ИФХЭ РАН


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Образование


Сегодня институт является одним из ведущих химических институтов РАН. Он насчитывает более 800 сотрудников, среди которых 7 академиков, 9 членов-корреспондентов РАН, более 100 профессоров и 260 кандидатов наук.

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Образование
Статистика

✨ В преддверии Нобелевской недели — немного вдохновения


⚡️🆕 Пресс-секретарь #ИФХЭ РАН Ольга Макарова выступила на IV Международной конференции по космическому образованию «Дорога в космос» в ИКИ РАН

🚀🧑‍🚀 Ольга Вадимовна рассказала о разработках #ИФХЭ РАН для космической отрасли:
🔹 о методе нанесения вольфрамовых покрытий с повышенной твёрдостью и низкой пористостью для вкладышей сопел ракетных двигателей;
🔸 об адсорбенте на основе шунгита, который собирает с почвы пролившееся при отделении ракеты-носителя топливо и способствует его разложению на безопасные соединения;
🔹 о плёнках с наночастицами серебра, предотвращающих биокоррозию магниево-алюминиевых сплавов;
и др.

💬 «Цель моего выступления — донести до аудитории, что для космического просвещения школьников необходимо повышать общий естественно-научный кругозор будущих школьных педагогов, причём делать это до того, как у них начнётся вожатская практика, чтобы в тесном контакте с детьми, в лагере, они уже владели всем нужным материалом», — подчеркнула Ольга.


#ИФХЭ новости


Репост из: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Новый подход к формированию госзаданий на фундаментальные научные исследования обсудили в РАН

Участие Академии в формировании госзаданий на фундаментальные исследования обсуждалось на встрече академиков-секретарей с президентом Российской академии наук.

Переход РАН от экспертизы к формированию государственного задания научным организациям на фундаментальные исследования означает принципиально новый подход и новую, активную роль тематических отделений в этом процессе. Главная задача механизма — повысить эффективность ПФНИ, приблизиться к стопроцентному охвату ожидаемых научных результатов.

Подробнее — на сайте РАН.


#ИФХЭ РАН #научныйюмор 😁


⚡️📅 6-9 апреля 2027 г. состоится Всероссийская конференция по органической электронике, фотонике, фотохимии и радиационной химии «Электронные и фотонные процессы в конденсированных средах», посвященная памяти профессора Анатолия Вениаминовича Ванникова

📍МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:(предварительно) Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4).
 
📋 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
В связи с обширным кругом научных интересов А.В. Ванникова в программу конференции входят 3 тематических направления:
☢️ ⚗️ Радиационная химия и радиационно-химические технологии:
- фундаментальные исследования радиационно-химических процессов;
- радиационная устойчивость материалов, применяемых при производстве ядерного топлива и переработке радиоактивных отходов;
- радиационное модифицирование полимерных и композиционных материалов;
- радиационно-химические методы получения наночастиц металлов и полупроводников, использование наночастиц в качестве сенсибилизаторов ионизирующего излучения;
- радиационно-химические технологии.
🔆🧪 Фотохимия:
- фундаментальные исследования фотохимических процессов, включая импульсный фотолиз;
- молекулярный дизайн и новые синтетические подходы для получения фоточувствительных материалов с заранее заданными свойствами (предпочтительно с результатами применения);
- фотохимические и голографические процессы записи информации;
- фоторезисты и другие материалы для фотолитографии;
- фоторефракция и нелинейная оптика органических и гибридных материалов;
- фотодинамическая терапия и целенаправленная доставка лекарственных средств с использованием фотохимических процессов.
⚡💡 Электроника и фотоника перспективных органических и гибридных материалов:
- фундаментальные исследования процессов генерации, транспорта и рекомбинации носителей заряда в органических и гибридных полупроводниках;
- молекулярный дизайн и новые синтетические подходы для получения функциональных и вспомогательных материалов для электронных и оптоэлектронных устройств (предпочтительно с результатами применения);
- полевые транзисторы и мемристоры;
- фотовольтаические преобразователи солнечной энергии и фотодиоды;
- органические и гибридные светоизлучающие диоды;
- электрохромные светомодуляторы.
 
