Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
8.24K subscribers
1.74K photos
99 videos
89 files
3.93K links
Новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, научных конференциях и грантах от ведущего химического института РФ. Бот для обратной связи - @Chemrussia_bot.
Download Telegram
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной том журнала «Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах» (том 521, № 1, 2025 г.)

Содержание тома со ссылками на статьи:

Химия

Химия ацетилена без переходных металлов: тенденции и темпы развития. Обзор.
Шмидт Е.Ю., Трофимов Б.А.

Синтез новых первичных и вторичных аминов, содержащих циклоацетальный фрагмент.
Борисова Ю.Г., Важенин Б.В., Соков С.А., Голованов А.А., Раскильдина Г.З., Султанова Р. М., Злотский С.С.

Связывание ионов кальция полимерными производными алендроновой кислоты.
Некрасова Т.Н., Фишер А.И., Назарова О.В., Саликова Е.П., Золотова Ю.И., Гаврилова И.И., Добродумов А.В., Безрукова М.А., Панарин Е.Ф.

Исследование способности гуминовых кислот торфа к комплексообразованию с ионами цинка.
Броварова О.В., Броварова Д.А., Игнатьев Г.В.

Новые катализаторы на основе гидроксосолей магния, алюминия, никеля и кобальта для углекислотной конверсии спиртов биогенного происхождения в водородсодержащие газы.
Дедов А.Г., Локтев А.С., Чибрикова Д.А.

Физическая химия

Хроматография и масс-спектрометрия в исследовании флуралитатм и металлосодержащих композитов на его основе.
Ульянов А.В., Полунина И.А., Буряк А.К.

#российскаянаука
7👍7❤‍🔥3
Новые эффективные железо-магниевые катализаторы для гидрирования непредельных углеводородов

Ученые из Института общей и неорганической химии РАН, Волгоградского государственного технического университета и Федерального исследовательского центра химической физики РАН получили эффективные нанесенные железо-магниевые гетерогенные катализаторы с ультрамалым металлосодержанием для процесса гидрирования непредельных углеводородов. Выявлено, что использование {Fe-Mg} комплексов в качестве прекурсоров активной металлической фазы позволяет получать стабильные нанесенные катализаторы гидрирования двойной связи С=С, демонстрирующие свою работоспособность при атмосферном давлении водорода.
Результаты работы, выполненной при финансовой поддержке Минобрнауки России, опубликованы в журнале "Dalton Transactions" и открывают новые возможности для разработки эффективных металлических катализаторов с использованием в качестве прекурсоров комплексов неблагородных металлов как для лабораторной практики, так и для промышленного использования.

K.A. Koshenskova, Y.A. Tigai, D.N. Nebykov, A.V. Lagutina, V.M. Mokhov, F.M. Dolgushin, L.S. Razvorotneva, N.N. Efimov, K.A. Babeshkin, N.V. Gogoleva, V.K. Imshennik, S.V. Novichikhin, I.L. Eremenko, I.A. Lutsenko. Trinuclear [FeIII2–MgII] compounds with aminopyridines as precursors for supported C=C bond hydrogenation catalysts at atmospheric pressure in a plug-flow reactor. Dalton transactions, 2025, V. 54, P. 9329-9338. https://doi.org/10.1039/D5DT00653H

#российскаянаука #ионх
👍883❤‍🔥1
Порфолактоны с уникальными фотокаталитическими свойствами

Ученые из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН выявили уникальную фотокаталитическую активность порфолактонов – аналогов порфиринов. Исследования порфолактонов в качестве фотокатализаторов для окисления органических сульфидов показали, что использование минимального количества порфолактона (соотношение количества сульфида к количеству катализатора как 10000:1) приводит к полному и селективному окислению субстрата до целевого сульфоксида. Включение катиона индия (III) в координационную полость порфолактона дополнительно повышает его эффективность более чем в 8 раз. При этом число каталитических циклов достигает 830 тысяч, что значительно превышает значения для ранее описанных фотокатализаторов.
Результаты работы опубликованы в «Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry».

