Notcoin Community
Notcoin Community
Whale Chanel
Whale Chanel
Proxy MTProto | پروکسی
Proxy MTProto | پروکسی
Whale Chanel
Whale Chanel
Proxy MTProto | پروکسی
Proxy MTProto | پروکسی
iRo Proxy | پروکسی
iRo Proxy | پروکسی
Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН) avatar

Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)

Новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, научных конференциях и грантах от ведущего химического института РФ. Бот для обратной связи - @Chemrussia_bot.
TGlist 评分
0
0
类型公开
验证
未验证
可信度
不可靠
位置Росія
语言其他
频道创建日期Jan 24, 2022
添加到 TGlist 的日期
May 11, 2024
关联群组

Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН) 热门帖子

Фиолетовый Робера Делоне

Фиолетовый цвет в течение столетий почти не использовался в живописи, поскольку для получения этого цвета напрямую было доступно очень мало минеральных пигментов. В доисторические времена некоторые оттенки фиолетового в пещерной живописи достигались с помощью пигментов на основе марганца или железа. С древности использовался тирский пурпур, высокоценный краситель, получаемый из «мурекса» (народное название, объединяющее двух основных морских брюхоногих моллюсков), но не в живописи. В древнем императорском Китае использовался ханьский пурпур, синтетический пигмент на основе силиката бария и меди (BaCuSi2O6), но не за пределами Китая.

С развитием синтетической химии в Европе в 19 в. все больше красителей и пигментов начали производить из органических веществ. Случай с фиолетовым цветом является знаковым для этого периода: в 1856 году, пытаясь синтезировать хинин, Генри Перкин окислил анилин дихроматом калия и случайно получил мовеин — первый синтетический пурпурный краситель (Chemistry - A European Journal, 2008📕). Фиолетовый быстро стал популярным у художников конца 19 – начала 20 вв. Однако не все мастера использовали органические красители.

Французский художник начала 20 в. Робер Делоне не был чужд увлечению фиолетовым: его оттенки присутствуют в работах мастера повсеместно. Этот цвет играет важную роль в палитре художника, чье творчество было вдохновлено законом одновременного цветового контраста. Свежая работа французских и бельгийских ученых показывает (JACS, 2025📕), что Робер Делоне для создания своего автопортрета использовал неорганические пигменты на основе кобальта.

Применив метод порошковой рентгеновской дифракции высокого разрешения с последующим уточнением по Ритвельду, спектроскопию диффузного отражения и ИК-спектроскопию, исследователи пришли к выводу, что Делоне использовал 2 основных пигмента: безводный фосфат кобальта Co3(PO4)2 и смешанный арсенат кобальта магния CoxMg3−x(AsO4)2. Ученые установили кристаллическую структуру этого смешанного арсенида, что позволило им определить электронную структуру пигмента и объяснить удивительный оттенок фиолетового, который он дает.
19.02.202505:47
XVII Международный Российско-Китайский Симпозиум «Новые материалы и технологии»

С 18 по 22 августа 2025 года в Екатеринбурге состоится XVII Международный Российско-Китайский Симпозиум «Новые материалы и технологии».
Симпозиум проводится с 1991 года каждые два года поочередно в России и Китае. Цель Симпозиума - укрепление двухсторонних научных и научно-технических связей между учеными двух стран в области создания и разработки новых материалов и технологий, повышение уровня информационного обмена между российскими и китайскими учеными, популяризация достижений в различных областях материаловедения и междисциплинарных исследований. Программа охватывает все актуальные направления современного материаловедения от фундаментальных физико-химических проблем разработки металлических, керамических и композиционных материалов до их практического применения в различных областях науки и техники.

Тематики:
- металлические, керамические и композиционные материалы;
- материалы авиационной и космической техники;
- материалы для энергетики;материалы для электроники;
- биомедицинские материалы;
- редкие и драгоценные металлы, высокочистые вещества;
- материалы для энергосбережения. Зеленые технологии, катализаторы;
- поверхностные явления и технология покрытий;
- лазерно-информационные технологии создания изделий сложной конфигурации;
- функциональные материалы, в том числе тугоплавкие, особо твёрдые материалы, магнитные материалы;
- новые технологии в металлургическом процессе;
- моделирование и цифровизация в металлургическом процессе.

Оргкомитет Симпозиума проведет on-line конкурс молодых ученых на лучший стендовый доклад. Зарегистрированные студенты и аспиранты могут принять участие в on-line конкурсе докладов среди молодых ученых. Возраст участников конкурса не должен превышать 35 лет.

