Первый химический


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Новости и СМИ


Главные новости из мира химии
https://cheminform.ru
Сетевое СМИ «Химическое информационное агентство»
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-89595 от 27.05.2025

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Новости и СМИ
Статистика
Фильтр публикаций




Вебинар «From Waste to Value: Analytical Strategies and Sustainable Extraction of Bioactives from Plant Materials and Agri-Food Byproducts»

9 октября журнал Sustainability (MDPI) проведёт вебинар, посвящённый получению биологически активных соединений из растительного сырья и побочных продуктов агропищевого производства.

На вебинаре рассмотрят современные аналитические методы для идентификации и количественного определения биоактивных соединений, а также экологичные подходы к их экстракции. В частности, речь пойдёт об экстракции с применением ультразвука, микроволн и ферментов и использовании полученных соединений в фармацевтике, косметике, пищевой промышленности и других областях.

Спикеры:
• Federica Turrini — University of Genoa
• Umair Tanveer — University of Exeter
• Dario Donno — University of Turin

Дата и время: 9 октября, 14:00 МСК.

Участие бесплатное, необходима регистрация. Участники прямого эфира получат сертификаты. Запись будет доступна зарегистрировавшимся участникам.

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Наука 0+ 2026.pdf
7.1Мб
Химия на фестивале НАУКА 0+

9–11 октября в Москве состоится Международный фестиваль НАУКА 0+ — научно-популярный фестиваль для детей, школьников, студентов и всех, кто интересуется наукой. Главная тема фестиваля этого года — «Твоя космическая Вселенная». Мероприятия состоятся более чем на 100 площадках: в МГУ, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Сколтехе, «Зарядье», научных институтах, музеях и других организациях.

В программе по химии и материаловедению: лекции ведущих учёных, химические эксперименты, экскурсии в лаборатории и практические мастер-классы.

10 октября | Фундаментальная библиотека МГУ

• 14:45 — «Лаборатория внутри смартфона: кто будет создавать молекулы будущего?»
Академик РАН Валентин Анаников расскажет, как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют поиск и создание новых молекул.

• 16:00 — «СКИФ: синхротронный свет познания и прогресса»
Ян Зубавичус расскажет о возможностях Сибирского кольцевого источника фотонов для исследования структуры веществ, разработки лекарств и новых материалов.

• 17:15 — «„Запрещённая“ химия, или Как школьные двоечники оказались правы»
Артём Оганов разберёт необычные соединения Al₄O₇, K₅Cl₄ и NaCl₃ и расскажет, как учёные предсказывают новые вещества и материалы.

Все три лекции пройдут в Актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ по адресу: Ломоносовский проспект, 27.

10–11 октября | Химический факультет МГУ

10 октября на химфаке состоится химическое шоу с демонстрационными экспериментами — сеансы запланированы на 11:00, 14:00 и 17:00. Для старших школьников и абитуриентов также проведут экскурсии в научные лаборатории по направлениям органической, аналитической, физической химии и материаловедения.

11 октября в аудитории В3 Шуваловского корпуса пройдут лекции молодых учёных химфака.
• В 11:50 расскажут о фотохимии и фотокатализе в органическом синтезе.
• В 13:10 — об определении биологически активных соединений с помощью бытовых цветорегистрирующих устройств.

10–11 октября | РХТУ им. Д. И. Менделеева

Отдельная площадка «Вещества и материалы — Земля и космос» будет посвящена химии и материаловедению. В программе — органические красители и фотохромные системы, фармацевтическая химия, золь-гель покрытия, техническая керамика, магнитные наночастицы, аэрогели, душистые вещества, химический анализ и другие направления.

Помимо лекций запланированы практические занятия. Например, участники «Химических лабиринтов фармацевтики» смогут провести качественные реакции и определить действующие вещества в лекарственных препаратах, а на «Фотохромной Одиссее» — познакомиться с изменением окраски соединений под действием света.

Даты: 9–11 октября 2026 г.
Место: Москва, площадки МГУ, РХТУ и других научных и образовательных организаций.

Участие в мероприятиях фестиваля бесплатное. На часть лекций, экскурсий и мастер-классов необходима предварительная регистрация.

