На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Неорганические материалы» (том 59, № 8, 2023 г.)
Содержание номера со ссылками на статьи:
Термоэлектрические свойства экструдированного образца твердого раствора Bi0.85Sb0.15, модифицированного ZrО2.
Тагиев М.М., Абдуллаева И.А., Абдинова Г.Д., Алиева Х.Ф.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912476
Повышение эффективности извлечения из растворов ионов сурьмы(III) модифицированными сорбентами на основе оксогидроксофосфатов титана (IV).
Петров А.М., Тихомирова Е.В., Аксенова С.В., Корнейков Р.И., Иваненко В.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912477
Термический отжиг как способ управления свойствами селенидных магнитных полупроводников со структурой шпинели.
Менщикова Т.К., Баранчиков А.Е., Никонов К.С., Ваймугин Л.А., Мыслицкий О.Е., Бреховских М.Н.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912478
Синтез и термодинамические функции дителлурида платины в низкотемпературной области.
Чареев Д.А., Тюрин А.В., Полотнянко Н.А., Чареева П.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912479
Структура гидрида на основе высокоэнтропийного сплава TiZrHfMoTa.
Лушников С.А., Агафонов С.С.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912481
Дефектообразование в кристаллах Gd3AlхGa5–хO12 (х = 1–3) И Gd3Al2Ga3O12:Ce.
Касимова В.М., Козлова Н.С., Забелина Е.В., Бузанов О.А., Быков А.С., Скрылева Е.А., Спасский Д.А.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912482
Структура и поведение при нагревании фосфатов лантаноидов, полученных методами прямого осаждения и гидротермального синтеза.
Корытцева А.К., Орлова А.И., Атопшев А.А., Турченко В.А., Бескровный А.И., Мурашов А.А., Нохрин А.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912483
Синтез шпинели MgAl2O4 в среде термической плазмы.
Шеховцов В.В., Скрипникова Н.К., Улмасов А.Б.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912484
Синтез и электропроводность нанокристаллического фторида скандия.
Сорокин Н.И., Бучинская И.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912485
Древо фаз пятикомпонентной взаимной системы Li+,K+||F–,Cl–,Br–,CrO2−4 и исследование стабильного тетраэдра LiF–Li2CrO4–KCl–KBr.
Егорова А.С., Сухаренко М.А., Кондратюк И.М., Гаркушин И.К.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912486
Уровень чистоты редкоземельных металлов (по материалам выставки-коллекции веществ особой чистоты).
Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Малышев К.К., Чурбанов М.Ф.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912487
О зависимости эффективного коэффициента разделения от температуры испарения и степени дистилляции.
Кравченко А.И., Жуков А.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912488
Синтез и исследование спектрально-люминесцентных свойств оксифторидных стекол системы SrF2–SiO2–B2O3–Bi2O3–ZnO–Y2O3, активированных оксидами Er2O3 и Yb2O3.
Кожевникова Н.М.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912489
Получение керамики Si3N4 с добавкой 3 мас. % Y2O3–Al2O3 (2 : 1, 1 : 1, 3 : 5) электроимпульсным плазменным спеканием.
Андреев П.В., Дрожилкин П.Д., Алексеева Л.С., Сметанина К.Е., Ростокина Е.Е., Балабанов С.С., Болдин М.С., Мурашов А.А., Щербак Г.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912490
Изучение химической устойчивости керамики на основе оксида Y2.5Nd0.5Al5O12 со структурой граната в различных средах.
Алексеева Л.С., Нохрин А.В., Орлова А.И., Болдин М.С., Воронин А.В., Мурашов А.А., Чувильдеев В.Н.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912491
Извлечение лития из β-сподумена методом ионного обмена в расплавах солей натрия.
Кулумбегов Р.В., Делицын Л.М., Беляев И.А., Клименко Н.Н., Тарасенко А.Б., Попель О.С.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912493
#российскаянаука #ионх
Содержание номера со ссылками на статьи:
Термоэлектрические свойства экструдированного образца твердого раствора Bi0.85Sb0.15, модифицированного ZrО2.
Тагиев М.М., Абдуллаева И.А., Абдинова Г.Д., Алиева Х.Ф.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912476
Повышение эффективности извлечения из растворов ионов сурьмы(III) модифицированными сорбентами на основе оксогидроксофосфатов титана (IV).
Петров А.М., Тихомирова Е.В., Аксенова С.В., Корнейков Р.И., Иваненко В.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912477
Термический отжиг как способ управления свойствами селенидных магнитных полупроводников со структурой шпинели.
Менщикова Т.К., Баранчиков А.Е., Никонов К.С., Ваймугин Л.А., Мыслицкий О.Е., Бреховских М.Н.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912478
Синтез и термодинамические функции дителлурида платины в низкотемпературной области.
Чареев Д.А., Тюрин А.В., Полотнянко Н.А., Чареева П.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912479
Структура гидрида на основе высокоэнтропийного сплава TiZrHfMoTa.
Лушников С.А., Агафонов С.С.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912481
Дефектообразование в кристаллах Gd3AlхGa5–хO12 (х = 1–3) И Gd3Al2Ga3O12:Ce.