Ключевые даты:
20 января – начало регистрации участников, приема материалов для публикаций в журналах и в сборнике статей Симпозиума;
1 февраля - 31 марта - прием материалов на Конкурс молодых ученых;
1 апреля - 1 июня - on-line Конкурс молодых ученых, оценка участников на сайте Симпозиума, подведение итогов;
30 апреля - окончание приема материалов для публикаций в журналах и в сборнике статей Симпозиума;
15 июля - окончание регистрации участников;
18 августа - открытие Симпозиума;
22 августа - экскурсии на предприятия, отъезд участников;

К открытию Симпозиума планируется выпустить сборник, который будет размещен в базе научных трудов eLibrary и проиндексированы в РИНЦ.

Подробная информация о мероприятии, форма для регистрации участников, состав организационного комитета, программа, контакты организаторов опубликованы на сайте Симпозима

#конференция #конкурс
Что такое дендримеры? Можно ли создать полностью разлагаемые полимеры? Как сделать электрическое освещение полезным для глаз? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Сергей Пономаренко, директор Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова.

«Есть у нас одна разработка, связанная с безопасным светом. Мы сейчас все используем неорганические светодиоды — LED. Их излучение вредно для глаз, потому что его спектр не похож на солнечный: там есть провал в области 450 нм, а это как раз длина волны, отвечающая за расширение зрачка. Когда на нас светит яркий LED, зрачок думает, что он не такой яркий, и расширяет его больше. Это приводит к повреждению глаз. Есть работы по этому направлению — про гигиену зрения, освещения. Есть энтузиасты, работающие в этой области, — с помощью своих люминофоров мы можем скорректировать свет обычного светодиода так, чтобы он стал безопасным».

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Подробнее на портале Научная Россия

#полимеры
#дендримеры
14.02.202506:02
Журнал Inorganic Chemistry Frontiers, издаваемый Королевским химическим обществом, собрал коллекцию наиболее значимых и интересных статей, опубликованных в этом журнале в 2014-2023 гг.
Вплоть до 28 февраля эти статьи будут находиться в открытом доступе.
Ознакомиться с коллекцией можно по ссылке: https://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=qi&themeid=520f3f05-d4e1-4822-a35c-f88d7e736e29

#науказарубежом
Химик о химике: Меншуткин о Ломоносове

Продолжаем рассказывать вам о пополнениях нашей цифровой библиотеки. Пышные юбилеи любили всегда, и в 1911-1912 годах в российском научном сообществе бурной волной прокатился 200-летний юбилей Ломоносова. О «нашем всем» в отечественной науке и особенно химии много писали, издавали много книг. Но эта книга, вышедшая в 1912 году в Санкт-Петербурге, стоит особняком среди всей прочей юбилейной литературы двухсотлетия Михайло Васильевича.

Во-первых, ее написал химик - и историк химии. Борис Меншуткин, сын выдающегося химика Николая Меншуткина, сам много сделавший в отечественной химии, бывший одним из первых серьезных историков химии, кажется, стал первым, кто смог провести научный анализ физико-химических достижений Ломоносова. И это в этой книге - «во-вторых».

Ну а «в-третьих», это издание было создано по решению избранной Академией наук особой комиссии, которая должна была выработать «способы чествования двухсотлетнего юбилея дня его рождения», и эта книга - весьма достойный памятник отцу русской химии.

https://chem-museum.ru/biblioteka/himik-o-himike-menshutkin-o-lomonosove/
#библиотека
06.02.202506:06
Каркас для синтеза высокоэнергетических соединений

Ученые из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, ФИЦ Химической физики им. Н.Н. Семенова РАН и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева разработали простой и эффективный метод синтеза ранее неизвестного 1,4-дигидро-[1,2,3]триазоло[4,5-d][1,2,3]триазола. Это соединение обладает высокой термической стабильностю и может рассматриваться как энергетический материал с высокой плотностью и превосходным показателем экспериментальной энтальпии образования. Полученный триазоло-триазол имеет несколько позиций для функционализации, что дает возможность использовать его как каркас для получения структурно разнообразных родственных высокоэнергетических соединений.
Результаты работы опубликованы в «New Journal of Chemistry».