Полная программа и регистрация — на сайте фестиваля НАУКА 0+

#хиа_школе #хиа_конференция

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Нобелевская премия по химии — 2026

Нобелевскую премию по химии 2026 года получили Анри Б. Каган и Кэнсо Соаи «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе».

#хиа_наука

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Вебинар «Seeing Biology in a New Light: Nanosensors for Real-Time Biosensing»

9 октября American Chemical Society (ACS) проведёт вебинар, посвящённый оптическим наносенсорам на основе однослойных углеродных нанотрубок (SWCNT) для биосенсинга в реальном времени.

На вебинаре рассмотрят, как фотостабильность SWCNT, их флуоресценция в ближнем ИК-диапазоне и чувствительность к локальному окружению позволяют определять биомолекулы непосредственно в живых системах. Отдельно обсудят функционализацию нанотрубок биополимерами для повышения биосовместимости и создания селективного отклика на целевые молекулы.

Также речь пойдёт о спектроскопических и микроскопических методах исследования таких наносенсоров и применении машинного обучения для анализа получаемых данных.

Спикер:
Daniel Roxbury — профессор химической, биомолекулярной и материаловедческой инженерии, University of Rhode Island.

Дата и время: 9 октября, 18:00–19:00 МСК.

Участие бесплатное, необходима регистрация. Слайды будут доступны в день вебинара.

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


goverment_biochem.pdf
505.6Кб
Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Правительство России утвердило Стратегию развития биоэкономики до 2036 года с дальнейшей перспективой до 2050 года. Документ утверждён распоряжением от 5 октября 2026 года № 2777-р. Он определяет приоритетные направления применения биотехнологий и предусматривает создание условий для выпуска продукции на основе биологических ресурсов и микроорганизмов.

Для химической промышленности стратегия важна развитием промышленной биотехнологии. Речь идёт о производстве новых материалов, биотоплива, удобрений, кормовых добавок и другой химической продукции с применением микроорганизмов, ферментов и возобновляемого сырья. Такие технологии могут снизить зависимость от импортных компонентов и расширить переработку биомассы и отходов в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

План мероприятий по реализации стратегии Минпромторг подготовит совместно с Курчатовским институтом и РАН в течение шести месяцев. Именно этот план должен определить конкретные технологии, производства и меры поддержки.

#хиа_официально

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Вебинар «Where Breakthroughs Meet Open Science: 2026 Nobel Chemistry Roundtable»

7 октября MDPI проведёт круглый стол в формате онлайн, посвящённый открытиям, отмеченным Нобелевской премией по химии, их влиянию на современные исследования и роли открытой науки в распространении научных результатов.

Участники обсудят долгосрочное влияние нобелевских открытий на развитие химии и значение междисциплинарных исследований для появления новых научных направлений. Отдельное внимание уделят открытому доступу: как доступность результатов значимых исследований может расширять их влияние, способствовать появлению новых работ и делать научные знания доступнее для следующего поколения химиков.

Круглый стол состоит из двух сессий с разным составом участников:

Сессия 1 — 14:00–16:00 МСК
Спикеры:
• Eugenia Valsami-Jones — University of Birmingham
• Sotirios Baskoutas — University of Patras
• Esmaiel Jabbari — University of South Carolina
• Shin-ichi Yusa — University of Hyogo

Сессия 2 — 16:00–18:00 МСК
Спикеры:
• Manoj Gupta — National University of Singapore
• Pankaj Vadgama — Queen Mary University of London
• Vasileios Koutsos — University of Edinburgh

Участие бесплатное, на каждую сессию необходима отдельная регистрация. Приоритет при регистрации отдаётся участникам с электронной почтой академических организаций. Участники прямого эфира получат сертификаты, а зарегистрировавшимся будет доступна запись.

Регистрация на первую сессию
Регистрация на вторую сессию

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Вебинар «The Right Ruler: Navigating Reference Material Selection in Real-World Testing»

Сегодня, 6 октября, Merck проведёт вебинар, посвящённый выбору стандартных образцов для аналитических испытаний в регулируемых и аккредитованных лабораториях.

Спикеры разберут, как подобрать подходящий класс стандартного образца под конкретную аналитическую задачу с учётом неопределённости измерений, требований ISO/IEC 17025, принятого в России как ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и регуляторных норм. Также рассмотрят критерии выбора, позволяющие обеспечить необходимое качество результатов без неоправданного увеличения затрат.

