ХИМБЛОГ


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана



Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика



Химики шутят
Химия это скучно? Нет! Это очень весело!
⚗️Химический реактив — это то, что химик-органик превращает в вонючий продукт, аналитик — в очередную методику, физико-химик — в прямую линию, а химик-инженер — в прибыль.
⚗️Органическая химия — наука о превращении отвратительных веществ во вполне сносные публикации.
⚗️Энергия активации — это количество энергии, содержащееся в одной чашке кофе.
⚗️Первый закон работающего в лаборатории: горячее и холодное стекло выглядят одинаково!
Хорошего настроения в первые выходные октября!
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Российские инновации
💥Одной из главных проблем современных топливных элементов является постепенное разрушение полимерной мембраны. При работе она многократно увлажняется и высыхает, испытывает механические нагрузки и подвергается воздействию агрессивных свободных радикалов. Это сокращает срок службы даже таких распространенных материалов, как Nafion, что особенно критично для тяжелого грузового транспорта, где топливный элемент должен работать непрерывно до 25 тысяч часов.
👨‍🎓Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, НИУ ВШЭ и Томского политехнического университета разработали протонпроводящую мембрану, способную значительно увеличить срок службы водородно-воздушных топливных элементов.
📍Чтобы сделать мембрану устойчивее к разрушениям, исследователи армировали ее нетканым материалом из волокон сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом.
📌В результате прочность материала увеличилась в 1,8 раза, а набухание в плоскости практически полностью подавилось.
📌При этом мембрана сохранила высокую протонную проводимость и не снизила мощность топливного элемента. Кроме того, новый материал оказался более устойчивым к воздействию свободных радикалов по сравнению с неармированным аналогом.
⚡Успешное завершение тестов позволит использовать разработку в тяжелом транспорте и стационарной энергетике.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