Agata N. Kuznetsova, Nikita E. Leonov, Oleg V. Anikin, Michael S. Klenov, Aleksandr M. Churakov, Yurii A. Strelenko, Roman A. Novikov, Ivan V. Fedyanin, Alla N. Pivkina, Tatiana S. Kon’kova, Valery P. Sinditskii, Anastasia D. Smirnova, Vladimir A. Tartakovsky. Parent 1,4-dihydro-[1,2,3]triazolo[4,5-d][1,2,3]triazole and its derivatives as precursors for the design of promising high energy density materials. New J. Chem., 2025,49, 311-320. https://doi.org/10.1039/D4NJ04427D

Источник: ИОХ РАН

#российскаянаука
13.02.202506:04
Создана самая вместительная упаковка для молекулярного водорода

Ученые синтезировали полые наносферы из кварцевого стекла (диоксида кремния) для хранения молекулярного водорода. При этом соотношение водорода к диоксиду кремния составило 0,94 — это максимальное на сегодняшний день содержание водорода в кварцевом стекле. Заполнение наносфер водородом авторы проводили при повышенном давлении, которое, тем не менее, не повлияло на форму сфер. Разработанные структуры потенциально могут использоваться для безопасного хранения водорода — перспективного «зеленого» топлива. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Fuel.

https://mendeleev.info/sozdana-samaya-vmestitelnaya-upakovka-dlya-molekulyarnogo-vodoroda/
14.02.202506:03
На сайте научной электронной библиотеки eLibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Координационная химия» (2024, Том 50, № 10)

Октаэдрические галогенидные кластеры ниобия и тантала, содержащие кластерное ядро {M6X12}.
Шамшурин М.В., Соколов М.Н.

Синтез и строение комплексов марганца С N,N’-бис[(2,4,6-триметилфенил)имино]аценафтеном.
Ларичева Ю.А., Гуань Ч., Куратьева Н.В., Ромашев Н.Ф., Гущин А.Л.

Аддукты стерически затрудненного катехолата теллура с n-метилпирролидоном.
Петров П.А., Филиппова Е.А., Сухих Т.С.

Дилитиевые соли дитопного центросимметричного меркаптобензотиазола: от молекулярного комплексак люминесцентным id-координационным полимерам.
Рогожин А.Ф., Ильичев В.А., Силантьева Л.И., Козлова Е.А., Фукин Г.К., Бочкарев М.Н.

Особенности синтеза 1,3-иминофосфина с 2,1,3-бензотиадиазольным заместителеми комплекса Pt с ним.
Хисамов Р.М., Конченко С.Н., Сухих Т.С.

Соединения s-металлов со спин-меченным нитрофенолом.
Кузнецова О.В., Романенко Г.В., Чернавин П.А., Летягин Г.А., Богомяков А.С.

Слоистые координационные полимеры на основе кластерных комплексов [Re6Q8(CN)6]4- (Q = S ИЛИ Se) И димерных катионов {(Ag(Dppe))2(N-Dppe)}2+.
Литвинова Ю.М., Гайфулин Я.М., Сухих Т.С., Брылев К.А., Миронов Ю.В.

Комплексы лантаноидов (III) на основе трис(2-пиридил)фосфиноксида: первые примеры.
Брылева Ю.А., Глинская Л.А., Ыжикова К.М., Артемьев А.В., Рахманова М.И., Баранов А.Ю.

#российскаянаука #ионх
13.02.202506:02
Новые хемосенсоры на основе хиназолиновых производных

Ученые из Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН и Уральского федерального университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина исследовали два типа структур: функционализированные и аннелированные хиназолины. Химикам удалось выявить, что сенсоры на основе аннелированных хиназолинов представлены в основном бензимидазо[c]хиназолинами, способными как к комплексообразованию, так и к раскрытию пиримидинового кольца. В присутствии аналита происходит усиление или тушение флуоресценции. При этом катионы металлов способствуют кольцевому раскрытию бензимидазо[c]хиназолинов с последующим образованием комплекса с основанием Шиффа. Некоторые соединения перспективны для создания хемодозиметров и могут быть использованы для обнаружения конкретного аналита в биологических жидкостях.
Результаты работы опубликованы в журнале «Dyes and Pigments» и найдут применение при разработке новых биосенсоров и реагентов для биоимиджинга.

Emiliya V. Nosova, Galina N. Lipunova, Julia V. Permyakova, Valery N. Charushin. Chemosensors based on quinazoline moieties. Dyes and Pigments. Vol. 235. 2025. 112638. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2025.112638

Источник: ИОС УрО РАН

#российскаянаука
登录以解锁更多功能。