Касимова В.М., Козлова Н.С., Забелина Е.В., Бузанов О.А., Быков А.С., Скрылева Е.А., Спасский Д.А.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912482
Структура и поведение при нагревании фосфатов лантаноидов, полученных методами прямого осаждения и гидротермального синтеза.
Корытцева А.К., Орлова А.И., Атопшев А.А., Турченко В.А., Бескровный А.И., Мурашов А.А., Нохрин А.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912483
Синтез шпинели MgAl2O4 в среде термической плазмы.
Шеховцов В.В., Скрипникова Н.К., Улмасов А.Б.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912484
Синтез и электропроводность нанокристаллического фторида скандия.
Сорокин Н.И., Бучинская И.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912485
Древо фаз пятикомпонентной взаимной системы Li+,K+||F–,Cl–,Br–,CrO2−4 и исследование стабильного тетраэдра LiF–Li2CrO4–KCl–KBr.
Егорова А.С., Сухаренко М.А., Кондратюк И.М., Гаркушин И.К.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912486
Уровень чистоты редкоземельных металлов (по материалам выставки-коллекции веществ особой чистоты).
Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Малышев К.К., Чурбанов М.Ф.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912487
О зависимости эффективного коэффициента разделения от температуры испарения и степени дистилляции.
Кравченко А.И., Жуков А.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912488
Синтез и исследование спектрально-люминесцентных свойств оксифторидных стекол системы SrF2–SiO2–B2O3–Bi2O3–ZnO–Y2O3, активированных оксидами Er2O3 и Yb2O3.
Кожевникова Н.М.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912489
Получение керамики Si3N4 с добавкой 3 мас. % Y2O3–Al2O3 (2 : 1, 1 : 1, 3 : 5) электроимпульсным плазменным спеканием.
Андреев П.В., Дрожилкин П.Д., Алексеева Л.С., Сметанина К.Е., Ростокина Е.Е., Балабанов С.С., Болдин М.С., Мурашов А.А., Щербак Г.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912490
Изучение химической устойчивости керамики на основе оксида Y2.5Nd0.5Al5O12 со структурой граната в различных средах.
Алексеева Л.С., Нохрин А.В., Орлова А.И., Болдин М.С., Воронин А.В., Мурашов А.А., Чувильдеев В.Н.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912491
Извлечение лития из β-сподумена методом ионного обмена в расплавах солей натрия.
Кулумбегов Р.В., Делицын Л.М., Беляев И.А., Клименко Н.Н., Тарасенко А.Б., Попель О.С.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54912493
#российскаянаука #ионх
Forwarded from Менделеев.info (Alexey Paevskiy)
Три металла и новая технология упростят получение ненасыщенных спиртов для промышленности
Ученые синтезировали катализатор на основе наночастиц платины, оксидов церия и циркония, который позволяет превращать ненасыщенные альдегиды в ненасыщенные спирты. Такая реакция нужна при создании духов, отдушек и лекарств. При использовании нового катализатора избирательность и эффективность процесса достигли 100%. Это значит, что при синтезе протекала только необходимая ученым реакция, после которой не оставалось побочных продуктов. Результаты исследования, поддержанногогрантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Catalysis.
https://mendeleev.info/tri-metalla-i-novaya-tehnologiya-uprostyat-poluchenie-nenasyshhennyh-spirtov-dlya-promyshlennosti/
Ученые синтезировали катализатор на основе наночастиц платины, оксидов церия и циркония, который позволяет превращать ненасыщенные альдегиды в ненасыщенные спирты. Такая реакция нужна при создании духов, отдушек и лекарств. При использовании нового катализатора избирательность и эффективность процесса достигли 100%. Это значит, что при синтезе протекала только необходимая ученым реакция, после которой не оставалось побочных продуктов. Результаты исследования, поддержанногогрантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Catalysis.
https://mendeleev.info/tri-metalla-i-novaya-tehnologiya-uprostyat-poluchenie-nenasyshhennyh-spirtov-dlya-promyshlennosti/
Mendeleev.info
Три металла и новая технология упростят получение ненасыщенных спиртов для промышленности - Mendeleev.info
Ученые синтезировали катализатор на основе наночастиц платины, оксидов церия и циркония, который позволяет превращать ненасыщенные альдегиды в ненасыщенные спирты. Такая реакция нужна при создании духов, отдушек и лекарств. При использовании нового катализатора…
Как управлять экстракционной способностью глубоких эвтектических растворителей?
Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали новый доступный способ «тонкой настройки» экстракционной способности промышленных экстрагентов. Впервые показана возможность изменения экстракционной способности триоктилфосфиноксида за счет добавок доступных компонентов. Эффективность такого подхода продемонстрирована на примере извлечения и разделения самария и кобальта, которые входят в состав наиболее распространённых постоянных магнитов.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект № 075-15-2020-782). Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
N.A. Milevskii, I.V. Zinov’eva, A.V. Kozhevnikova, Y.A. Zakhodyaeva, A.A. Voshkin Sm/Co Magnetic Materials: A Recycling Strategy Using Modifiable Hydrophobic Deep Eutectic Solvents Based on Trioctylphosphine Oxide // Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 14032. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/18/14032
Пресс-релиз опубликован на сайтах Научная Россия, Поиск, РАН, Индикатор, Mendeleev.info, InScience, Дзен, Научный микроблог Минобрнауки России
#российскаянаука, #ионх
Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали новый доступный способ «тонкой настройки» экстракционной способности промышленных экстрагентов. Впервые показана возможность изменения экстракционной способности триоктилфосфиноксида за счет добавок доступных компонентов. Эффективность такого подхода продемонстрирована на примере извлечения и разделения самария и кобальта, которые входят в состав наиболее распространённых постоянных магнитов.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект № 075-15-2020-782). Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
N.A. Milevskii, I.V. Zinov’eva, A.V. Kozhevnikova, Y.A. Zakhodyaeva, A.A. Voshkin Sm/Co Magnetic Materials: A Recycling Strategy Using Modifiable Hydrophobic Deep Eutectic Solvents Based on Trioctylphosphine Oxide // Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 14032. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/18/14032
Пресс-релиз опубликован на сайтах Научная Россия, Поиск, РАН, Индикатор, Mendeleev.info, InScience, Дзен, Научный микроблог Минобрнауки России
#российскаянаука, #ионх
MDPI
Sm/Co Magnetic Materials: A Recycling Strategy Using Modifiable Hydrophobic Deep Eutectic Solvents Based on Trioctylphosphine Oxide
Hydrophobic deep eutectic solvents (HDES) are widely used as extractants. Usually, when preparing HDES, only the extraction ability of one component is taken into account, with the second serving as an “inert” component, whose effect on the extraction process…
Forwarded from Russian Chemical Reviews
В основе центральных метаболических путей преобразования энергии лежит мембранный перенос электронов. Фотосинтетические и дыхательные электрон-транспортные цепи способны создавать трансмембранный протонный градиент, преобразуя солнечный свет или химическую энергию, и представляют интерес ввиду доступности и экологичности биоматериала. Устройства, в которых для выработки электроэнергии используются хемотрофные микроорганизмы – один или несколько типов микроорганизмов катализируют перенос электронов от расходуемого субстрата (ацетата, глюкозы и т.д.) к электроду, – называются микробными топливными элементами (MFC). Сейчас активно разрабатываются MFC на основе фототрофных организмов. Такие MFC на основе фотосинтеза могут стать недорогим и эффективным средством преобразования солнечного света. Анализ новейших достижений в данной области проводят Р.А.Волошин, А.М.Бозиева, B.D.Bruce и С.И.Аллахвердиев в обзоре «Фотосинтетические микробные топливные элементы: практическое применение электрон-транспортных цепей».
Forwarded from Менделеев.info (Alexey Paevskiy)
Катализаторы из винной кислоты повысят оптическую чистоту органических молекул для фармацевтики до 99%
Ученые создали металлокомплексные катализаторы на основе палладия и органических молекул, содержащих атомы серы и фосфора. Использование этих катализаторов позволяет получать соединения с оптической чистотой до 99%. Оптическая чистота важна при производстве лекарств, витаминов и пестицидов, поскольку она влияет на их биологическую активность. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Organic & Biomolecular Chemistry.
https://mendeleev.info/katalizatory-iz-vinnoj-kisloty-povysyat-opticheskuyu-chistotu-organicheskih-molekul-dlya-farmatsevtiki-do-99/
Ученые создали металлокомплексные катализаторы на основе палладия и органических молекул, содержащих атомы серы и фосфора. Использование этих катализаторов позволяет получать соединения с оптической чистотой до 99%. Оптическая чистота важна при производстве лекарств, витаминов и пестицидов, поскольку она влияет на их биологическую активность. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Organic & Biomolecular Chemistry.
https://mendeleev.info/katalizatory-iz-vinnoj-kisloty-povysyat-opticheskuyu-chistotu-organicheskih-molekul-dlya-farmatsevtiki-do-99/
Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Искренне желаем всем всего самого наилучшего в 2024 году! Спасибо вам за то, что читаете наш канал!
На картинках, нарисованных ИИ Кандинский, вы видите то, как искусственный интеллект представляет себе химический Новый год 🎄
На картинках, нарисованных ИИ Кандинский, вы видите то, как искусственный интеллект представляет себе химический Новый год 🎄
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На сайте TED размещена таблица Менделеева, где про каждый химический элемент снят отдельный видеоролик. В главной роли - Мартин Полякофф.
(все видео на английском языке; при просмотре видео на YouTube доступны также английские субтитры):
https://ed.ted.com/periodic-videos
#популяризацияхимии
(все видео на английском языке; при просмотре видео на YouTube доступны также английские субтитры):
https://ed.ted.com/periodic-videos
#популяризацияхимии
TED-Ed
Lessons Worth Sharing
TED-Ed celebrates the ideas of teachers and students around the world. Discover hundreds of animated lessons, create customized lessons, and share your big ideas.