В пустыне нет... песка?
🌍Земля переживает парадокс, который звучит почти как абсурд: человечество стремительно исчерпывает запасы песка, и при этом крупнейшая пустыня планеты, Сахара, хранит под своими дюнами миллиарды тонн этого материала. Казалось бы, решение очевидно: добывай — и строй.
🏗️Но строительная индустрия не берет сахарский песок. Совсем. И за этим отказом стоит не политика, не логистика и даже не цена — а фундаментальная физика.
✅❗❗Ежегодно человечество использует от 40 до 50 миллиардов тонн песка: на бетон, стекло, асфальт, засыпку фундаментов, намыв искусственных островов.
Ключевое различие между строительным и пустынным песком — форма отдельных зерен.
📍Строительный песок добывают из рек, морских побережий или карьеров, его зерна угловатые и шероховатые. Это не дефект, а достоинство: при смешивании с цементом и водой они сцепляются между собой, образуя прочную кристаллическую решетку.
📌Сахарский песок прошел совершенно иной путь.
Миллионы лет он перекатывался по пустыне под действием ветра, постепенно стачиваясь до идеально округлой формы.
💥Круглые зерна не сцепляются: они скользят друг относительно друга, как горох в банке. Бетон на основе такого песка получается рыхлым, непрочным и склонным к растрескиванию.
💥Помимо формы у сахарского песка есть еще одна структурная проблема — размер зерен. Пустынный песок, как правило, мелкодисперсный: его частицы значительно меньше, чем у речного или морского аналога.
📍Также сахарский песок нередко содержит растворимые соли, накопившиеся за миллионы лет в условиях испарения и засоления грунтов. Соли в бетоне — серьезная угроза: они вступают в реакцию с цементом, вызывают внутреннее давление при кристаллизации и провоцируют расширение и растрескивание материала изнутри. Этот процесс называют сульфатной или хлоридной коррозией бетона, и он способен разрушить конструкцию за несколько лет даже при нормальных нагрузках.
📍Кроме того, часть пустынного песка содержит пылевые частицы и глинистые включения, которые также снижают прочность бетонной смеси.
🔥Ситуация приобретает особую остроту в странах самого Ближнего Востока и Северной Африки — тех, что буквально окружены пустынями. ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия импортируют миллионы тонн строительного песка из Австралии, Индии, Канады — с другого конца света. Дубай, строящий острова в Персидском заливе, закупает песок за тысячи километров, хотя со всех сторон его окружают бескрайние дюны. Абсурд? С точки зрения географии — да. С точки зрения физики — абсолютно закономерный итог.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Женщина и пули
👨‍🎓В конце 1964 года американский химик Стефани Кволек получила сомнительный раствор: мутный, водянистый, по всем признакам — брак.
⚗️Полимерный раствор положено видеть густым и прозрачным, как патока. А вот такое, что у нее получилось, обычно выливали. Кволек вместо этого прогнала жидкость через тонкий фильтр и доказала: мутность — не грязь. Через шесть лет из этой работы вырос кевлар.
✅Странный раствор Кволек выглядел неудачным именно потому, что молекулы в нем вели себя слишком организованно.
📍Обычные полимеры состоят из длинных гибких цепей. В жидкости они изгибаются, перепутываются и плавают, как вареные спагетти. У Кволек получились другие цепи — жесткие и почти прямые, похожие на крошечные палочки.
📌Когда таких «палочек» в растворе становилось много, они начинали сами укладываться параллельно. Правда, не все сразу: в одном микроскопическом участке молекулы смотрели в одну сторону, в соседнем — в другую. Эти области по-разному пропускали и рассеивали свет, поэтому раствор казался мутным. В колбе плавал не мусор и не плохо растворившийся полимер. Кволек получила жидкокристаллический раствор — жидкость, внутри которой молекулы уже частично выстроились в строгом порядке.
🏭Для производства волокна такая странность оказалась подарком. Когда раствор продавливали через крошечные отверстия-фильеры, поток разворачивал жесткие цепи вдоль будущей нити.
📍И все же из установки вышел еще не тот кевлар, который позже пошел в шины и бронежилеты. ⚡Первое сверхпрочное волокно Кволек получила из поли-п-бензамида.
✅Волокно получило более 200 видов применений: шины, тросы, перчатки, оптоволокно. В многослойных экранах NASA оно ловит облако осколков от орбитального мусора.
💫Материал искали ради экономии бензина — он встал между человеком и пулей и между кораблем и космическим сором.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Томограф... в кармане?
🚩Первый в мире носимый томограф создала российская Smart Engines
Российская ИИ-компания Smart Engines разработала «с нуля» первый в мире носимый томограф свободного позиционирования — уникальное решение для рентгеновской 3D-диагностики полностью без механических узлов.
⚡Новый прибор умещается в чемодане, весит менее 5 кг, а принцип его использования мало отличается от обычного фотоаппарата. Портативный томограф предназначен для работы там, где классические системы КТ недоступны: в полевых условиях, в машинах скорой помощи и фельдшерских пунктах. В основе разработки лежит уникальная технология X-SLAM — комплекс алгоритмов на стыке компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Благодаря ей система автоматически и с высокой точностью определяет положение источника излучения, пока оператор свободно перемещает источник вокруг объекта, обеспечивая съемку с разных ракурсов. Кроме того, X-SLAM позволяет получать 3D-реконструкцию всего по 10—15 кадрам — это в 100 раз меньше, чем в классической томографии.
✅Путь от идеи до воплощения занял несколько лет и был пройден без привлечения внешнего финансирования. Внутренние инвестиции составили ни много ни мало 5 млн долларов, поскольку проект потребовал вовлечения большого коллектива ученых и разработчиков под непосредственным руководством основателей компании — докторов наук В.В. Арлазарова и Д.П. Николаева.
💥 Сейчас прототип томографа проходит апробацию в медицинских и ветеринарных учреждениях.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Биомаркеры нефти — это молекулы-реликвии, буквы архива, наполненного информацией о миллионах лет истории нашей планеты. Биомаркеры могут рассказать, из чего образовалась нефть и насколько она созрела к нашему времени.
Зачем это нужно, рассказывает в новом образовательном видеопроекте «Наука за 1 минуту» Анита Ильясова, геохимик научно-технического центра «Газпром нефти». Смотрите первый выпуск.
Наука.рф
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Репост из: Химпром
▫️ От импорта к своим разработкам: Россия нарастила выпуск химии для микроэлектроники. Об этом рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко на форуме «Микроэлектроника 2026».