Спикеры:
• Michael Gaskins — Global Product Manager, Clinical and Forensic Reference Materials, Merck
• Shailly Krishna Rajusth — Sr. Global Product Manager, Physical and Chemical Property Standards and ICP-AAS Standards, Merck

Дата и время: 6 октября, 16:00–17:00 МСК
Язык: английский

Подробная информация и регистрация на сайте вебинара.

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Даймондиин — новый пористый алмаз

Углерод — самый склонный к катенации элемент: он очень охотно образует прочные связи сам с собой. Это свойство не только делает его ключевым строительным блоком живой материи, но и порождает богатство аллотропных модификаций. Однако, когда речь заходит о направленном синтезе заданной трёхмерной формы, химикам часто мешают побочные процессы и кинетические ограничения.

Одной из гипотетических аллотропных форм углерода, которую давно предсказывали теоретически, но целых 30 лет не могли синтезировать на практике, оставался даймондиин (diamondiyne). Он представляет собой кристаллическую структуру с топологией алмаза, в которой между sp³-гибридизованными узлами вклинены дииновые мостики из четырех sp-гибридизованных атомов углерода (-C≡C-C≡C-) (рис. 1).

Сложность синтеза даймондиина упиралась сразу в две фундаментальные проблемы: экстремальную нестабильность ключевого строительного блока — тетраэтинилметана, который стремительно разлагается в свободном виде, и принципиальную необратимость образования углерод-углеродных связей. Из-за этой необратимости любая ошибка при сшивке мономера — будь то случайный дефект или неправильно замкнутый цикл — лишала решетку возможности «самоисправиться», мгновенно превращая формирующийся кристалл в беспорядочный аморфный дёготь.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Angewandte Chemie, учёным наконец удалось совершить долгожданный прорыв. Обе проблемы решили с помощью каскадной реакции на границе раздела двух несмешивающихся фаз — воды и хлороформа (рис. 2). В нижнем органическом слое (CHCl₃) находился мономер с защитными триэтилсилильными группами, а в верхнем водном слое растворили CuF₂. На межфазной границе фторид-ионы (F⁻) аккуратно снимали защиту, порционно высвобождая реакционноспособный тетраэтинилметан, а катионы меди (Cu²⁺) сразу же катализировали его сшивку. Благодаря такому контролируемому процессу учёные получили прочные плёнки даймондина. Структуру охарактеризовали с помощью передового метода микроскопии iDPC-STEM (интегрированная дифференциально-фазово-контрастная сканирующая просвечивающая электронная микроскопия). Выяснилось, что образовавшийся каркас состоит из двух взаимопроникающих решёток, асимметрично сдвинутых друг относительно друга примерно на 3 Å (рис. 3).

Успешный синтез даймондиина открывает путь к направленному конструированию целого семейства новых 3D-аллотропных форм углерода, которые органично дополняют современный арсенал пористых каркасных материалов (HOF, COF, MOF).

Ссылка на статью

#хиа_наука

👍👍👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Westlake закроет завод по производству ПВХ в Германии

Американская химическая компания Westlake планирует закрыть производство поливинилхлорида (ПВХ) в Кёльне в первом квартале 2027 года. Мощность предприятия составляет около 165 тыс. тонн ПВХ в год.

Компания объясняет решение длительным спадом на европейском рынке винилов: спрос остаётся слабым, затраты на энергию — высокими, а давление со стороны импортной продукции усиливается. По оценке Westlake, расходы, связанные с закрытием предприятия, составят около $205 млн. Решение затронет примерно 120 сотрудников.

После остановки площадки компания продолжит поставлять ПВХ европейским потребителям с других своих предприятий. Westlake производит в Европе ПВХ и другую продукцию виниловой цепочки, включая хлор и каустическую соду.

Закрытие завода в Кёльне продолжает серию сокращений европейских химических мощностей. В сентябре INEOS также объявила о консервации трёх производств в британском Халле, назвав среди причин высокую стоимость энергии и конкуренцию с импортной продукцией.