Oparina Alina D., Shremzer Ekaterina S., Polivanovskaia Daria A., Birin Kirill P., Tsivadze Aslan Yu. Sought gold, found a diamond: Outstanding photocatalytic performance of porpholactones. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Volume 466. 2025, 116389. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2025.116389

Источник: IPCE RAS

#российскаянаука #ионх
6👍53❤‍🔥1🤣1
Постановлением Президиума Российской академии наук №130 от 01 июля 2025 г. медали РАН с премиями для молодых ученых присуждены:

- в области химических наук:
к.х.н. Шмелеву М.А., к.х.н. Беззубову С.И., к.х.н. Ямбулатову Д.С. (ИОНХ РАН);
Бунину Д.А. (ИФХЭ РАН);
к.х.н. Тимофеевой И.И. (СПбГУ).

- в области наук о материалах:
Горбунову С.В. (ИМЕТ РАН);
к.х.н. Комковой М.А., к.х.н. Никитиной В.Н. (МГУ).

Медали РАН с премиями для обучающихся по образовательным программам высшего образования присуждены:

- в области химических наук:
Крот А.Д. (МГУ);
Гаврилову Г.А., Гусаку М.Ю., Гришину А.В. (СПбГУ).

- в области наук о материалах:
Голубчикову Д.О., Мурашко А.М., Леонтьеву Н.В. (МГУ).

https://young-sci-medal.ras.ru/docs/100/pan_130.pdf

#конкурс #ионх #российскаянаука #российскиеученые
13🔥29118🎉5😢3👏2🤷‍♀1
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Неорганические материалы» (том 61, № 1-2, 2025 г.)

Содержание номера со ссылками на статьи:

Магнитная фазовая диаграмма твердого раствора Fe1-хCoxCr2S4 (0 < x <1).
Шабунина Г.Г., Бушева Е.В., Васильев П.Н., Денищенко А.Д., Ефимов Н.Н.

Синтез и термодинамические функции диселенида платины в широком интервале температур.
Тюрин А. В., Чареев Д. А., Полотнянко Н. А., Никифорова Г. Е.

Морфология поверхности, кристаллическое совершенство и электрофизические параметры гетероструктур CdHgTe/CdZnTe, выращенных MOCVD-методом.
Чилясов А.В., Моисеев А.Н., Евстигнеев В.С., Костюнин М.В., Денисов И.А., Трофимов А.А.

Возможности метода температурной истории для оценки физико-химических свойств фазопереходных материалов на примере Zn(NO3)2·6H2O и Co(NO3)2·6H2O.
Тестов Д.С., Моржухина С.В., Моржухин А.М.

Эмпирическая система ионных радиусов, специализированная для 24 катионов и аниона F- в тугоплавких фторидах MFm.
Соболев Б.П., Сульянова Е.А.

Уровень чистоты марганца и рения (по материалам выставки-коллекции веществ особой чистоты).
Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Малышев К.К., Чурбанов М.Ф.

Радиационная и гидротермальная устойчивость потенциальной матрицы РЗЭ-актинидной фракции на основе титаната неодима.
Ковалева Ю.А., Яндаев Д.М., Каленова М.Ю., Юдинцев С.В., Лизин А.А., Мельникова И.М., Хамдеев М.И.

Синтез и исследование АП-конверсионного люминофора RbCaGd(MOO4)3:Er3+/Yb3+.
Кожевникова Н.М.

Ионная проводимость нано- и микроразмерной керамики холодного прессования на основе твердого электролита (Ce0.5Pr0.5)0.95Sr0.05F2.95 со структурой тисонита.
Сорокин Н.И., Кошелев А.В., Архарова Н.А., Каримов Д.Н.

Об итогах международной конференции “функциональные халькогенидные соединения: физика, технологии и применения”.
Козюхин С.А.

Материалы международной конференции “Функциональные халькогенидные соединения: физика, технологии и применения”, Москва, 23-27 июня 2024 г.

Микроструктурирование аморфных теллуридных пленок фемтосекундными лазерными импульсами.
Смирнов П.А., Лебедева Я.С., Никитин К.Г., Кузовков Д.О., Федянина М.Е., Козюхин С.А., Будаговский И.А., Смаев М.П.