По его словам, за последние четыре года российские компании существенно нарастили производство химической продукции для микроэлектроники. Это позволило стране снизить зависимость от импортной продукции:

Были закрыты целые узкие ниши по разработке новых материалов для микроэлектроники. Ещё четыре года назад у нас в основном вся химия была привозная, по-моему, [российской] было 15%, около того. Сегодня <…> большую часть химии мы закрываем российскими разработками.


Точных данных о степени локализации производства указанной химпродукции в России Фурсенко не привёл.

Тем не менее за последние 3–4 года реально удалось заместить десятки позиций — от фоторезистов и сверхчистых кислот до спецгазов и суспензий для полировки. Коротко о наиболее значимых компаниях и проектах:

▫️ АО «НИИМЭ» — предприятие выполняет 2 госконтракта («Фотолиз» и «Резист-1»). В 2025 году оно разработало, протестировало и апробировало первый полностью российский фоторезист для техпроцесса 90 нм;

▫️ ООО «Поликетон» — разрабатывает фоторезисты и антиотражающие покрытия для DUV-литографии;

▫️ АО «НИОПИК» — единственный в стране крупный серийный производитель фоторезистов, который поставляет продукцию более чем на 130 предприятий;

▫️ ИПХФ РАН — синтезирует полимерные основы для фоторезистов в кооперации с «НИИМЭ», «НИОПИК» и «Поликетоном»;

▫️ Холдинг «Химмед» — готовит запуск производства особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники в Подольске. На предприятии планируют получать гидроксид аммония, фтористый аммоний, соляную, фосфорную, азотную, плавиковую, серную и щавелевую кислоты высокой степени чистоты;

▫️ ООО «Силтрон» — производит сверхчистые газы и реагенты (тетрахлорид кремния, трихлорсилан, моносилан, дихлорсилан, тетрафторид кремния, хлористый водород, аммиак, фосфин, высокочистые кислоты, технологические и калибровочные газовые смеси для травления, осаждения, очистки и литографии);

▫️ АО «Эпиэл» — совместно с «Силтроном» запускает первое в России производство особо чистого хлороводорода.

▫️ АО «Микрон» (ГК «Элемент») — на конец 2023 года предприятие заместило отечественными аналогами 26 материалов для микроэлектроники;

▫️ АО «НИИ НПО «ЛУЧ» и АО «Гиредмет» (входят в «Росатом») — по заказу Минпромторга разработали собственную технологию производства высокочистого красного фосфора (99,9999%) и оксихлорида фосфора. Решение готово к серийному производству.

Помимо этого российские компании также наладили выпуск особо чистых тетракис(диметиламино)титана и бромистого водорода, гексафторида вольфрама, полиэфирэфиркетона, тартрата натрия, трибромида бора и других веществ.

▫️ На разработку материалов для микроэлектроники с 2026 по 2028 год планируют направить 4,68 млрд руб. Совокупно к 2028 году в этой области должны создать 98 новых материалов.

Также недавно производство химикатов для микроэлектроники предложили увязать с балльной системой локализации продукции.

Подписывайтесь на Химпром



Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
В год 80-летия Калининградской области, известной своими научными достижениями и открытиями, поговорили об умном текстиле и современных полимерах с кандидатом технических наук, директором Научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» БФУ им. И. Канта Ольгой Молокановой.

Как рождается научная идея, кому нужна одежда со встроенным обогревателем и когда уже роботы освободят человека от рутинного труда? Эти и другие интересные темы разбираем в новом выпуске нашего подкаста «Научно, популярно!».

Смотреть: ВК Видео

Слушать: Яндекс Музыка


Наука.рф


Репост из: НАУКА.РФ
В год 80-летия Калининградской области, известной своими научными достижениями и открытиями, поговорили об умном текстиле и современных полимерах с кандидатом технических наук, директором Научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» БФУ им. И. Канта Ольгой Молокановой.

Как рождается научная идея, кому нужна одежда со встроенным обогревателем и когда уже роботы освободят человека от рутинного труда? Эти и другие интересные темы разбираем в новом выпуске нашего подкаста «Научно, популярно!».