В 2023 г. количество научных статей, отозванных из журналов, впервые превысило 10000. В журнале Nature утверждают, что наибольшее число статей, содержащих фальсифицированные данные, либо опубликованных в результате мошенничества рецензентов, принадлежит авторам из Саудовской Аравии, Пакистана, России(!), Китая, Египта, Малайзии, Ирана и Индии. Для России доля отозванных статей составляет около 0,25% от общего числа опубликованных работ, для Китая - около 0,24, для Саудовской Аравии - около 0,3%.
Основная часть отозванных статей (8000) была опубликована в журналах издательства Hindawi, с недавних пор - дочерней компании издательства Wiley. Сложно сказать, что побудило Wiley пожертвовать своей репутацией, приобретая Hindawi, ведь уровень публикуемых там материалов всегда вызывал сомнения.
Среди причин, по которым отзывались статьи, - «систематическое манипулирование процедурами рецензирования и опубликования», «опасения того, что общепринятая процедура рецензирования была нарушена». Частыми признаками нарушения нормального публикационного процесса являются бессвязный текст таких статей и содержащиеся в них множественные иррелевантные ссылки. При этом большинство отозванных статей из журналов издательства Hindawi опубликовано в специальных выпусках журналов.
На финансовом совещании, прошедшем 6 декабря 2023 г., издательство Wiley сообщило, что оно планирует дистанцироваться от совместного упоминания брендов Wiley и Hindawi, уже закрыло 4 журнала Hindawi и временно прекратит публикацию всех специальных выпусков журналов. Финансовые потери Wiley от этих действий составят 35-40 млн. долл.
Несмотря на то, что отозванные статьи по большей части являются бессмысленными, они были суммарно процитированы более 35000 раз. Многие статьи имеют признаки использования искусственного интеллекта с целью обхода существующих детекторов плагиата.
https://www.nature.com/articles/d41586-023-03974-8
В заключение отметим, что практика некорректного накручивания цитирований и индекса Хирша, к сожалению, также не обошла стороной Россию (и Белоруссию). Имеются отнюдь не единичные примеры очень быстрого (экспоненциального) роста цитируемости отдельных исследователей, необъяснимые с точки зрения их реального вклада в развитие науки. Типичным признаком сомнительных статей является их массовое цитирование в других статьях, не имеющих с ними никакой смысловой связи, а также значительное число цитирований, которое рядовые статьи получают в первые месяцы после опубликования. Эти примеры хорошо известны предметным специалистам в каждой области знания, в том числе и химикам.
Зачастую использование некорректных практик при опубликовании научных работ обусловлено существующими до настоящего времени практически повсеместно премиями и надбавками за публикационную активность и цитируемость.
#инфраструктуранауки #этиканауки
Основная часть отозванных статей (8000) была опубликована в журналах издательства Hindawi, с недавних пор - дочерней компании издательства Wiley. Сложно сказать, что побудило Wiley пожертвовать своей репутацией, приобретая Hindawi, ведь уровень публикуемых там материалов всегда вызывал сомнения.
Среди причин, по которым отзывались статьи, - «систематическое манипулирование процедурами рецензирования и опубликования», «опасения того, что общепринятая процедура рецензирования была нарушена». Частыми признаками нарушения нормального публикационного процесса являются бессвязный текст таких статей и содержащиеся в них множественные иррелевантные ссылки. При этом большинство отозванных статей из журналов издательства Hindawi опубликовано в специальных выпусках журналов.
На финансовом совещании, прошедшем 6 декабря 2023 г., издательство Wiley сообщило, что оно планирует дистанцироваться от совместного упоминания брендов Wiley и Hindawi, уже закрыло 4 журнала Hindawi и временно прекратит публикацию всех специальных выпусков журналов. Финансовые потери Wiley от этих действий составят 35-40 млн. долл.
Несмотря на то, что отозванные статьи по большей части являются бессмысленными, они были суммарно процитированы более 35000 раз. Многие статьи имеют признаки использования искусственного интеллекта с целью обхода существующих детекторов плагиата.
https://www.nature.com/articles/d41586-023-03974-8
В заключение отметим, что практика некорректного накручивания цитирований и индекса Хирша, к сожалению, также не обошла стороной Россию (и Белоруссию). Имеются отнюдь не единичные примеры очень быстрого (экспоненциального) роста цитируемости отдельных исследователей, необъяснимые с точки зрения их реального вклада в развитие науки. Типичным признаком сомнительных статей является их массовое цитирование в других статьях, не имеющих с ними никакой смысловой связи, а также значительное число цитирований, которое рядовые статьи получают в первые месяцы после опубликования. Эти примеры хорошо известны предметным специалистам в каждой области знания, в том числе и химикам.
Зачастую использование некорректных практик при опубликовании научных работ обусловлено существующими до настоящего времени практически повсеместно премиями и надбавками за публикационную активность и цитируемость.
#инфраструктуранауки #этиканауки
Nature
More than 10,000 research papers were retracted in 2023 — a new record
Nature - The number of articles being retracted rose sharply this year. Integrity experts say that this is only the tip of the iceberg.