Газочувствительные свойства наноструктур дисульфида молибдена.
Налимова С.С., Шомахов З.В., Морозова Н.А., Кондратьев В.М., Буй К.Д., Мошников В.А.

Исследование термического расширения наноструктурированных материалов на основе PbTe и GeTe.
Штерн Ю. И., Рогачев М. С., Штерн М. Ю., Шерченков А. А., Табачкова Н. Ю.

Хроника

К 75-летию академика РАН Солнцева Константина Александровича.

Поправка

К статье Н. Э. Дубинин “эффективное парное взаимодействие Виллса-Харрисона в жидких меди и серебре”, опубликованной в № 1, 2020, Т. 56, С. 12-15.

#российскаянаука #ионх
85👍3
Графитизация алмазной пленки

Ученые из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН создали проводящий графеноподобный слой на поверхность алмаза и изучили его транспортные свойства. В исследовании использовались поликристаллические алмазные пленки, полученные методом плазмохимического осаждения из газовой фазы. Химики синтезировали плотную алмазную пленку толщиной порядка 50-70 микрон, которая состояла из поликристаллитов размером около десятков микрон и по своим свойствам приближалась к монокристаллическим алмазным подложкам. Тонкий слой металла наносили на поликристаллическую пленку методом магнетронного напыления через трафарет. После этого пленку подвергали термической обработке в бескислородной атмосфере, что привело к частичной конверсии алмаза в графитоподобную форму углерода, имеющую толщину около 5 нанометров. Обработка алмазной пленки лазером позволила сформировать решетки с периодом 200-400 микрон. Полученные решетки полностью состоят из атомов углерода и действуют как специальные фильтры для сверхбыстрого светового излучения, способного менять частоту и направление волны.
Результаты работы, выполненной при при поддержке Минобрнауки России и РНФ, опубликованы в журнале "Synthetic Metals" и могут быть использованы для разработки новых подходов к созданию электронных схем.

Sedelnikova O.V., Gorodetskiy D.V., Lavrov A.N., Grebenkina M.A., Fedorenko A.D., Bulusheva L.G., Okotrub A.V. Transformation of the diamond surface with a thin iron coating during annealing and transport properties of the formed conductive layer. Synthetic Metals. 2024. V.307. 117675:1-8. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2024.117675

Источник: ИНХ СО РАН

#российскаянаука
👍139🔥6❤‍🔥1
Специальный выпуск «Yuri Struchkov Centennial Collection: Advances in Structural Chemistry and Crystallography» журнала Structural Chemistry

Стартовал приём статей в специальный выпуск «Yuri Struchkov Centennial Collection: Advances in Structural Chemistry and Crystallography» журнала Structural Chemistry.

Номер посвящён столетию со дня рождения Ю. Т. Стручкова - выдающегося учёного в области структурной химии и химической кристаллографии. В выпуск принимаются оригинальные исследования и обзоры высокого научного уровня, посвящённые проблемам структурной химии, кристаллографии и квантовой химии.

Срок подачи материалов - до 30 июня 2026 года. Выход статей - октябрьский выпуск 2026 года (том 37, № 5).
 
Подробная информация о выпуске представлена на сайте журнала

#российскаянаука
❤‍🔥7👍532
Новые высокоэффективные катионные биоциды

Ученые из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии разработали простой подход к синтезу новых пиридиниевых бис-четвертичных аммониевых соединений (бис-ЧАС) со смешанными линкерами. Определен характер влияния ароматических и гетероциклических фрагментов линкера на биологические свойства молекулы. Выявлено, что объединение двух типов линкера увеличивает профиль активности бис-ЧАС против как бактериопланктона, так и биопленок. Этот эффект был особенно выражен на высокоустойчивых штаммах грамотрицательных бактерий. Дополнительные микробиологические исследования показали способность новых ЧАС проявлять противогрибковое действие на дрожжеподобные микроорганизмы. Изучение зависимости липофильности от активности позволило обнаружить корреляцию бактериостатического действия бис-ЧАС и уровня их липофильности.
Результаты работы опубликованы в «European Journal of Medicinal Chemistry», открывают новые возможности исследований бис-ЧАС как катионных биоцидов широкого спектра действия и могут найти применение в здравоохранении, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Nikita A. Frolov, Mary A. Seferyan, Elena V. Detusheva, Evgeniya A. Saverina, Elizabeth Son, Radmir N. Akchurin, Alena S. Kartseva, Victoria V. Firstova, Anatoly N. Vereshchagin Exploring the correlation of linker structure and antimicrobial activities of pyridinium-based cationic biocides: Aromatic versus aliphatic architectures Eur. J. Med. Chem. 2025, 292, 117673. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2025.117673