🧑‍🏫 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
На конференции предусматривается участие с устными (очные и дистанционные) и стендовыми докладами, а также заочная форма участия (публикация в сборнике тезисов).
 
🫰ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
- регулярный взнос при участии в очной форме: 10 000 руб.
- регулярный взнос при участии с устным докладом в дистанционной форме с публикацией одного или двух абстрактов: 6 000 руб.
- взнос для молодых участников при участии в очной форме (до 35 лет на конец года): 5 000 руб.
- взнос для молодых участников при участии с устным докладом в дистанционной форме с публикацией одного или двух абстрактов: 3 000 руб.
- взнос для заочного участия без доклада с включением одного или нескольких абстрактов в сборник тезисов: 1000 руб. за каждый абстракт.  
 
📋 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
Для прохождения предварительной регистрации необходимо отправить письмо на электронную почту 📧 Оргкомитета vanlab@phyche.ac.ru (или alexander.nek@gmail.com в случае возврата писем) со следующей информацией:
Тема: «Электронные и фотонные процессы в конденсированных средах», 6-9 апреля 2027 г.
Форма участия: очная / дистанционная / публикация тезисов.
Предпочтительный статус доклада.
Примерное название доклада и предпочтительное тематическое направление (из перечисленных).
Указать, если регистрируется участник конференции, относящийся к молодым ученым.
 
📑☝🏻КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:(предварительно)
29 июня – 1 сентября 2026 г. – предварительная регистрация;
10 сентября- 10 октября 2026 г. – прием тезисов;
15 ноября – 31 декабря 2026 г. – ранняя оплата оргвзноса.
 
#ИФХЭ научные мероприятия
vanlab@phyche.ac.ru


#ИФХЭ РАН #научныйюмор😁


🆕 📰 Коллектив сотрудников #ИФХЭ РАН — научный руководитель #ИФХЭ РАН, акад. РАН А.Ю. Цивадзе, зав. лабораторией процессов в химических источниках тока #ИФХЭ РАН, д.х.н. Т.Л. Кулова, г.н.с., д.х.н. А.М. Скундин и в.н.с. лаборатории электрокатализа #ИФХЭ РАН, к.х.н. А.Д. Модестов — рассказали «Ъ-Науке» о современных трендах и вызовах в развитии аккумуляторных технологий ⚡️

💬 Фрагмент интервью:

— Какие задачи по совершенствованию аккумуляторов стоят перед учёными?

🗣️А.Ю. Цивадзе: ИФХЭ РАН – настоящий центр электрохимических компетенций, который способен решать задачи практически по всем направлениям электрохимической энергетики и химических источников тока. В этом году коллективом авторов из ИФХЭ РАН была подготовлена обзорная статья «Электрохимические накопители энергии – современное состояние и перспективы» для журнала «Успехи химии», в которой мы подробно осветили направления развития автономных энергоёмких источников. Очень схематично можно выделить два таких направления. Во-первых, это портативные аккумуляторы с высокой удельной энергией, то есть запасающие много энергии в малом объёме. В первую очередь это хорошо известные литий-ионные аккумуляторы, которые используются в сотовых телефонах, планшетах, летательных аппаратах, электрическом инструменте для строительных и горнодобывающих работ и так далее. Во-вторых, с появлением возобновляемой энергетики возникла потребность в надёжных, безопасных, дешёвых и не обязательно портативных аккумуляторах, которые могут запасать так называемую «прерывистую энергию» в колоссальных количествах.

— Каковы ниши для литий-ионных аккумуляторов?