#хиа_промышленность

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Новый метод ЯМР упрощает анализ фтор- и фосфорсодержащих соединений

Исследователи разработали метод ЯМР сверхвысокого разрешения для ядер ¹⁹F и ³¹P, позволяющий лучше разделять перекрывающиеся сигналы в сложных смесях. Метод основан на подходе pure shift и предназначен для случаев, когда большое количество перекрывающихся мультиплетов затрудняет интерпретацию спектра. Результаты опубликованы в Communications Chemistry.

Одна из причин усложнения ЯМР-спектров — скалярные спин-спиновые взаимодействия между ядрами. Например, взаимодействия ¹⁹F–¹⁹F приводят к расщеплению резонансных сигналов и формированию мультиплетов. Для установления структуры соединения такая информация полезна, однако при анализе сложных смесей мультиплеты могут перекрываться и затруднять идентификацию отдельных компонентов.

Подход pure shift позволяет подавить в наблюдаемом спектре расщепление, обусловленное гомоядерными скалярными взаимодействиями. В результате мультиплетная структура сигналов существенно упрощается, спектр становится менее перегруженным, а близко расположенные сигналы легче различить. При этом часть информации о спин-спиновых взаимодействиях, доступной из обычного ЯМР-спектра, теряется.

Сам подход pure shift не новый, однако его применение к ¹⁹F и ³¹P ЯМР ограничивалось широкими диапазонами химических сдвигов этих ядер. Полосы частот существующих методов было недостаточно, чтобы эффективно подавлять взаимодействия во всём необходимом спектральном диапазоне. Авторы предложили ультраширокополосный вариант эксперимента, рассчитанный на работу с такими ядрами.

Метод продемонстрировали на смеси перфторалкильных кислот и смеси функционализированных гептафосфанов. В обоих случаях pure shift-спектры позволили лучше разделить сигналы, перекрывающиеся в обычных спектрах.

Метод не требует специализированного ЯМР-спектрометра: он реализуется с помощью новой импульсной последовательности, которую, по словам авторов, можно относительно просто настроить на стандартном ЯМР-оборудовании.

#хиа_наука

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Искусственный интеллект в подготовке научных статей

В журнале «Успехи химии» опубликован обзор «Искусственный интеллект в подготовке научных статей», посвященный вопросам применения ИИ при подготовке текста, включая языковое редактирование, перевод, стилистическую правку, структурирование рукописи, подготовку черновиков аннотаций и списков ключевых слов, формулирование вариантов заголовков, первичную подготовку обзора литературы, сопоставление оформления статьи требованиям журналов и др.

В рамках обзора, авторами которого стали главные редакторы и члены редколлегий ряда ведущих российских химических журналов, обсуждается, как генеративный ИИ уже сейчас используется при подготовке статей, где он действительно может быть полезен и какие риски возникают при его применении, а также даны соответствующие практические рекомендации. Особый интерес представляет формат обзора, который представляет собой точку зрения обширного круга ведущих учёных-химиков на быстро меняющиеся публикационные практики.

Текст статьи размещен в открытом доступе.

S.M.Aldoshin, V.P.Ananikov, I.P.Beletskaya, A.A.Berlin, L.B.Boinovich, V.I.Bukhtiyarov, A.A.Voshkin, Yu.G.Gorbunova, K.V.Grigorovich, U.M.Dzhemilev, M.P.Egorov, I.L.Eremenko, V.K.Ivanov, S.N.Kalmykov, V.P.Kolotov, A.L.Maximov, A.M.Muzafarov, B.F.Myasoedov, O.G.Sinyashin, K.A.Solntsev, A.R.Khokhlov, A.Yu.Tsivadze, A.A.Yaroslavov, A.B.Yaroslavtsev, "Artificial Intelligence in the Preparation of Scientific Articles", Russ. Chem. Rev., 2026, 95, RCR5247. https://doi.org/10.59761/RCR5247


#хиа_наука

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт




Вебинар, посвящённый химии белков и пептидов

2 октября Royal Society of Chemistry проведёт вебинар серии Protein and Peptide Science. Две лекции будут посвящены супрамолекулярным системам для взаимодействия с биологическими мембранами и хемоэнзиматическим методам модификации белков.