Всероссийская конференция «Химия непредельных соединений: алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов»
С 19 по 21 июня 2024 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская конференция «Химия непредельных соединений: алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов», посвященная научному наследию выдающегося химика-органика Михаила Григорьевича Кучерова.
Организаторы:
Санкт-Петербургское отделение Российского химического общества им. Д.И. Менделеева и Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ).
Место проведения:
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, литер Б).
Научная программа:
- синтез, строение и химические свойства непредельных соединений: алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов;
- синтез биологически активных веществ и лекарственных препаратов из непредельных соединений;
- получение из непредельных соединений новых практически значимых веществ и материалов (полимеров, нанообъектов, комплексных соединений и пр.);
- элементо- и металлорганические производные непредельных соединений;
- металлокомплексный катализ в химии алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов: образование связей углерод–углерод и углерод–гетероатом;
- дизайн новых каталитических систем на основе переходных и непереходных металлов для разнообразных превращений (модификации реакций Кучерова, Соногаширы, Сузуки, Хека и др.).
Программа конференции включает пленарные (40 мин.), устные (25 мин.) и стендовые доклады.
Предусмотрено заочное участие с публикацией тезиса доклада в сборнике материалов конференции (РИНЦ).
Ключевые даты:
1 мая 2024 г. – последний срок регистрации и представления тезисов докладов;
20 мая 2024 г. – извещение о приеме тезисов докладов;
30 мая 2024 г. – последний срок оплаты регистрационного взноса;
19-21 июня 2024 г. – проведение конференции.
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте конференции
#конференция
С 19 по 21 июня 2024 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская конференция «Химия непредельных соединений: алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов», посвященная научному наследию выдающегося химика-органика Михаила Григорьевича Кучерова.
Организаторы:
Санкт-Петербургское отделение Российского химического общества им. Д.И. Менделеева и Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ).
Место проведения:
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, литер Б).
Научная программа:
- синтез, строение и химические свойства непредельных соединений: алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов;
- синтез биологически активных веществ и лекарственных препаратов из непредельных соединений;
- получение из непредельных соединений новых практически значимых веществ и материалов (полимеров, нанообъектов, комплексных соединений и пр.);
- элементо- и металлорганические производные непредельных соединений;
- металлокомплексный катализ в химии алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов: образование связей углерод–углерод и углерод–гетероатом;
- дизайн новых каталитических систем на основе переходных и непереходных металлов для разнообразных превращений (модификации реакций Кучерова, Соногаширы, Сузуки, Хека и др.).
Программа конференции включает пленарные (40 мин.), устные (25 мин.) и стендовые доклады.
Предусмотрено заочное участие с публикацией тезиса доклада в сборнике материалов конференции (РИНЦ).
Ключевые даты:
1 мая 2024 г. – последний срок регистрации и представления тезисов докладов;
20 мая 2024 г. – извещение о приеме тезисов докладов;
30 мая 2024 г. – последний срок оплаты регистрационного взноса;
19-21 июня 2024 г. – проведение конференции.
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте конференции
#конференция
Лесотехнического университета им. С. М. Кирова
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Неорганические материалы» (том 59, № 9, 2023 г.)
Содержание номера со ссылками на статьи:
Синтез сверхпроводящих легированных бором алмазов в растворе углерода и бора в расплавах золота и меди.
Екимов Е.А., Сидоров В.А., Хмельницкий Р.А., Ляпин С.Г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699732
Применение правила смешения для оценки теплофизических свойств аморфного сплава Fe80B20.
Терехов С.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699746
Самоорганизация разномасштабных структурных групп в композите Сu/NbTi под действием пакетной гидроэкструзии.
Самойленко З.А., Ивахненко Н.Н., Пушенко Е.И., Белоусов Н.Н., Чернявская Н.В., Бадекин М.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699752
Получение порошков сплавов молибдена с вольфрамом восстановлением оксидных соединений пара́ми магния и кальция.
Колосов В.Н., Мирошниченко М.Н., Прохорова Т.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699761
Керамические композиты Si3N4/TiN, полученные методом горячего прессования.
Ким К.А., Лысенков А.С., Фролова М.Г., Каргин Ю.Ф.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699774
Образование наноструктурированных композитов на основе Li4Ti5O12 при гидротермальной обработке компонентов.
Зима Т.М., Ухина А.В., Уваров Н.Ф.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699786
Термостимулированная люминесценция вольфрамата кальция с вакансиями кислорода.
Соколенко Е.В., Буянова Е.С., Михайловская З.А., Слюсарев Г.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699793
Фазовый состав и физико-механические свойства β-сиалонов, полученных с использованием NaF как спекающей добавки.
Ахмадуллина Н.С., Сиротинкин В.П., Ким К.А., Лысенков А.С., Фролова М.Г., Федоров С.В., Овсянников Н.А., Ивичева С.Н., Каргин Ю.Ф.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699801
Теплопроводность монокристаллов твердого раствора Na0.4(Y1–xNdx)0.6F2.2.