🗣️ Т.Л. Кулова: Практически любые – в воздухе, в воде и на земле. Переход на электротранспорт, включая электромобили, электровелосипеды, электромотоциклы и электроскутеры, состоялся благодаря литий-ионным аккумуляторам. Они необходимы для питания портативных медицинских приборов, таких как дефибрилляторы, инфузионные насосы и портативные мониторы. Литий-ионная батарея – стандарт для мобильного телефона, планшета или ноутбука. Портативные электроинструменты используются в строительстве и в добыче полезных ископаемых. Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают работу космических спутников и летательных аппаратов. Самолёты тоже могут использовать литий-ионные аккумуляторы.

— Пожароопасность литий-ионных аккумуляторов - это принципиально неустранимое качество литий-ионных аккумуляторов, или с ним можно побороться?

🗣️ А.М. Скундин: Это неустранимо. При заряде аккумулятора, близком к нулю, или когда имеет место большая загрузка, например на телефоне одновременно открыто много приложений и геолокаций, то увеличивается ток. Аккумулятор начинает нагреваться. Электролит в нём стабилен градусов до 80, а потом он закипает, и телефон взрывается. Ежегодно в мире регистрируется несколько десятков взрывов телефонов.

— Батареи электросамокатов и пауэрбанки, получается, еще опаснее?

🗣️ А.М. Скундин: Да, они ещё опаснее.

- Не так давно было много разговоров, что лития на Земле мало, всем его не хватит, и наши дети останутся без аккумуляторов. Решена ли проблема? Заменят ли натрий-ионные аккумуляторы литий-ионные?

🗣️ Т.Л. Кулова: При нынешнем потреблении и росте спроса на литий-ионные аккумуляторы, если не заниматься утилизацией, то лития хватит не больше чем на 100 лет. Спрос на литий устойчиво растёт.

Натрий тяжелее лития, следовательно, удельная энергия натрий-ионных аккумуляторов ниже, чем литий-ионных. Поэтому применимость натрий-ионных аккумуляторов в портативных устройствах, где важен вес: в телефонах, ноутбуках, электромобилях, тем более – в летательных аппаратах, – ограничена. Вес литий-ионной батареи для мобильного телефона или ноутбука обычно составляет 13–15 % от массы устройства. В электромобиле он достигает 20–30% от массы автомобиля. Это уже немало, а натрий-ионная батарея будет тяжелее или слабее.

Поэтому мой ответ: нет, не заменят.
 
🔗 Полная версия интервью на нашем сайте.

#ИФХЭ новости
Russian Chemical Reviews


#ИФХЭ РАН #научныйюмор😁


Репост из: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Узнайте Москву с научной стороны в новом проекте Российской академии наук

В День рождения столицы запускаем научный путеводитель по Москве. В проекте «Наукоград Москва» рассказывается о научных страницах городской истории, легендарных институтах и исследователях. А также — о самой Академии, которая в 1934 году получила московскую прописку.

Этот проект — попытка показать, как тесно жизнь столицы связана с наукой. Он напоминает, что улицы, по которым проходят наши привычные маршруты, хранят воспоминания о деятелях науки мировой величины, что за порой безликими фасадами проводятся передовые исследования. И что во многие архитектурные памятники, давно слившиеся с городскими пейзажами, закладывались благодарность и уважение к труду учёных. 

Читайте статью о проекте и изучайте маршруты.


Репост из: Минобрнауки России
🧑‍🏫 Ученые создали сорбенты нового поколения для извлечения редкоземельных металлов

В мире стремительно растет спрос на редкоземельные элементы (РЗЭ) — они критически важны для электроники, постоянных магнитов и катализаторов. Особый интерес представляет переработка отходов, например, отработавших магнитов из сплава NdFeB (неодим-железо-бор), где содержание РЗЭ достигает 31–32 мас. %.