Спикеры:
• Javier Montenegro — профессор University of Santiago de Compostela. Расскажет о применении динамической супрамолекулярной химии для управления транспортом через мембраны и создания биомиметических систем. В основе подхода — использование слабых нековалентных взаимодействий для контроля формы, организации и функций биомолекул.
• Louis Luk — Cardiff University. Представит методы хемоэнзиматической инженерии белков с использованием пептидных аспарагиниллигаз (PALs). Эти ферменты позволяют образовывать пептидные связи в мягких водных условиях и могут использоваться для поздней модификации белков. В частности, будет представлен подход cut–insert–ligate для изменения основной цепи белка.

Дата и время: 2 октября, 15:00–16:00 МСК.

Участие бесплатное, необходима регистрация.

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


«Прикладная оптика-2026»

15–16 декабря 2026 г. в Санкт-Петербурге на базе АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова» будет проведена XVII Международная конференция «Прикладная оптика-2026».

Основные направления:
• вычислительная оптика, оптические системы и голография
• оптические материалы и технологии
• волоконная оптика
• оптико-электронные приборы
• метрология и стенды
• нано- и биотехнологии в оптике
• лазерная техника
• нейроиконика (форма и цвет)
• применение искусственного интеллекта (ИИ) в оптике

Ключевые даты:
• до 16 октября — приём тезисов
• до 4 декабря — приём оргвзносов
• 15–16 декабря — работа конференции

Организационный взнос:
• студенты, аспиранты и слушатели — 2 000 ₽
• остальные участники — 4 000 ₽

Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции

#хиа_конференция

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Платину растворили в системе HCl–H₂O₂ без нитратных окислителей

Учёные Сибирского федерального университета и Института химии и химической технологии СО РАН предложили автоклавный способ перевода металлической платины в раствор с использованием соляной кислоты и перекиси водорода. В перспективе метод может применяться при переработке вторичного платиносодержащего сырья.

Чтобы перевести металлическую платину в раствор, её необходимо окислить. В предложенной системе эту функцию выполняет перекись водорода. В солянокислой среде она приводит к образованию молекулярного хлора Cl₂, который окисляет платину, после чего металл переходит в раствор в форме хлоридных комплексов. Основной формой платины в полученных растворах был гексахлороплатинат(IV)-ион [PtCl₆]²⁻.

Процесс проводят в герметичном автоклаве при повышенной температуре. Образующийся хлор остаётся внутри реакционной системы и расходуется в ходе растворения платины. Это позволяет отказаться от нитратных окислителей и избежать токсичных газообразных отходов, характерных для традиционных нитратно-хлоридных методов.

Авторы исследовали порошки металлической платины с размером частиц около 1 мкм, а также 35 и 72 нм в диапазоне температур 50–160 °C. На скорость растворения существенно влияла концентрация соляной кислоты. При подобранных условиях степень извлечения платины достигала 98%.

В работе метод испытывали на порошках металлической платины, а переработку вторичного платиносодержащего сырья авторы рассматривают как одно из перспективных применений. Кроме того, метод может использоваться для аналитической пробоподготовки и получения платиносодержащих прекурсоров.

Источник: Красноярский научный центр СО РАН / СФУ.

#хиа_наука

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Who Will Win the #ChemNobel? Predicting the 2026 Nobel Laureate(s) in Chemistry

1 октября American Chemical Society (ACS) совместно с Chemical & Engineering News проведёт вебинар, посвящённый возможным лауреатам Нобелевской премии по химии 2026 года. Эксперты обсудят учёных и направления исследований, которые могут рассматриваться в контексте будущих наград.

Отдельно участники поговорят о крупных идеях и достижениях современной химии, которые пока не были отмечены Нобелевской премией, вспомнят предыдущие награды и обсудят, может ли развитие искусственного интеллекта когда-нибудь стать основанием для присуждения Нобелевской премии.

Спикеры:
• Ross King — профессор химической инженерии и биотехнологии, University of Cambridge
• Amy Prieto — профессор химии, Colorado State University
• Chaochao Dun — Adjunct Assistant Professor of Research, University at Buffalo (SUNY)
• Laura Howes — исполнительный редактор и научный журналист Chemical & Engineering News

Дата и время: 1 октября, 21:00–22:00 МСК.