Попов П.А., Зенцова А.А., Круговых А.А., Федоров П.П.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699808
Синтез и спектральные свойства ап-конверсионных люминофоров La1–xBWO6:Erx и La1–x–yBWO6:Ybx,Ery.
Крутько В.А., Комова М.Г., Поминова Д.В., Попов А.В., Ярославцев А.Б., Никифорова Г.Е., Гавриков А.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699825
Растворимость циркония и рубидия в натриевых алюмоборосиликатных стеклах для иммобилизации радиоактивных отходов.
Еремяшев В.Е., Кориневская Г.Г., Рассомахин М.А., Живулин Д.Е.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699839
Контент-анализ данных о термических свойствах фторидных и модифицированных фторидных стекол.
Ваймугин Л.А., Никонов К.С., Моисеева Л.В., Бреховских М.Н.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699843
Механические свойства градиентной макропористой кальцийфосфатной биокерамики с заданной архитектурой.
Евдокимов П.В., Тихонова С.А., Путляев В.И.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699853
Химическая устойчивость фосфата CsZr2(PO4)3 со структурой коснарита в различных средах.
Алексеева Л.С., Нохрин А.В., Орлова А.И., Болдин М.С., Воронин А.В., Мурашов А.А., Чувильдеев В.Н.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699861
Сцинтилляционный экран на основе высокодисперсного Bi4Ge3O12 для регистрации альфа-излучения.
Володин В.Д., Веселова В.О., Егорышева А.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699869
Поправка.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699877
#российскаянаука #ионх
Содержание номера со ссылками на статьи:
Синтез сверхпроводящих легированных бором алмазов в растворе углерода и бора в расплавах золота и меди.
Екимов Е.А., Сидоров В.А., Хмельницкий Р.А., Ляпин С.Г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699732
Применение правила смешения для оценки теплофизических свойств аморфного сплава Fe80B20.
Терехов С.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699746
Самоорганизация разномасштабных структурных групп в композите Сu/NbTi под действием пакетной гидроэкструзии.
Самойленко З.А., Ивахненко Н.Н., Пушенко Е.И., Белоусов Н.Н., Чернявская Н.В., Бадекин М.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699752
Получение порошков сплавов молибдена с вольфрамом восстановлением оксидных соединений пара́ми магния и кальция.
Колосов В.Н., Мирошниченко М.Н., Прохорова Т.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699761
Керамические композиты Si3N4/TiN, полученные методом горячего прессования.
Ким К.А., Лысенков А.С., Фролова М.Г., Каргин Ю.Ф.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699774
Образование наноструктурированных композитов на основе Li4Ti5O12 при гидротермальной обработке компонентов.
Зима Т.М., Ухина А.В., Уваров Н.Ф.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699786
Термостимулированная люминесценция вольфрамата кальция с вакансиями кислорода.
Соколенко Е.В., Буянова Е.С., Михайловская З.А., Слюсарев Г.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699793
Фазовый состав и физико-механические свойства β-сиалонов, полученных с использованием NaF как спекающей добавки.
Ахмадуллина Н.С., Сиротинкин В.П., Ким К.А., Лысенков А.С., Фролова М.Г., Федоров С.В., Овсянников Н.А., Ивичева С.Н., Каргин Ю.Ф.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699801
Теплопроводность монокристаллов твердого раствора Na0.4(Y1–xNdx)0.6F2.2.
Попов П.А., Зенцова А.А., Круговых А.А., Федоров П.П.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699808
Синтез и спектральные свойства ап-конверсионных люминофоров La1–xBWO6:Erx и La1–x–yBWO6:Ybx,Ery.
Крутько В.А., Комова М.Г., Поминова Д.В., Попов А.В., Ярославцев А.Б., Никифорова Г.Е., Гавриков А.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699825
Растворимость циркония и рубидия в натриевых алюмоборосиликатных стеклах для иммобилизации радиоактивных отходов.
Еремяшев В.Е., Кориневская Г.Г., Рассомахин М.А., Живулин Д.Е.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699839
Контент-анализ данных о термических свойствах фторидных и модифицированных фторидных стекол.
Ваймугин Л.А., Никонов К.С., Моисеева Л.В., Бреховских М.Н.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699843
Механические свойства градиентной макропористой кальцийфосфатной биокерамики с заданной архитектурой.
Евдокимов П.В., Тихонова С.А., Путляев В.И.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699853
Химическая устойчивость фосфата CsZr2(PO4)3 со структурой коснарита в различных средах.
Алексеева Л.С., Нохрин А.В., Орлова А.И., Болдин М.С., Воронин А.В., Мурашов А.А., Чувильдеев В.Н.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699861
Сцинтилляционный экран на основе высокодисперсного Bi4Ge3O12 для регистрации альфа-излучения.