Исследователи НЦМУ «Центр рационального использования редкометалльного сырья» (ИФХЭ РАН) совместно с коллегами из ФИЦ ПХФ и МХ РАН синтезировали четыре сорбента импрегнированного типа (SIR 1–4). Это пористые смолы, пропитанные экстрагентом ТОДГА, который «узнает» и захватывает ионы РЗЭ. Концентрация экстрагента — от 20 до 45 мас. %, при этом лучшие показатели дает состав SIR 3.

✍ В чем инновация?

Раньше для извлечения РЗЭ из кислотных растворов использовали агрессивные реагенты, что создавало экологические риски и усложняло контроль процесса. Авторы предложили работать в нейтральной среде (pH ~ 6,5–7) с использованием раствора нитрата аммония вместо азотной кислоты.

📌 Что это дает на практике?

✅ Чистое разделение — сорбент избирательно связывает РЗЭ, оставляя железо в растворе. Затем ионы неодима, празеодима и диспрозия можно последовательно «отмыть» и получить в индивидуальном виде.
✅ Скорость — массоперенос идет быстро, что критично для промышленных масштабов (не нужно ждать часами).
✅ Простота и безопасность — отпадает необходимость в дорогих кислотостойких оборудованиях и сложной утилизации отходов. Элюаты легко анализировать, а осаждение металлов требует меньше реактивов.
✅ Воспроизводимость — характеристики сорбента стабильны, все параметры процесса четко контролируются, что позволяет автоматизировать производство.

✨ Цифры эффективности

Для сорбента SIR 3 коэффициент распределения Nd(III) достигает 272 мл/г, а сорбционная емкость — 35,6 мг неодима на 1 г сорбента. При этом в присутствии солей аммония эффективность только растет.

Разработка уже готова к внедрению в замкнутый цикл переработки электронных отходов — от магнитов до чистых редкоземельных концентратов.


#ИФХЭ РАН #научныйюмор😁


Репост из: НАУКА.РФ
В Год единства народов учёные расскажут о народах России во время прогулки по Москве-реке

Августовские лекции на речных трамвайчиках посвящены истории, культуре и традициям народов России. Вместе с учёными пассажиры речного транспорта отправятся в путешествие не только по Москве-реке, но и по мифам, символам и культурному наследию разных регионов страны.

25 августа в 12:40 на лекции «Аквамифология: духи речного пространства народов России» старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, кандидат исторических наук Герман Устьянцев расскажет о том, кто такие духи-хозяева рек и озёр, чем отличаются представления о русалках у разных народов и почему вода — не просто природная стихия, а особое мифологическое пространство?

Проезд на речном трамвайчике от причала «Новоспасский» до причала «ЗИЛ» оплачивается отдельно, согласно действующим тарифам. Подробности и регистрация — здесь.


Наука.рф


🚨🆕 Сотрудники лаборатории сорбционных процессов #ИФХЭ РАН разработали и испытали новый, более компактный и безопасный тип устройства для хранения природного газа, используемого в качестве автомобильного топлива

🔋💨 Система представляет собой аккумулятор природного газа (АПГ). Он устроен в виде ёмкости, заполненной специальным адсорбентом – пористым углеродным материалом. За счёт высокой удельной поверхности адсорбент эффективно удерживает молекулы газа, действуя подобно губке.

Как отмечают исследователи, ключевое преимущество АПГ‑систем – пониженное рабочее давление. В отличие от традиционных цилиндрических баллонов, в которых сжатый природный газ хранится под давлением порядка 20 МПа (около 200 атмосфер), в АПГ‑системах достаточно поддерживать давление на уровне 5–7 МПа. Это снижает механическую нагрузку на корпус ёмкости и позволяет использовать резервуары различной формы, в том числе плоские.
 
💬 «Основная сложность при использовании АПГ – тепловые эффекты. При заправке, когда адсорбент поглощает газ, происходит выделение тепла, из-за чего система нагревается. При выдаче газа, наоборот, происходит охлаждение. Это снижает эффективность системы», – объяснили разработчики.
 