Источник: ИОХ РАН

#российскаянаука
👍76🔥2
Новый подход к изучению боратных стекол

Ученые из Института химии силикатов (филиала НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ-ИХС) и Института химии Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый подход к исследованию боратных стекол. Предложенный метод, объединяющий данные инфракрасной спектроскопии (для анализа ближнего порядка) и КРС-спектроскопии (для изучения среднего порядка – крупных надструктурных единиц), позволил определить структурную эволюцию стекол и приблизиться к точности термодинамических расчетов. Химикам удалось продемонстрировать необходимость учета многокомпонентных соединений при прогнозировании свойств стекла. Выявлено, что многокомпонентные стеклообразующие системы требуют особых методик и не могут быть полностью предсказаны на основе простых бинарных систем.
Результаты работы опубликованы в журнале «Ceramics International» и открывают новые возможности для прогнозирования свойств боратных стекол по структурным данным без предварительного термодинамического анализа, что особенно важно при разработке новых материалов для оптических и электронных устройств.

Nikita Barabanov, Natalya Tyurnina, Zoya Tyurnina, Alexey Povolotskiy. Vibrational spectroscopy analysis of the structure of 0.5xNa2O-0.5xBaO-(100-x)B2O3 glass System: from superstructural units and short-range order to the physicochemical properties prediction. Ceramics International. 2025. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.04.429

Источник: Курчатовский

#российскаянаука
❤‍🔥65👍5
На сайте научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер журнала «Координационная химия» (2025, Том 51, № 6, с. 355-420)

Содержание номера со ссылками на статьи:

Биядерные комплексы дифенилолова (IV) с салицилальдиминовыми лигандами: синтез, строение, электрохимические свойства.
Клок В.А., Шангин П.Г., Крылова И.В., Миняев М.Е., Сыроешкин М.А., Печенников В.М., Егоров М.П., Николаевская Е.Н.

Катионные комплексы магния с фенантролином: синтез, структурные особенности и антибактериальная активность.
Потылицына С.М., Кошенскова К.А., Никифорова М.Е., Разворотнева Л.С., Долгушин Ф.М., Беккер О.Б., Заева А.С., Кискин М.А., Еременко И.Л., Луценко И.А.

О взаимодействии комплексов меди(II) Cu(Gly)₂⁰, Cu(Bipy)Gly⁺ и Cu(Bipy)₂²⁺ с глутатионом.
Миронов И.В., Харламова В.Ю.

Комплексы Fe (III), Co (III) и Cu (II) с ацилгидразонами, содержащими трифенилфосфониевый фрагмент: синтез, кристаллическая структура и антибактериальная активность.
Матюхина А.К., Зорина-Тихонова Е.Н., Гоголева Н.В., Попов Л.Д., Морозов П.Г., Лазаренко В.А., Зубенко А.А., Фетисов Л.Н., Святогорова А.Е., Кискин М.А., Еременко И.Л.

Синтез, строение и биологическая активность комплексов Cu (II), Ni (II), Co (II) с N-[2-[(E)-2-фурилметилиминометил)фенил]-4-метил-бензолсульфамидом.
Ширяева А.А., Власенко В.Г., Бурлов А.С., Кощиенко Ю.В., Чальцев Б.В., Лазаренко В.А., Макарова Н.И., Метелица А.В., Зубенко А.А., Мащенко С.А.

Гетерометаллический комплекс трифторацетата европия(III) с бис(дифенилфосфорил)ферроценом (DppfO₂): синтез, строение и термическая стабильность.
Уварова М.А., Шмелев М.А., Елисеенкова В.А., Луценко И.А., Еременко И.Л.

