumors Combined with Fluorescence Diagnosis and Photodynamic Therapy with…
Bladder cancer is a common disease with a high recurrence rate. In order to improve the treatment of superficial bladder tumors, we evaluated the efficacy and safety of transurethral resection (TURB) followed by fluorescence diagnosis (FD) and photodynamic…
👍5
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Новые лиганды для эффективной экстракции урана
Коллектив ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова, Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН и Высшей школы экономики обнаружил, что диамиды 1,10-фенантролинкарбоновой кислоты демонстрируют уникальную способность образовывать комплексы с ураном, обладающие стехиометрией U:L = 2:1 в виде ионных пар {[UO2(L)(NO3)]+ [UO2(NO3)3]-} как в растворе, так и в твердом состоянии. Это было подтверждено методами спектроскопии поглощения, рентгеноструктурного анализа, ЯМР-спектроскопии. Химики отметили, что извлечение двух эквивалентов урана на один лиганд позволит значительно уменьшить количество экстрагента при экстракции уранила из индустриальных азотнокислых растворов. Результаты работы опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
S.V. Gutorova, P.I. Matveev, P.S. Lemport, P.S. Lemport, D.A. Novichkov, I.P. Gloriozov, N.A. Avagyan, A.O. Gudovannyy, Y.V. Nelyubina, V.A. Roznyatovsky, V.G. Petrov, K.A. Lyssenko, Y.A. Ustynyuk, S.N. Kalmykov, V.G. Nenajdenko. Solvation-Anionic Exchange Mechanism of Solvent Extraction: Enhanced U(VI) Uptake by Tetradentate Phenanthroline Ligands. Inorg. Chem. 21. 2022. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.2c03571.
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.inorgchem.2c03571
#российскаянаука #инэос
Коллектив ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова, Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН и Высшей школы экономики обнаружил, что диамиды 1,10-фенантролинкарбоновой кислоты демонстрируют уникальную способность образовывать комплексы с ураном, обладающие стехиометрией U:L = 2:1 в виде ионных пар {[UO2(L)(NO3)]+ [UO2(NO3)3]-} как в растворе, так и в твердом состоянии. Это было подтверждено методами спектроскопии поглощения, рентгеноструктурного анализа, ЯМР-спектроскопии. Химики отметили, что извлечение двух эквивалентов урана на один лиганд позволит значительно уменьшить количество экстрагента при экстракции уранила из индустриальных азотнокислых растворов. Результаты работы опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
S.V. Gutorova, P.I. Matveev, P.S. Lemport, P.S. Lemport, D.A. Novichkov, I.P. Gloriozov, N.A. Avagyan, A.O. Gudovannyy, Y.V. Nelyubina, V.A. Roznyatovsky, V.G. Petrov, K.A. Lyssenko, Y.A. Ustynyuk, S.N. Kalmykov, V.G. Nenajdenko. Solvation-Anionic Exchange Mechanism of Solvent Extraction: Enhanced U(VI) Uptake by Tetradentate Phenanthroline Ligands. Inorg. Chem. 21. 2022. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.2c03571.
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.inorgchem.2c03571
#российскаянаука #инэос
ACS Publications
Solvation-Anionic Exchange Mechanism of Solvent Extraction: Enhanced U(VI) Uptake by Tetradentate Phenanthroline Ligands
Phenanthroline diamides (L) demonstrated a unique ability to extract uranium from nitric acid solutions into a polar organic solvent forming complexes of 1:2 stoichiometry as tight ion pairs {[UO2LNO3]+[UO2(NO3)3]−} by a novel extraction mechanism, which…
👍1
Forwarded from Российская академия наук
РАН вводит новые индикаторы для оценки эффективности фундаментальных научных исследований и «внимательно пересматривает» программу до 2030 года, изучая важнейшие направления в связи с необходимостью обеспечить технологическую независимость страны (микроэлектроника, электронное машиностроение, аддитивные технологии и новые материалы). Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Очень важный момент: индикаторы этой программы. То есть какие мы ставим оценки, чтобы оценить эффективность разработки. К сожалению, основной параметр там стоял – публикационная активность. И ещё чтобы до 75% было с иностранными партнёрами. Конечно, сегодня другие времена. И мы очень аккуратно подходим к этому, не отменяя, например, тех же параметров публикационной активности. Но мы считаем, что должны быть индикаторы, связанные и с востребованностью научных результатов для именно высокотехнологичных компаний и промышленности. Поэтому мы сейчас вводим ещё новые индикаторы, чтобы оценить эффективность наших фундаментальных исследований», - сказал президент РАН.