🧑‍🔬 Чтобы решить проблему, учёные применили систему внешнего жидкостного терморегулирования для управления температурой внутри аккумулятора и разработали специальную конструкцию бака с внутренними перегородками для лучшего отвода тепла. Для тестирования решений исследователи изготовили масштабируемый аккумулятор природного газа (МАПГ). Устройство имеет плоскую форму в виде плиты с габаритами 800 × 414 × 116 мм – это удобно для размещения в багажном отделении или под днищем автомобиля, подобно аккумуляторам в электромобилях. Гидравлический внутренний объём бака – 24 литра. В качестве рабочего материала использован формованный углеродный адсорбент, полученный прессованием дроблёного промышленного углеродного материала из скорлупы кокосового ореха.

⏱️ Исследования показали, что время быстрой заправки МАПГ удалось сократить до двух минут. Ключевой элемент решения – система терморегулирования на этапе подачи газа в двигатель: она позволяет повысить температуру внутри адсорбера и увеличить объём извлекаемого газа. Несмотря на сохраняющийся в баллоне неизвлекаемый (остаточный) объём газа, предложенная технология позволяет сократить его вдвое по сравнению с традиционной схемой.

Работа опубликована в журнале 📕
Физикохимия поверхности и защита материалов. Том 62, № 3 (2026), 288–300.

🔗 Подробнее на нашем сайте https://www.phyche.ac.ru/all-news/mass-media/my-v-smi/item/1810-najden-sposob-povysit-effektivnost-bortovykh-sistem-khraneniya-gaza-dlya-avtomobilej

#ИФХЭ новости
Найден способ повысить эффективность бортовых систем хранения газа для автомобилей
Сотрудники Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук разработали и испытали новый, более компактный и безоп...


🚨🆕 Учёные лаборатории поверхностных сил #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РУДН разработали сменные медные покрытия для больничных поверхностей

🏥 Несмотря на тщательные и частые плановые уборки, поверхности в медицинских учреждениях постоянно загрязняются. Микроорганизмы, находящиеся на руках пациентов, сотрудников и посетителей, переходят на ручки, кнопки, выключатели и элементы оборудования. Такие поверхности касания часто служат передаточным звеном в распространении больничных инфекций. Поэтому материалы с собственной противомикробной активностью рассматриваются как дополнительный способ снизить микробную нагрузку в промежутках между дезинфекциями.

🦠 Медь известна своей способностью подавлять жизнедеятельность бактерий и других микроорганизмов. Её действие связано, в частности, с высвобождением ионов, из-за чего у микроорганизмов повреждаются клеточные оболочки, нарушается обмен веществ и развивается окислительный стресс. Однако установка массивных медных деталей потребовала бы значительных затрат.

💬«Мы предложили другой путь: наносить функциональный рельеф непосредственно на тонкую промышленно выпускаемую медную фольгу, а затем закреплять её на нужном объекте с помощью самоклеящейся основы. Такое покрытие можно вырезать по форме конкретной детали, установить без её демонтажа и легко заменить после окончания срока службы», — рассказал один из авторов работы чл.-корр. РАН Александр Емельяненко.

Для экспериментов исследователи изготовили три варианта покрытий с различной поверхностью:

1️⃣ Необработанная медная фольга.
Контрольный образец без дополнительной обработки.

2️⃣ Лазерно-текстурированная медь.
Медную фольгу обрабатывали импульсным инфракрасным лазером для создания рельефной поверхности.

3️⃣ Композитное покрытие (медь + наночастицы TiO₂).
На лазерно-текстурированную медь наносили наночастицы диоксида титана. Под действием света этот материал образует активные формы кислорода, которые могут повреждать микробные клетки и участвовать в разложении органических соединений.