#российскаянаука #ионх
8❤‍🔥42👍1
Управление цитоскелетом клетки с помощью постоянного магнитного поля

Ученые из Московского центра перспективного исследований, Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, Центра «Улучшение жизни технологиями будущего» (LIFT), Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новых подход к изменению морфологии и миграции клеток с помощью магнитных наночастиц, связанных с цитоскелетом. Магнитные наночастицы были конъюгированы с антителами, нацеленными на компоненты цитоскелета. Это позволило производить манипуляции и деформации цитоскелета клетки путем воздействия магнитного поля. Предложенный метод представляет собой селективное управление различными компонентами цитоскелета (промежуточными филаментами, микрофиламентами и микротрубочками) и изменение полярности клеток с пространственной точностью in vitro с помощью магнитных наночастиц, связанных с цитоскелетом.
Результаты работы опубликованы в журнале «International Journal of Molecular Sciences».

Karavashkova, O.; Minin, A.; Maltseva, A.; Tin, P.; Nosov, G.; Demin, A.M.; Chmelyuk, N.S.; Abakumov, M.; Tsvelaya, V.; Shipunova, V.; et al. Effect of a Constant Magnetic Field on Cell Morphology and Migration Mediated by Cytoskeleton-Bound Magnetic Nanoparticles. Int. J. Mol. Sci. 2025, 26, 5330. https://doi.org/10.3390/ijms26115330

Источник: ИОС УрО РАН

#российскаянаука
👍85🔥2
Новый подход к получению фосфатов с диарилметильными заместителями

Ученые из Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН разработали новый метод получения фосфатов с диарилметильными заместителями на основе фосфорилирования диарил(гетарил)кетонов красным фосфором в суперосновной суспензии KOH / ДМСО(вода). Это первый пример образования связи C-O-P при фосфорилировании элементарным фосфором в сильнощелочных средах, что, как правило, обеспечивает образование связи C-P. Несмотря на небольшой выход диэфира фосфорной кислоты (до 45%), предложенный вариант синтеза является привлекательным, так как он основан на дешевых и доступных исходных реактивах, прост в эксплуатации и экологически нейтрален. Основные конкурентные преимущества разработанного подхода заключается в том, что он дает возможность отказаться от токсичных хлоридов и оксидов фосфора и полифосфорных кислот, а также позволяет проводить селективный синтез диэфиров фосфорной кислоты без примесей моно- и трифосфатов.
Результаты работы опубликованы в журнале Molecules и могут быть использованы для разработки смачивающих агентов, антистатиков для текстиля, эмульгаторов для косметики, ингибиторов коррозии в металлообрабатывающих.

Kuimov, V.A.; Malysheva, S.F.; Belogorlova, N.A.; Fattakhov, R.I.; Albanov, A.I.; Bagryanskaya, I.Y.; Tikhonov, N.I.; Trofimov, B.A. Straightforward Superbase-Mediated Reductive O-Phosphorylation of Aromatic and Heteroaromatic Ketones with Red Phosphorus in the Superbase Suspension KOH/DMSO(H2O). Molecules 2025, 30, 1367. https://doi.org/10.3390/molecules30061367

Источник: Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского

#российскаянаука
👍98👌5
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной номер Журнала аналитической химии (том 80, № 6, 2025 г.)

Содержание номера со ссылками на статьи:

Оригинальные статьи

Идентификация куркумы и установление фальсификации методами цифровой цветометрии и ближней ик-спектроскопии.
Емельянов О.Э., Амелин В.Г., Третьяков А.В.

Повышение чувствительности иммунохроматографического анализа для определения пенициллина в молоке за счет ориентированной иммобилизации пенициллин-связывающего белка на поверхности коллоидного золота.
Максин И.В., Куандыкова А., Лузянин Т.А., Иванов В.С., Кириллова Ю.Г., Хунтеев Г.А.

Хромато-масс-спектрометрия изомеров тринитротолуола в режиме отрицательной ионизации резонансным захватом электронов.
Хатымов Р.В., Терентьев А.Г., Дудкин А.В., Дьячков А.В., Крыкин М.Д.