Смотреть: ВК Видео

Слушать: Яндекс Музыка


Наука.рф



Развитие сотрудничества химической промышленности и банковского сектора — важное условие реализации инвестиционных проектов

▶️ На площадке Городских лабораторий ВЭБ.РФ состоялось заседание Научно-технического совета (НТС) по развитию химической промышленности с участием Минпромторга России, представителей банковского сектора, научных организаций и отраслевых компаний.

Участники рассмотрели возможности взаимодействия банковского сообщества с проектами в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», а также в смежных отраслях - фармацевтике и медицине, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах.
«Банки обладают аналитикой, региональным присутствием, портфелем проектов и финансовыми инструментами. Важно синхронизировать их работу с приоритетами нацпроектов и направлениями развития отрасли»,
— сказал директор Департамента химической промышленности Артур Владимирович Смирнов.

💬Президент Российского Союза химиков Виктор Петрович Иванов подчеркнул необходимость системного взаимодействия предприятий, государства и финансового сектора:
«Для реализации масштабных проектов химической промышленности необходимо обеспечить системное взаимодействие предприятий, государства и финансового сектора. Важно, чтобы приоритеты отрасли и возможности государственной поддержки были понятны потенциальным инвесторам, а перспективные проекты получали необходимые условия для их реализации».

Минпромторг России поддержал предложение участников совещания по созданию платформы по подготовке новых инвестиционных проектов химической отрасли совместно с банками-партнерами и инвесторами.

💻 По итогам встречи планируется разработка дорожной карты совместной работы Департамента химической промышленности Минпромторга России и банковского сектора для формирования конкретных направлений совместной работы.

#Новости@ruschemunion

▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.


Репост из: Российский Союз Химиков
Развитие сотрудничества химической промышленности и банковского сектора — важное условие реализации инвестиционных проектов

▶️ На площадке Городских лабораторий ВЭБ.РФ состоялось заседание Научно-технического совета (НТС) по развитию химической промышленности с участием Минпромторга России, представителей банковского сектора, научных организаций и отраслевых компаний.

Участники рассмотрели возможности взаимодействия банковского сообщества с проектами в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», а также в смежных отраслях - фармацевтике и медицине, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах.
«Банки обладают аналитикой, региональным присутствием, портфелем проектов и финансовыми инструментами. Важно синхронизировать их работу с приоритетами нацпроектов и направлениями развития отрасли»,

— сказал директор Департамента химической промышленности Артур Владимирович Смирнов.

💬Президент Российского Союза химиков Виктор Петрович Иванов подчеркнул необходимость системного взаимодействия предприятий, государства и финансового сектора:
«Для реализации масштабных проектов химической промышленности необходимо обеспечить системное взаимодействие предприятий, государства и финансового сектора. Важно, чтобы приоритеты отрасли и возможности государственной поддержки были понятны потенциальным инвесторам, а перспективные проекты получали необходимые условия для их реализации».


Минпромторг России поддержал предложение участников совещания по созданию платформы по подготовке новых инвестиционных проектов химической отрасли совместно с банками-партнерами и инвесторами.

💻 По итогам встречи планируется разработка дорожной карты совместной работы Департамента химической промышленности Минпромторга России и банковского сектора для формирования конкретных направлений совместной работы.

#Новости@ruschemunion

▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.



Банки привлекут к отбору проектов в химпроме. Перспективы такого сотрудничества обсудили на прошедшем в выходные заседании Научно-технического совета по развитию химической промышленности.

Что предложили банковскому сектору?

▫️ Проанализировать ранее поддержанные проекты и оценить приоритетность их финансирования, имеющиеся риски, а также наиболее подходящие для них финансовые инструменты (кредиты, гарантии и другое). В частности, это касается инициатив в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики»;

▫️ Изучить перечни критических материалов и перспективных направлений, которые регулярно формирует Минпромторг и от которых зависит устойчивость других отраслей. Так банки смогут понять, где их участие будет наиболее эффективным с точки зрения софинансирования разработок, помощи с запуском производства и формированием цепочек поставок.