🧑‍🔬 Испытания проводились в действующем отделении интенсивной терапии одной из московских городских клинических больниц. Покрытия закрепили на дверных ручках, кнопках лифта и клавишах выключателей. Смывы с поверхностей брали четыре раза в неделю на протяжении 15 недель. Всего специалисты исследовали около полутора тысяч смывов. Для выделенных микроорганизмов определяли род или вид и подсчитывали количество клеток.

🧫 На всех медных поверхностях микроорганизмы обнаруживались реже и в меньшем количестве, чем на контрольных материалах. Различия между покрытиями на основе меди и нержавеющей сталью или АБС-пластиком сохранялись на протяжении всего периода наблюдений. Большую часть выявленной микрофлоры составляли обычные обитатели кожи человека, в том числе Staphylococcus epidermidis и Micrococcus luteus. Клинически значимые бактерии преимущественно находили на контрольных поверхностях. Например, известные своей лекарственной устойчивостью Citrobacter freundii и Acinetobacter baumannii за время испытаний были обнаружены только на контрольных образцах.

💬 «Один из основных результатов работы состоит в том, что материал нельзя оценивать только по лабораторным испытаниям, проведённым сразу после его изготовления. В больнице поверхность тысячи раз контактирует с руками, подвергается очистке, истиранию и постепенно покрывается сложной смесью загрязнений. В этих условиях наиболее эффективным оказался сравнительно простой вариант — лазерно-текстурированная медная фольга без дополнительного фотокаталитического слоя», — пояснил Александр Емельяненко.

Работа опубликована в журнале 📕 Chemical Engineering Journal, September 1, 2026.

🔗 Подробнее на сайте РАН https://new.ras.ru/press-center/razrabotany-smennye-mednye-pokrytiya-dlya-bolnichnykh-poverkhnostey/

#ИФХЭ новости


🚨🆕 Учёные лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН создали уникальный фотосенсибилизатор для промышленных систем нового поколения

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

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

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

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

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

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

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

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

🔗 Подробнее на нашем сайте https://www.phyche.ac.ru/all-news/mass-media/my-v-smi/item/1804-uchjonye-ifkhe-ran-sozdali-unikalnyj-fotosensibilizator-dlya-promyshlennykh-fotokataliticheskikh-sistem-novogo-pokoleniya.

#ИФХЭ новости
Учёные ИФХЭ РАН создали уникальный фотосенсибилизатор для промышленных систем нового поколения
Современный органический синтез – всегда компромисс между эффективностью и экологией: агрессивные реагенты, токсичные растворители и горы отходов сопр...


Репост из: НАУКА.РФ
Российская академия наук объявила конкурсы на соискание 25 золотых медалей имени выдающихся учёных, присуждаемых в 2027 году.

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

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


Наука.рф


Репост из: Научная Россия
Как работает фотодинамическая терапия при раке или воспалительных заболеваниях? Почему ученые считают, что таким путем можно решить проблему антибиотикорезистентности? Что такое молекулярная память и как она работает? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Александр Мартынов, главный научный сотрудник лаборатории новых физико-химических проблем Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН.

«Одно из наиболее интересных для нас направлений — фотодинамическая терапия. Это современный метод лечения онкологических заболеваний, основанный на том, что патогенные клетки способны накапливать красители, в частности фталоцианины, и энергия возбуждения, полученная под действием света, передается, например, на молекулы кислорода, активирует их, в результате чего происходит клеточная гибель. Таким образом можно селективно уничтожить раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. Этот же прием лежит в основе лечения бактериальных заболеваний. Сейчас огромная проблема — антибиотикорезистентность, все о ней знают, но никто не понимает, что с ней делать».


Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Подробнее на портале Научная Россия

#фотодинамическая_терапия


🏊‍♂🥇 Заместитель главного инженера СЭР #ИФХЭ РАН Владимир Амвросов завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира по подводному плаванию (апноэ) в городе Новый Сад (Сербия 🇷🇸)

ℹ Владимир Амвросов – мастер спорта СССР по плаванию, выпускник спортивной школы по плаванию и дипломированный тренер, в прошлом – член сборной команды России по плаванию. Он увлекался плаванием в холодной воде и затем перешёл к ныркам – спортивной дисциплине, когда пловец старается на одном вдохе преодолеть максимально большое расстояние.