Стенограмма беседы – http://government.ru/news/47462/
«Очень важный момент: индикаторы этой программы. То есть какие мы ставим оценки, чтобы оценить эффективность разработки. К сожалению, основной параметр там стоял – публикационная активность. И ещё чтобы до 75% было с иностранными партнёрами. Конечно, сегодня другие времена. И мы очень аккуратно подходим к этому, не отменяя, например, тех же параметров публикационной активности. Но мы считаем, что должны быть индикаторы, связанные и с востребованностью научных результатов для именно высокотехнологичных компаний и промышленности. Поэтому мы сейчас вводим ещё новые индикаторы, чтобы оценить эффективность наших фундаментальных исследований», - сказал президент РАН.
Стенограмма беседы – http://government.ru/news/47462/
government.ru
Встреча Михаила Мишустина с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым
Правительство России
👍1
Дорогие коллеги и друзья! Новый 2023-й год набирает обороты. Не будем писать о том, каким выдался предыдущий 2022-й. Об этом уже много сказано. Но, наверное, главное, чему он нас научил, - это не откладывать жизнь на потом. А это означает очень многое: заниматься любимым делом, быть рядом с близкими людьми, учиться новому, открывать для себя новые места, идти к намеченной цели, исполнять желания (и не только свои)… Так давайте не будем забывать об этом! И пусть 2023-й станет для всех нас годом реализованных возможностей! С Новым годом! 🌲🌲🌲🌺🌺🌺🌼🌼🌼
P.S. И, как известно, земной шар вертят оптимисты😉
P.S. И, как известно, земной шар вертят оптимисты😉
👍7❤1
Forwarded from Российская академия наук
Специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали сверхвысокомолекулярный полиметилметакрилат (СВМ-ПММА) полимерный материал с высокой молекулярной массой, обладающий прозрачностью, прочностью и, в то же время, имеющий низкое газовыделение. Он может использоваться при создании научных установок, медицинского оборудования, летательных аппаратов, надводного и подводного транспорта.
Подробнее - на сайте РАН.
Подробнее - на сайте РАН.
👍3
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Компания Clarivate в сотрудничестве с Китайской академией наук выпустила очередной (девятый) ежегодный список прорывных направлений научных исследований, основанный на анализе наукометрических данных. В общей сложности выявлено 165 таких направлений.
Прорывные направления исследований в области химии и наук о материалах включают:
1. Single-atom catalysis
2. Self-powered wearable textiles
3. Zinc metal anode for aqueous batteries
4. Circularly polarized thermally activated delayed fluorescence emitters
5. Two-dimensional MXenes for lithium-sulfur batteries
6. Nanozymes
7. Catalytic asymmetric construction of axially chiral compounds
8. Mechanochemistry
9. Machine learning-assisted chemistry synthesis
10. Polyoxometalates
Дополнительно идентифицированы три перспективных направления в области химии и наук о материалах:
1. Research on Core Fundamental Problems and Commercialization Technology of Perovskite Solar Cells
2. Study on the Application of Nanofiber Prepared by Technology in Drug Release and Delivery
3. Electrochemical Sensing Technology used in COVID-19 causative virus detection
https://solutions.clarivate.com.cn/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/12/2022-Research-Fronts_EN.pdf
#инфраструктуранауки
Прорывные направления исследований в области химии и наук о материалах включают:
1. Single-atom catalysis
2. Self-powered wearable textiles
3. Zinc metal anode for aqueous batteries
4. Circularly polarized thermally activated delayed fluorescence emitters
5. Two-dimensional MXenes for lithium-sulfur batteries
6. Nanozymes
7. Catalytic asymmetric construction of axially chiral compounds
8. Mechanochemistry
9. Machine learning-assisted chemistry synthesis
10. Polyoxometalates
Дополнительно идентифицированы три перспективных направления в области химии и наук о материалах:
1. Research on Core Fundamental Problems and Commercialization Technology of Perovskite Solar Cells
2. Study on the Application of Nanofiber Prepared by Technology in Drug Release and Delivery
3. Electrochemical Sensing Technology used in COVID-19 causative virus detection
https://solutions.clarivate.com.cn/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/12/2022-Research-Fronts_EN.pdf
#инфраструктуранауки
👍1
15-19 мая 2023 года в Томском политехническом университете (г. Томск) будет проводиться XXIV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке» имени выдающихся химиков Л.П. Кулёва и Н.М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А.В. Кравцова.
Регистрация участников: до 31 января.
Прием докладов: до 1 марта.