Основная цель — выстроить более системное и скоординированное взаимодействие между государством, бизнесом и банками, подчеркнул директор Департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов:

Департамент формирует перечень приоритетов и продуктов, необходимых для развития химической промышленности. Это ориентир для дальнейшей совместной работы государства, банковского сектора, бизнеса и научного сообщества. Рассчитываем на активное вовлечение банковского сообщества во взаимодействие с отраслевыми компаниями, подготовку конкретных инвестпроектов и разработку финмоделей.

Простыми словами: банки хотят сделать не просто источником денег, а активными соразработчиками проектов вместе с ведомством и бизнесом.

▫️ Для реализации идеи участники заседания предложили создать единую платформу по подготовке новых инвестпроектов в химпроме совместно с банками-партнёрами и инвесторами. Также будет разработана дорожная карта, в которой зафиксируют направления совместной работы.

За первое полугодие 2026 года инвестиции в химическую отрасль выросли на 3%, по итогам 2025 года — на 28,8%, что объясняется началом реализации нацпроекта.

Подписывайтесь на Химпром


Репост из: Химпром
Банки привлекут к отбору проектов в химпроме. Перспективы такого сотрудничества обсудили на прошедшем в выходные заседании Научно-технического совета по развитию химической промышленности.

Что предложили банковскому сектору?

▫️ Проанализировать ранее поддержанные проекты и оценить приоритетность их финансирования, имеющиеся риски, а также наиболее подходящие для них финансовые инструменты (кредиты, гарантии и другое). В частности, это касается инициатив в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики»;

▫️ Изучить перечни критических материалов и перспективных направлений, которые регулярно формирует Минпромторг и от которых зависит устойчивость других отраслей. Так банки смогут понять, где их участие будет наиболее эффективным с точки зрения софинансирования разработок, помощи с запуском производства и формированием цепочек поставок.

Основная цель — выстроить более системное и скоординированное взаимодействие между государством, бизнесом и банками, подчеркнул директор Департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов:

Департамент формирует перечень приоритетов и продуктов, необходимых для развития химической промышленности. Это ориентир для дальнейшей совместной работы государства, банковского сектора, бизнеса и научного сообщества. Рассчитываем на активное вовлечение банковского сообщества во взаимодействие с отраслевыми компаниями, подготовку конкретных инвестпроектов и разработку финмоделей.


Простыми словами: банки хотят сделать не просто источником денег, а активными соразработчиками проектов вместе с ведомством и бизнесом.

▫️ Для реализации идеи участники заседания предложили создать единую платформу по подготовке новых инвестпроектов в химпроме совместно с банками-партнёрами и инвесторами. Также будет разработана дорожная карта, в которой зафиксируют направления совместной работы.

За первое полугодие 2026 года инвестиции в химическую отрасль выросли на 3%, по итогам 2025 года — на 28,8%, что объясняется началом реализации нацпроекта.