Фрагмент интервью с Владимиром Амвросовым:

— Владимир, это не первая Ваша победа на чемпионате мира. В 2023 году Вы успешно выступили в Кувейте и привезли две золотые медали. В 2024 году Вы успешно выступили в Белграде (Сербия) и привезли две золотые медали и одну серебряную. В 2026 году медалей стало четыре. Что Вы делали, чтобы улучшить результаты 2023 года?

💬 В.А.: Я выступал на трёх чемпионатах мира: в 2023 году в Кувейте, в 2024 и 2026 годах в Сербии. Чемпионат в Афинах (Греция) в 2025 году я пропустил, и это было к лучшему, потому что дало возможность сосредоточиться на тренировочном процессе и пересмотреть отношение к своей подготовке и к технике нырка. В начале этого сезона у меня не было окончательного понимания, поеду ли я на чемпионат мира. Сначала нужно было пройти промежуточные этапы в виде чемпионата России и Кубка России и понять, насколько высок уровень моей подготовки. Годом раньше, выступая на чемпионате России, я допустил много ошибок, и их нельзя было повторить. Поэтому от своего возможного лучшего результата я немного отступил назад. Первый нырок у меня был на 171 м. Второй достойный нырок был на чемпионате Москвы. Я нырял в свое удовольствие и показал 181 м. Я убедился, что я могу нырять дальше 180 м. Затем на Кубке России я нырнул на 185 м. После Кубка России появилась определенность, что я поеду на чемпионат мира. Благодаря пройденной подготовке я чувствовал уверенность, что покажу достойные результаты в дисциплинах «брасс», «классические ласты» и «моноласта».

— Из чего состоит оснащение подводного пловца?

💬 В.А.: Мы используем очки либо маски, хотя некоторые спортсмены ныряют без масок или очков. Используем зажимы для носа. Дыхательные трубки нужны для тренировочного процесса. Для создания нулевой плавучести применяются шейные или поясные грузы. Также нужны ласты или моноласта от хорошего производителя. На голову мы надеваем шапочки. Что касается костюма, то я использую костюм из ткани на тканевой основе. Он очень тонкий, плотно облегает и позволяет хорошо скользить под водой, убирая торможение от воды.

— Какие инновации были использованы?

💬 В.А.: На соревнованиях по фридайвингу и плаванию к инновациям относятся по-разному. Международная федерация плавания с 2010 года ограничила доступ к инновациям и запретила специальные костюмы, которые позволяют без трения скользить в воде. В подводном плавании этих ограничений нет. Фридайвинг – технический вид спорта. В нём приветствуется техническая оснащенность.

Я встретился с учёными #ИФХЭ РАН из лаборатории, которой руководит академик РАН Людмила Борисовна Бойнович. Мы обсудили, могут ли инновации по тематике лаборатории улучшить плавательные характеристики костюма. Костюм обработали в лаборатории, и впервые я его опробовал на Всероссийских соревнованиях в Раменском. Второй раз я его использовал в Сербии, в плавании с моноластой. Статистики пока недостаточно, но занятое место указывает на значимость проведённой обработки. На следующих соревнованиях я продолжу собирать статистику.

🎉 Поздравляем Владимира с победой! Четыре золотые медали – это не просто триумф, а результат колоссального труда, постоянного контроля за техникой ныряния и собственным состоянием и свидетельство настоящей спортивной зрелости. Ждем новых достижений! ✨🏆
Инновации и цигун: Владимир Амвросов взял четыре золота на чемпионате мира по апноэ
Заместитель главного инженера СЭР ИФХЭ РАН Владимир Амвросов завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира по подводному плаванию (апноэ) в городе...


