Химблог


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: не указана


Официальный канал трех международных выставок: "ХИМИЯ", "ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ", "ИНТЕРЛАКОКРАСКА"
Новости / Аналитика /Интервью / Обзоры / Мнения / События / Обзор достижений химической отрасли. Анонсы интересных событий.

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


Прямо в мозг, без телефона и планшета
✅Носимая электроника — фитнес-браслеты, медицинские датчики, умная одежда — собирает все больше информации о состоянии человека, но такие данные для обработки часто передаются
👨‍🎓Ученые разработали гибкие мемристоры — электронные компоненты, способные одновременно хранить и обрабатывать информацию подобно связям между клетками мозга.
💫Наиболее удобны для носимой электроники гибкие мемристоры, которые делают на полимерных подложках. Однако они чувствительны к воздуху и влаге.
👨‍🎓Исследователи из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Москва) и Московского физико-технического института (Долгопрудный) взяли за основу полимер парилена с добавлением наночастиц оксида молибдена.
✨Авторы взяли готовую гибкую пленку из доступного полимера полиэтиленнафталата, на который предварительно был нанесен слой из оксида индия с оловом. Этот оксид выступал одним из элементов, проводящих ток в устройстве. На такую основу ученые напылили нанокомпозитный слой — смесь полимера парилена и наночастиц оксида молибдена.
⚡Парилен был выбран не случайно: этот прозрачный и гибкий полимер одобрен для медицинских применений, и им покрывают имплантаты и электронику для защиты от влаги.
❗Однако у материала есть слабое место — он резко и недостаточно предсказуемо переключается между состояниями.
🚩Добавление в его структуру наночастиц позволило решить эту проблему.
Такой состав позволяет мемристору работать стабильнее аналогов и выдерживать сильные изгибы. 📍Благодаря этому разработка может лечь в основу автономной носимой электроники, например, устройств для отслеживания состояния здоровья.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ




Молекулярные губки
👨‍🎓Ученые РТУ МИРЭА, РУДН и Курчатовского института создали «молекулярные губки», которые способны захватывать и удерживать молекулы метана, водорода и водяного пара.
📌В основе разработки лежат высокоэнтропийные металл-органические каркасы на основе редкоземельных элементов. Материалы состоят из пяти, шести или семи редкоземельных элементов: самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия и эрбия.

✨Новые материалы значительно лучше простых по составу аналогов поглощают метан и особенно водяной пар, а также более устойчивы к химическому воздействию.
📍«Молекулярными губками» их можно назвать потому, что они способны поглощать молекулы, а затем отдавать их обратно при изменении условий.
⚡Такие адсорбенты потенциально можно использовать для хранения и разделения газов, очистки воды и катализа.
✨При этом ученые впервые показали возможность создания высокоэнтропийных металл-органических каркасов на основе не переходных, а редкоземельных элементов. По словам исследователей, такой подход расширяет возможности создания высокоэнтропийных материалов на основе редкоземельных элементов.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ




Выставка «Химия-2026» – кадры для отрасли
📍Как превратить кадровую стратегию региона в работающий механизм обеспечения предприятий специалистами? Почему производственная практика должна начинаться задолго до выпуска из университета? Какие решения уже доказали свою эффективность и могут быть масштабированы на всю отрасль?
✅Эти вопросы станут центральными в программе экспертных мероприятий Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии (ЦОПП ТГУ) на международной выставке «Химия-2026» (г. Москва, ВК «Тимирязев Центр»). С 10 по 11 ноября на стенде Минпромторга России Центр проведет три дискуссии, объединив представителей федеральных и региональных органов власти, промышленных предприятий и университетов.
✅10 ноября в 10:00 состоится панельная дискуссия «Кадры для химии: как регионы разрабатывают кадровые стратегии». Участники обсудят, как перейти от разрозненных инициатив к системной кадровой политике, определить реальную потребность предприятий на горизонте 3–5 лет и синхронизировать подготовку специалистов с промышленными и инвестиционными планами регионов. В центре внимания – распределение ответственности между властью, бизнесом и образованием, региональные меры поддержки и практики, способные стать основой для новых кадровых стратегий.
✅В 11:30 начнется экспертная дискуссия «Кадры для химии: результаты пилотных регионов». Представители Волгоградской, Омской, Нижегородской, Иркутской и Ленинградской областей, предприятий и университетов представят опыт реализации пилотного проекта по модернизации системы опережающей подготовки кадров. Участники разберут путь от выявления кадровых проблем до выбора конкретных решений, обсудят полученные результаты, сложности внедрения и возможности тиражирования накопленного опыта. Главный акцент – не на перечне проведенных мероприятий, а на том, какие изменения они обеспечивают и как оценивать их эффективность.
✅11 ноября с 13:30 до 15:00 пройдет сессия «Кадры для химии: производственная практика как механизм найма и удержания молодых специалистов». Представители предприятий, университетов и молодые специалисты обсудят, как превратить практику из формального этапа обучения в инструмент раннего отбора и подготовки будущих сотрудников. Среди ключевых тем – работа с потенциальными кандидатами до выпуска, наставничество, реальные производственные задачи для студентов и формирование кадрового резерва предприятий.
✅В этот же день в ВК «Тимирязев Центр» будет работать карьерная лаборатория «Приходи работать в химию!» – новый формат профориентационных мероприятий в химической отрасли. Молодые участники познакомятся с современными направлениями развития химической промышленности, узнают о возможностях целевого обучения, стажировок и трудоустройства на ведущих предприятиях России.
ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ
До встречи на выставке!




Стартует четвертый сезон Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса»

➡️ 20 октября 2026 года начинается новый сезон Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России. Оператор Премии - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

✅Премия ежегодно отмечает крупные российские компании, которые придерживаются принципов ответственного ведения бизнеса и раскрывают информацию о своей деятельности в области устойчивого развития.

Цель - поддержка ответственной деловой практики, повышение открытости бизнеса и признание вклада компаний в создание благоприятной социальной и природной среды.

Номинации охватывают различные направления - от поддержки семьи и демографии до финансирования проектов устойчивого развития.

Участие в премии дает компаниям возможность получить публичное признание и медиаподдержку. Компании, прошедшие предквалификацию, получают право использовать логотип «Ответственный бизнес», а победители - «Лидер ответственного бизнеса».

⏩ Прием заявок - до 10 декабря 2026 года.

7 октября в 10:30 РСПП проведет бесплатный вебинар, на котором будут разобраны технические вопросы подачи заявки.

#Новости@ruschemunion

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


Свет очищающий
👨‍🎓Научные сотрудники Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН исследовали материалы, способные под действием света разрушать органические загрязнители в воде.
💊Интерес к удалению антибиотиков из воды связан не только с загрязнением окружающей среды. Их попадание в природные водоемы вызывает опасения в связи с распространением устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.
📍Исследователи получили композиты на основе титаната стронция с добавками оксида ниобия и сравнили их с исходным материалом. Эти вещества относятся к фотокатализаторам: поглощая свет, они запускают химические реакции, которые могут приводить к разрушению молекул загрязнителей. ♻️Такой подход изучают как основу для будущих технологий очистки сточных вод.
📌В лабораторных экспериментах использовали водные растворы двух модельных загрязнителей - красителя родамина Б и антибиотика тетрациклина. Образцы испытывали при ультрафиолетовом и видимом освещении.
📌В опытах с видимым светом для композита с добавкой 1% оксида ниобия характерный спектральный сигнал тетрациклина исчезал через 30 минут. При увеличении добавки до 10% этот процесс занимал 40 минут, а для чистого титаната стронция - 20 минут. Эти результаты относятся к условиям лабораторного эксперимента.
Полученные результаты показывают, что при разработке материалов для очистки воды важно учитывать не только способность поглощать свет, но и строение поверхности.
Работа помогает определить, какие характеристики необходимо контролировать, чтобы создавать более эффективные фотокатализаторы.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ






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 Telegram
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

Показано 20 последних публикаций.