Володин В.Д., Веселова В.О., Егорышева А.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699869
Поправка.
https://elibrary.ru/item.asp?id=56699877
#российскаянаука #ионх
Forwarded from Russian Chemical Reviews
Метан – основной компонент природного газа и наиболее экологически безопасный углеродный ресурс для производства химических продуктов с высокой добавленной стоимостью. До недавнего времени химики, учитывая сложность активации термостабильной метана, проводили его превращение только при высоких температурах. Однако высокотемпературные процессы дорогостоящи, а применение "жестких" условий в каталитических процессах приводит к понижению стабильности катализатора, его активных центров и селективности процесса. Сейчас особые ожидания химиков связаны с применением "одноатомных" катализаторов, на поверхности которых можно активировать метан даже при комнатной температуре. Обзор "Одноатомные" катализаторы в химии метана, Н.В.Колесниченко, Н.Н.Ежова, Ю.М.Снатенкова, посвящен последним достижениям в области применения в химии метана "одноатомных" катализаторов – гетерогенных каталитических контактов с активными металлическими центрами в виде одиночных атомов, закрепленными на подложке из неорганического материала.
В журнале Американского химического общество описаны новые бис(амидинатные) комплексы тербия(II) и диспрозия(II), которые, в отличие от большинства комплексов двухвалентных РЗЭ, устойчивы при комнатной температуре как в твердофазном состоянии, так и в растворе.
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c07978
#науказарубежом
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c07978
#науказарубежом
ACS Publications
Thermally Stable Terbium(II) and Dysprosium(II) Bis-amidinate Complexes
The thermostable four-coordinate divalent lanthanide (Ln) bis-amidinate complexes [Ln(Piso)2] (Ln = Tb, Dy; Piso = {(NDipp)2CtBu}, Dipp = C6H3iPr2-2,6) were prepared by the reduction of parent five-coordinate Ln(III) precursors [Ln(Piso)2I] (Ln = Tb, Dy)…
Всероссийская конференция «Керамические и керметные материалы, перспективные технологии и устройства КЕРМЕТТЕХ-2024»
С 26 по 29 августа 2024 года в Екатеринбурге (площадка Уральского федерального
университета) состоится первая Всероссийская конференция «Керамические и керметные материалы, перспективные технологии и устройства КЕРМЕТТЕХ-2024»
Организаторы:
ООО «Русатом МеталлТех» (г. Москва)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (г. Екатеринбург)
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)
Темы конференции:
- порошковые материалы для функциональных покрытий;
- керамические и композиционные материалы;
- технологии производства порошковых и керамических материалов для применения в высокотехнологичных изделиях;
- электрохимические технологии очистки и синтеза материалов;
- твердооксидные электрохимические устройства: материалы и технологии.
Программа конференции будет включать пленарные лекции ведущих ученых, секционные научные и прикладные доклады, круглые столы и бизнес-диалоги по актуальным вопросам развития отрасли производства керамических материалов для применения в высокотехнологичных изделиях. К началу работы конференции будет подготовлен и зарегистрирован в системе цитирования РИНЦ сборник тезисов докладов конференции.
Полные версии статей от участников будут приниматься для рассмотрения в специальные выпуски российских журналов (Chimica Tehno Acta, Electrochemical Materials and Technologies).
Подробная информация о Конференции в первом информационном письме
С 26 по 29 августа 2024 года в Екатеринбурге (площадка Уральского федерального
университета) состоится первая Всероссийская конференция «Керамические и керметные материалы, перспективные технологии и устройства КЕРМЕТТЕХ-2024»
Организаторы:
ООО «Русатом МеталлТех» (г. Москва)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (г. Екатеринбург)
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)
Темы конференции:
- порошковые материалы для функциональных покрытий;
- керамические и композиционные материалы;
- технологии производства порошковых и керамических материалов для применения в высокотехнологичных изделиях;
- электрохимические технологии очистки и синтеза материалов;
- твердооксидные электрохимические устройства: материалы и технологии.
Программа конференции будет включать пленарные лекции ведущих ученых, секционные научные и прикладные доклады, круглые столы и бизнес-диалоги по актуальным вопросам развития отрасли производства керамических материалов для применения в высокотехнологичных изделиях. К началу работы конференции будет подготовлен и зарегистрирован в системе цитирования РИНЦ сборник тезисов докладов конференции.
Полные версии статей от участников будут приниматься для рассмотрения в специальные выпуски российских журналов (Chimica Tehno Acta, Electrochemical Materials and Technologies).
Подробная информация о Конференции в первом информационном письме
Новые металлокомплексные катализаторы для повышения оптической чистоты соединений
Ученые из Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Московского физико-технического института, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН синтезировали новые лиганды, основой для которых послужила молекула TADDOL — производное винной кислоты. Полученные вещества благодаря атомам фосфора и серы в их составе могут соединяться с палладием, образуя металлокомплексы, обладающие каталитической активностью. Далее катализаторы были использованы в реакциях, при которых один фрагмент в составе органической молекулы заменяется новым с преимущественным образованием одного из двух возможных оптических изомеров. Исследования показали, что предложенный подход позволяет получать соединения с оптической чистотой до 99%.
Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале «Organic & Biomolecular Chemistry» и могут быть использованы при производстве лекарств, витаминов и пестицидов.