Подписывайтесь на Химпром


Самый дорогой металл
✨Думаете, какой металл самый дорогой?
Золото? Платина?
⚡Нет. Родий.
🚩Родий — самый редкий и дорогой благородный металл платиновой группы (МПГ).
На июнь 2026 года его цена на международном рынке стабилизировалась в районе 8 400 долларов за тройскую унцию. Это в несколько раз превышает стоимость золота.
📌Родий не встречается в виде крупных самородков. Это рассеянный элемент.
📌Его содержание в земной коре составляет менее одной части на миллиард.
В Колумбии металл извлекают как побочный продукт на серебряных и платиновых приисках в департаменте Чоко.
Технологически родий извлекают при переработке медно-никелевых и платиновых руд.
✅Химическая инертность — основной козырь родия.
🔥Температура плавления родия — 1964 °C. Это выше, чем у платины.
⚡Плотность металла при этом ниже. Он обладает исключительной отражательной способностью (около 80%). Металл не образует оксидов даже при сильном нагреве. Кислород поглощается родием только в момент плавления и полностью вытесняется при затвердевании.
❗Он практически не растворяется в кислотах.
Для его выделения используют сложные химические реакции с хлоридом аммония и последующим восстановлением цинком. Высокая стоимость металла обусловлена не только его редкостью, но и энергозатратами на очистку концентрата, где содержание родия может измеряться граммами на тонну вскрыши.
📍Он обладает исключительной отражательной способностью (около 80%). Металл не образует оксидов даже при сильном нагреве. Кислород поглощается родием только в момент плавления и полностью вытесняется при затвердевании.
✅Он не реагирует с кислородом, влагой и большинством агрессивных сред.
Это позволяет использовать его в качестве защитного гальванического покрытия. Родирование применяется в ювелирном деле для придания белому золоту и серебру износостойкости и холодного блеска.
В авиастроении и электронике родий используют для создания электрических контактов в узлах, работающих при критических нагрузках.
✅В отличие от палладия и платины, родий является уникальным катализатором для восстановления оксидов азота (NOx) до безвредного молекулярного азота и кислорода.
📍В ядерной энергетике родий выполняет функцию контроля.
Родиевые детекторы используются в реакторах для измерения уровня нейтронного потока.
📍В органической химии родиевые комплексы, такие как катализатор Уилкинсона, позволяют проводить асимметрическое гидрирование. Это критически важно для фармацевтики.
Вот такой удивительный металл... ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Имплантаты прослужат дольше — им создали надежный щит!
✅Чаще всего костные имплантаты изготавливают из сплавов титана — металла, который очень хорошо «приживается» в организме. Однако титан недостаточно прочен, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, которые испытывают кости и суставы при ходьбе и беге, поэтому к нему добавляют примеси — алюминий и ванадий.
✅В качестве более безопасного упрочняющего компонента можно использовать ниобий — он, как и титан, абсолютно не токсичен для организма и при этом в разы повышает твердость. Однако ниобий не используют в качестве самостоятельной основы для имплантатов из-за того, что его очень сложно обрабатывать — например, резанием, чтобы придать нужную форму.
👨‍🎓Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина предложили создавать такие покрытия с помощью напыления в вакууме. Такой подход уже используется для формирования тонких пленок из тугоплавких металлов, но не тестировался с ниобием и титаном.
✨Ученые поместили в вакуумную камеру тестовые диски из технического титана, а напротив них — ниобиевую мишень в виде кольца. С помощью индукционного тока мишень нагрели до температуры свыше 2000 °С. ⚡При такой температуре ниобий постепенно испарялся и в виде мельчайших частиц тонким слоем оседал и внедрялся в приповерхностный слой титана.
🚩В итоге был создан «щит» из ниобия для титановых имплантатов, который увеличивает их твердость в шесть раз.
📌Разработка поможет повысить качество и долговечность титановых медицинских имплантатов, а также уменьшит риск их отторжения.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Всего 6 недель!
 ✅Столько осталось до старта выставки химической промышленности и науки «Химия-2026» .
 🚩Это не просто площадка для ознакомления с новинками. Это место, где рож­да­ют­ся решения, формируются партнерства, обсуждаются тренды, ко­то­рые двигают рынок вперед. Здесь вы найдете все самые актуальные ре­ше­ния химпрома для любой отрасли промышленности, сможете по­лу­чить экспертную консультацию, пообщаться с поставщиками, оптовыми про­дав­цами и разработчиками, найти новых партнеров и обновить старые связи.
✅В рамках деловой программы мероприятия предварительно запланированы:
9 ноября
📍Пленарная сессия
📍Сессия «Цифровые технологии и масштабирование химических процессов»
📍Сессия «Фармацевтическая химия: перспективы развития и технологическое лидерство»
📍Сессия «Химия для сельского хозяйства»
10 ноября
📍Круглый стол «Повышение эффективности химических производств: модернизация, оптимизация, цифровизация»
📍Семинар «Актуальные вопросы поставок химической продукции в африканские страны»
11 ноября
📍Деловая программа на стенде Минпромторга России
📍Цифровой химический триатлон
📍Первенство «Бережливое производство»
12 ноября
📍Деловая программа на стенде Минпромторга России
А вы уже запланировали посещение?
ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ
Встречаемся в ВК «Тимирязев Центр» 9–12 ноября 2026 г.! ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Углерод в космическом холоде?
Сложные углеродные молекулы, для образования которых на Земле обычно требуются высокие температуры, могут возникать и в ледяном межзвездном пространстве. Химики рассчитали последовательность реакций, способную приводить к появлению феналена — органической молекулы из 13 атомов углерода и 10 атомов водорода — при условиях холодных молекулярных облаков, где температура составляет всего около 10 кельвинов, или −263 °C.
Работа Александра Мебеля из Международного университета Флориды и Ральфа Кайзера из Гавайского университета была посвящена загадке, возникшей после обнаружения феналена в молекулярном облаке Телец-1, или TMC-1.
Фенален C₁₃H₁₀ относится к полициклическим ароматическим углеводородам — ПАУ. Их молекулы состоят из нескольких связанных углеродных колец и считаются важной частью углеродной химии межзвездной среды. Проблема заключалась в том, что многие известные механизмы образования подобных соединений наиболее эффективно работают при высоких температурах, тогда как TMC-1 представляет собой чрезвычайно холодное облако, из которого в будущем могут формироваться звезды и планетные системы.
Чтобы выяснить, как фенален может появляться в таких условиях, Мебель и Кайзер исследовали с помощью квантово-химических расчетов механизм, получивший название MACA — присоединение метилидина с последующей циклизацией и ароматизацией. Расчеты показали, что метилидиновый радикал CH может реагировать с 1-винилнафталином и в результате серии перестроек образовывать 1H-фенален.
Работа помогает объяснить более общую загадку межзвездной химии. Полициклические ароматические углеводороды обнаруживаются в космосе даже там, где традиционные высокотемпературные механизмы их образования работать не должны. Если безбарьерные реакции действительно широко распространены, сложная углеродная химия может начинаться еще внутри холодных облаков — задолго до появления звезд и планет. ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