Программа конференции:
Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов.
Химия и химическая технология органических веществ и материалов.
Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии.
Подсекция «Теоретические и прикладные аспекты фармации и биотехнологии».
Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья.
Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Химия и химическая технология на иностранном языке (английский).
Химическая технология полимерных материалов.
Химия и химическая технология (для школьников).
Перспективные материалы и нанотехнологии.
Научная программа конференции будет включать пленарные (30 минут), ключевые (20 минут), устные (10 минут) доклады и лекции ведущих ученых. Лучшие доклады будут отмечены дипломами.
Для иногородних студентов и аспирантов также предусмотрены дистанционная (выступление с дистанционным устным докладом) и заочная (публикация в сборнике материалов конференции без доклада) формы участия.
Регистрация участников: до 31 января.
Прием докладов: до 1 марта.
Программа конференции:
Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов.
Химия и химическая технология органических веществ и материалов.
Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии.
Подсекция «Теоретические и прикладные аспекты фармации и биотехнологии».
Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья.
Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Химия и химическая технология на иностранном языке (английский).
Химическая технология полимерных материалов.
Химия и химическая технология (для школьников).
Перспективные материалы и нанотехнологии.
Научная программа конференции будет включать пленарные (30 минут), ключевые (20 минут), устные (10 минут) доклады и лекции ведущих ученых. Лучшие доклады будут отмечены дипломами.
Для иногородних студентов и аспирантов также предусмотрены дистанционная (выступление с дистанционным устным докладом) и заочная (публикация в сборнике материалов конференции без доклада) формы участия.
👍2
Уважаемые коллеги!
3-7 апреля 2023 г. в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (Москва) будет проводиться XIII Конференции молодых ученых по общей и неорганической химии. В рамках Конференции будет проведен конкурс студенческих научно-исследовательских работ. Работы победителей и призеров конкурса могут быть опубликованы в одном из тематических журналов.
Основные даты:
Регистрация – до 01 февраля 2023 г.
Прием тезисов – до 01 февраля 2023 г.
Работа Конференции – 03-07 апреля 2023 г.
Секции Конференции:
Новые неорганические материалы: методы получения, химическая диагностика и области применения;
Синтез и свойства неорганических и координационных соединений;
Химическая технология: технологические основы и процессы.
Форма участия:
Пленарный доклад – до 20 минут;
Устный секционный доклад – до 10 минут;
Флеш-доклад (краткая презентация (не более 5 слайдов) на 3 минуты + стенд);
Стендовый доклад (формат стенда А1 (84×60), вертикальная ориентация).
Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://www.igic.ras.ru/konf_mol_uch_ob_neorg_him.php
3-7 апреля 2023 г. в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (Москва) будет проводиться XIII Конференции молодых ученых по общей и неорганической химии. В рамках Конференции будет проведен конкурс студенческих научно-исследовательских работ. Работы победителей и призеров конкурса могут быть опубликованы в одном из тематических журналов.
Основные даты:
Регистрация – до 01 февраля 2023 г.
Прием тезисов – до 01 февраля 2023 г.
Работа Конференции – 03-07 апреля 2023 г.
Секции Конференции:
Новые неорганические материалы: методы получения, химическая диагностика и области применения;
Синтез и свойства неорганических и координационных соединений;
Химическая технология: технологические основы и процессы.
Форма участия:
Пленарный доклад – до 20 минут;
Устный секционный доклад – до 10 минут;
Флеш-доклад (краткая презентация (не более 5 слайдов) на 3 минуты + стенд);
Стендовый доклад (формат стенда А1 (84×60), вертикальная ориентация).
Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://www.igic.ras.ru/konf_mol_uch_ob_neorg_him.php
👍2
ИХР РАН стал одним из победителей конкурса на получение грантов для обновления приборной базы, который проводился Министерством науки и высшего образования в рамках нацпроекта "Наука и университеты" среди научных организаций России. Грант в размере почти 57 миллионов рублей позволит закупить новое оборудование для Центра коллективного пользования научным оборудованием «Верхневолжский региональный центр физико-химических исследований» (http://www.isc-ras.ru/ru/struktura/ckp).
👍5
Замечательное интервью о замечательном журнале для детей: https://t.me/rasofficial/5145
Telegram
Российская академия наук
Нарисовать для детей хорошую научно-популярную иллюстрацию – это как сочинить интересную игру на воображение, считают авторы научно-познавательного журнала «Квантик» @kvantik12, лауреаты премии РАН 2022 года за лучшие работы по популяризации науки (номинация…
👍2