Участие бесплатное, необходима регистрация.
Слайды после вебинара опубликованы не будут.

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Синтез высокоэффективных сенсоров без органических растворителей

Многие слышали про концепцию «ключ-замок» в молекулярной биологии. В рамках неё эффективное соединение молекул происходит при их полном пространственном соответствии: они подходят друг к другу, как ключ к замку. Но можно ли использовать подобный подход для создания искусственных сенсоров на небольшие органические молекулы?

Да, этот подход активно применяется на практике, а получаемые материалы называют молекулярно-импринтированными полимерами (MIP). MIP — это сшитая полимерная матрица (по сути, «умный» пластик). В процессе синтеза полимер застывает вокруг молекулы-шаблона (например, аминокислоты), а затем этот шаблон из матрицы вымывают. На выходе мы получаем полимер, в котором остаются полости-«слепки», идеально подходящие под форму и химическую природу целевой молекулы. Эффективность такой «памяти» измеряют с помощью фактора импринтинга (IF) — он показывает, во сколько раз MIP связывает целевое вещество лучше, чем такой же полимер, но сделанный без шаблона (NIP).
Всё звучит идеально, но есть проблема: вымыть молекулы-шаблоны из глубоких пор MIP крайне сложно. Обычно для этого приходится использовать огромное количество токсичных органических растворителей, что неэкологично и часто разрушает сами точечные полости.

Эту проблему красиво решили авторы свежей работы в ACS Applied Polymer Materials. В качестве «зелёной» альтернативы растворителям они использовали сверхкритический CO₂ — флюид (scCO₂), сочетающий высокую проникающую способность газа и растворяющую способность жидкости. При сбросе давления он просто испаряется, оставляя чистый, сухой и готовый к работе сенсор (рис. 1).

Однако обсуждаемая статья примечательна не только использованием флюида, но и необычным функциональным мономером — металлокомплексом бериллия с куркумином (рис. 2).

Полученный MIP — не результат огромного числа слепых экспериментов. Состав смеси был предварительно рассчитан с помощью метода молекулярной динамики (MD), адаптированного под среду scCO₂ при 60 °C и 300 бар. Моделирование показало, что добавить небольшое количество этанола в качестве сорастворителя принципиально важно для эффективного связывания; подобрать такую точную рецептуру без расчётов было бы крайне трудно. Полученный полимер показал внушительный фактор импринтинга: IF = 11,6.

Подобная комбинация молекулярной динамики и нестандартных сред приближает нас к воплощению идей «зелёной» химии в жизнь.

Ссылка на статью

#хиа_наука

👍👍👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


СИБУР начал пусконаладку нового производства полипропилена в Тобольске

На «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске начались пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2. Готовность проекта достигла 92%, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Мощность нового производства составит около 570 тыс. тонн полипропилена в год — это одна из крупнейших единичных мощностей в мире. На комплексе планируется выпускать в том числе 15 новых марок полипропилена, которые ранее в России не производились. Материалы предназначены для медицины, строительства, автомобилестроения, упаковки и производства потребительских товаров.

Сейчас на площадке загружают катализаторы и адсорбенты, испытывают динамическое оборудование и готовят пробный запуск паровых турбин компрессорных установок. После ввода ДГП-2 совокупная мощность «ЗапСибНефтехима» по базовым полимерам достигнет 3,3 млн тонн в год.

#хиа_промышленность

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт


Вебинар «Smart Nanomaterials for Biomedical Innovation: From Immunotherapy to Regenerative Medicine»

1 октября журнал Nanomaterials (MDPI) проведёт вебинар, посвящённый применению функциональных наноматериалов в биомедицине. Участники обсудят разработки на стыке нанотехнологий, регенеративной медицины, иммунотерапии и биоинженерии.

В программе:
• создание нанокомпозитов с использованием подходов «зелёной» химии
• применение наночастиц в иммунотерапии
• разработка пьезоэлектрических каркасов для регенерации нервной ткани

Дата и время: 1 октября, 16:00 МСК.

Участие бесплатное, необходима регистрация.
Участники прямого эфира смогут получить сертификат.
Запись вебинара будет доступна позднее зарегистрированным участникам.

#хиа_вебинар

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

Показано 20 последних публикаций.