⏩СИБУР получил первый российский полифталамид
СИБУР подтвердил возможность масштабирования собственной технологии получения полифталамида - суперконструкционного пластика с высокими барьерными свойствами и химической стойкостью.
Ученые СИБУРа и Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова получили на лабораторной модельной установке первые килограммы полифталамида, ранее не производившегося в России. Его характеристики не уступают мировым аналогам.
➡️Полифталамид сочетает газобарьерные свойства, высокую механическую прочность и химическую стойкость и способен длительно работать при температуре до 210 °C, а кратковременно — до 280 °C. Материал перспективен для применения в гибкой упаковке, пищевой и фармацевтической промышленности, автомобилестроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях.
Технология получения полифталамида разработана специалистами научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» совместно с КБГУ. Весной 2026 года команда приступила к масштабированию разработки и создала первую в России модельную установку для получения опытных партий материала.
По итогам пуска и первых испытаний специалисты подтвердили возможность переноса лабораторной технологии в больший масштаб.
Разработка собственных технологий получения суперконструкционных пластиков - одно из стратегических направлений науки в СИБУРе. Среди других перспективных разработок компании - технологии получения полиэфиркетонкетона (PEKK), полиарилсульфонов (PSU, PPSU, PESU) и полифениленсульфида (PPS).

ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ


Смазка из ПВХ
✅Поливинилхлорид, ПВХ, это массовый жесткий пластик с годовым объемом производства 40 млн. тонн. Однако переработать удается менее одного миллиона тонн, остальное отправляется на свалку. Переработке мешают как атом хлора в каждом звене полимера, так и всевозможные добавки: пластификаторы, антипирены и подобные вещества.
👨‍🎓Лю Голян со своими коллегами из Виргинского технологического университета нашел
практическое решение (Nature, август 2026 года
).
📌Суть идеи была  — ​отнять у молекулы полимера хлор и превратить его в нечто похожее на полиэтилен, то есть жесткий конструкционный материал.
⚡Первое стараниями команды из трех молодых специалистов, Эрика Муньянеза Нувайо, Коннора Томпсона и Эбби Чивиелло, удавалось, а втрое — ​нет: освобожденное от хлора вещество получалось мягким, да еще и липким.
🚩На определенном этапе работы было принято решение разобить на фрагменты молекулы продукта и сделать его еще мягче: в результате в колбе оказалась вязкая жидкость. Что это? Опыт предыдущей работы по превращению полиэтилена и полипропилена в мыло подсказал: смазка!
📍Дальнейшие испытания подтвердили: подобным методом из любого ПВХ можно делать компоненты смазки для автомобильных двигателей.
Иллюстрация: Гарри Ларсен
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ

Показано 20 последних публикаций.