Gavrilov K.N., Chuchelkin I.V., Firsin I.D., Trunina V.M., Gavrilov V.K., Zheglov S.V., Fedorov D.A., Tafeenko V.A., Zamilatskov I.A., Zimarev V.S., Goulioukina N.S. TADDOL-based P,S-bidentate phosphoramidite ligands in palladium-catalyzed asymmetric allylic substitution. Org. Biomol. Chem., 2024. https://doi.org/10.1039/D3OB01891A
Источник: Научная Россия
#российскаянаука
Ученые из Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Московского физико-технического института, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН синтезировали новые лиганды, основой для которых послужила молекула TADDOL — производное винной кислоты. Полученные вещества благодаря атомам фосфора и серы в их составе могут соединяться с палладием, образуя металлокомплексы, обладающие каталитической активностью. Далее катализаторы были использованы в реакциях, при которых один фрагмент в составе органической молекулы заменяется новым с преимущественным образованием одного из двух возможных оптических изомеров. Исследования показали, что предложенный подход позволяет получать соединения с оптической чистотой до 99%.
Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале «Organic & Biomolecular Chemistry» и могут быть использованы при производстве лекарств, витаминов и пестицидов.
Gavrilov K.N., Chuchelkin I.V., Firsin I.D., Trunina V.M., Gavrilov V.K., Zheglov S.V., Fedorov D.A., Tafeenko V.A., Zamilatskov I.A., Zimarev V.S., Goulioukina N.S. TADDOL-based P,S-bidentate phosphoramidite ligands in palladium-catalyzed asymmetric allylic substitution. Org. Biomol. Chem., 2024. https://doi.org/10.1039/D3OB01891A
Источник: Научная Россия
#российскаянаука
pubs.rsc.org
TADDOL-based P,S-bidentate phosphoramidite ligands in palladium-catalyzed asymmetric allylic substitution
A series of easy-to-prepare and modular chiral P,S-bidentate phosphoramidites were synthesized. With respect to Pd(ii), these ligands showed the ability to form stable P,S-chelate allylic complexes. The structures of the ligands and their complexes were confirmed…
Forwarded from Химия на миллион
Дайджест химической отрасли за декабрь:
📆
🔹 Нобелевскую премию по химии получил российский ученый Алексей Екимов и его коллеги из США. Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек;
🔹 Минпромторг РФ оценил инвестиции в мегапроект развития мало- и среднетоннажной химии в России в 2 трлн руб. до 2030 г.;
🔹 Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручена Ирине Белецкой за новаторские разработки новых металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц в органическом синтезе;
🔹 Ученые Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Самарского Государственного Медицинского университета изучили влияние растворителя на размерность и топологию координационных полимеров кобальта и никеля;
🔹 Ученые из ФИЦ Биотехнологии РАН выяснили, что бактерии Accumulibacter, используемые для очистки сточных вод от фосфатов, способны расти на многих органических субстратах;
🔹 Российские ученые предложили способ переработки хлорсодержащих органических отходов, образующихся при производстве винилхлорида — мономера пластика ПВХ;
🔹 На последнем в 2023 году заседании комитета по химической промышленности «Деловой России» и комиссии РСХ по мало- и среднетоннажной химии подведены итоги работы химической отрасли;
🔹 Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Физического Института им. П.Н. Лебедева РАН синтезировали и исследовали новые устойчивые комплексы редкоземельного металла иттербия;
🔹 Коллектив исследователей из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Медико-генетического научного центра и Факультета химии ВШЭ получил новые гибридные органо-неорганические материалы на основе оксида церия;
🔹 Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали экономичный подход к анализу отходов магнитных материалов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
#дайджест
📆
🔹 Нобелевскую премию по химии получил российский ученый Алексей Екимов и его коллеги из США. Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек;
🔹 Минпромторг РФ оценил инвестиции в мегапроект развития мало- и среднетоннажной химии в России в 2 трлн руб. до 2030 г.;
🔹 Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручена Ирине Белецкой за новаторские разработки новых металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц в органическом синтезе;
🔹 Ученые Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Самарского Государственного Медицинского университета изучили влияние растворителя на размерность и топологию координационных полимеров кобальта и никеля;
🔹 Ученые из ФИЦ Биотехнологии РАН выяснили, что бактерии Accumulibacter, используемые для очистки сточных вод от фосфатов, способны расти на многих органических субстратах;
🔹 Российские ученые предложили способ переработки хлорсодержащих органических отходов, образующихся при производстве винилхлорида — мономера пластика ПВХ;
🔹 На последнем в 2023 году заседании комитета по химической промышленности «Деловой России» и комиссии РСХ по мало- и среднетоннажной химии подведены итоги работы химической отрасли;
🔹 Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Физического Института им. П.Н. Лебедева РАН синтезировали и исследовали новые устойчивые комплексы редкоземельного металла иттербия;
🔹 Коллектив исследователей из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Медико-генетического научного центра и Факультета химии ВШЭ получил новые гибридные органо-неорганические материалы на основе оксида церия;
🔹 Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали экономичный подход к анализу отходов магнитных материалов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
#дайджест