Репост из: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Новый способ создания металлорганических каркасов ускорил синтез с дней до минут

Сотрудники Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук и Кольского научного центра Российской академии наук разработали новый фотохимический метод синтеза металлорганических каркасов (MOF), основанный на использовании ультрафиолетового излучения. Впервые такой подход успешно применили для получения MOF на основе лантаноидов и америция. По сравнению с традиционными технологиями новый метод значительно сокращает время синтеза, снижает энергозатраты и не требует сложного дорогостоящего оборудования.

Металлорганические каркасы — это пористые материалы, востребованные в самых разных областях: от катализа и газосорбции до сенсорных технологий, люминесцентных материалов и систем обращения с радиоактивными отходами. Исследователям удалось селективно получать различные модификации MOF, управляя условиями реакции. При этом ультрафиолетовое облучение позволяет получать однородные материалы с высоким выходом всего за часы или даже минуты вместо нескольких дней.

Авторы также сравнили новый фотохимический подход с радиационно-химическим методом, впервые протестированным для f-элементов. Исследование показало, что оба метода открывают новые возможности для синтеза материалов, однако именно ультрафиолетовое излучение обеспечивает более гибкое управление структурой будущих каркасов.

#Грани_РАН


🆕📅 Сотрудники лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН представили свои работы на 14-ой Международной конференции по порфиринам и фталоцианинам (ICPP-14) в Киото (Япония 🇯🇵)

👥 Конференция ICPP каждые два года становится местом встречи ученых, работающих в области химии тетрапиррольных соединений.

📋 Программа конференции включает сообщения о последних достижениях в области синтеза макрогетероциклических соединений, в том числе экзотических макроциклов, и их применения в:
🔹 фотохимии ☀️,
🔹 фотомедицине 🩺,
🔹 катализе ⚗️,
🔹 сенсорике 🔎,
🔹 солнечной энергетике 🔋🌱.

🧑‍🏫 На конференции выступили:

🔸академик РАН, г.н.с. Горбунова Юлия Германовна с приглашенным устным докладом «Self-Assembling of Cationic Phthalocyanines: from Type II to Type I Photodynamic Therapy», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-13-00479;
🔹чл.-корр. РАН, г.н.с. Мартынов Александр Германович с приглашенным устным докладом «Mechanistic insights into carbene transfer catalyzed by transition metal tetrapyrroles: bridging spectroscopy and theory», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332;
🔸с.н.с., к.х.н. Сафонова Евгения Александровна с устным докладом «Water-soluble phosphorus(V) phthalocyanines: From synthesis to biomedical applications», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10192;
🔹с.н.с., к.х.н. Половкова Марина Александровна со стендовым докладом «Tuning Cytotoxic Properties of Phosphorus(V) Porphyrins for Biomedical Applications», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10192;
🔸с.н.с., к.х.н. Волостных Марина Владимировна с устным докладом «Pd(II) Porphyrin-UCNP Hybrid Biocompatible Systems: Design and Structural Features», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-73-10227;
🔹н.с., к.х.н. Бунин Дмитрий Александрович со стендовым докладом «Novel A3B-Type Phthalocyanine as Building Block for Self-Assembled Nanoparticles with Type I Photodynamic and Photothermal Activity», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №24-13-00479;
🔸н.с., к.х.н. Кройтор Андрей Петрович с устным докладом «Expanding the porphyrinoid toolbox: recent progress in the carbene transfer catalyzed with tetrapyrrolic complexes», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332;
🔹техник I кат. Дмитриенко Александр Александровичсо стендовым докладом «From screening tostereocontrol: DFT study of tetrapyrrolic catalysts for cyclopropanation», включающим результаты, полученные в рамках проекта РНФ №25-13-00332.
 
 #ИФХЭ научные мероприятия

Показано 20 последних публикаций.