Ионселективный электрод для экспресс-определения цефтриаксона в биологических объектах.
Татаева С.Д., Рамазанов А.Ш.

Прямой анализ растительных масел методом ионизации, индуцированной лазерной плазмой при атмосферном давлении, в сочетании с методами машинного обучения.
Кравец К.Ю., Тимакова С.И., Гречников А.А., Никифоров С.М.

Применение поляризационного флуоресцентного иммуноанализа для определения флуниксина в молоке.
Арутюнян Д.А., Мухаметова Л.И., Шанин И.А., Кондаков С.Э., Еремин С.А.

Определение остатков пестицидов в зерне пшеницы методом ГХ-МС/МС после их выделения с использованием модифицированного метода QuEChERS и сверхсшитого полистирола на этапе очистки.
Осинова Е.С., Мелехин А.О., Булкатов Д.П., Тищенко В.В., Халявин И.А.

Ошибки и погрешности инструментальных исследований при установлении давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей.
Иванова Е.В., Аксенова В.И., Рубижанская Л.А.

История аналитической химии

Открытие хроматографии и императорская Санкт-Петербургская Академия наук.
Сенченкова Е.М.

Хроника

К юбилею профессора Х.З. Брайниной.

Кончина Ирины Рудольфовны Шелпаковой.

#российскаянаука
👍64🥰4
Диссипативные процессы в полиоксиметилене

Ученые Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН с помощью горизонтального крутильного маятника выявили диссипативные процессы в полиоксиметилене. Использованная для исследований установка позволяет изучать реакцию всех элементов материала с позиции атомно-молекулярного дискретного строения. Образец помещался в термокриокамеру, в которой с одной стороны он плотно закреплялся, а с другой - был присоединен к системе возбуждения и регистрации колебательного процесса. Далее образец импульсным воздействием отклоняли на небольшой угол в пределах упругой деформации и возникали колебания, которые со временем затухали. Это связано с тем, что часть энергии внешнего воздействия переходила в тепловую часть внутренней энергии образца. По затуханию крутильных колебаний оценивалась диссипация части энергии в материале. Измерения проводились в широком интервале температур (от -150 °С до +170 °С). На полученных спектрах внутреннего трения химикам удалось обнаружить два наиболее выраженных пика диссипативных потерь. Разложение этих пиков с использованием нормального распределения Гаусса позволило выявить пять процессов. Исследования проводились для неотожженного и отожженного полиоксиметилена. Измерения показали, что отжиг при температуре 140 °С градусов не сильно повлиял на спектры внутреннего трения, температурно-частотные зависимости и рассчитанные физико-механические характеристики. При этом у полиоксиметилена после термической обработки значительно увеличился диапазон времен релаксации на половине высоты пика потерь.
Результаты работы опубликованы в журнале «Polymers».

Lomovskoy, V.A.; Shatokhina, S.A.; Alekhina, R.A.; Lomovskaya, N.Y. Temperature Areas of Local Inelasticity in Polyoxymethylene. Polymers 2024, 16, 3582. https://doi.org/10.3390/polym16243582

Источник: IPCE RAS

#российскаянаука
6❤‍🔥4👍4
Генерирование тиолов под воздействием света

Международный коллектив ученых из Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Иркутского национального исследовательского технического университета, Университета Зигена и Гамбургского университета (Германия) рассмотрел известные молекулярные инструменты для генерирования тиолов (серосодержащих соединений с функциональной группой SH) под действием света и определил перспективы этого междисциплинарного направления. Тиолы играют важную роль в органическом синтезе, биологии и химии материалов, поэтому разработка подходов к их контролируемому высвобождению под действием света является актуальной задачей. Соединения, образующие тиолы в нейтральной или анионной форме под действием света, названы «фотоскунсами», в честь животных, «аромат» которых определяется серосодержащими молекулами. Выделены три типа таких фотофункциональных молекул. Первый тип «фотоскунсов» основан на обратимых превращениях фотопереключателей (спиротиопиранов и аза-диарилэтенов), которые обратимо высвобождают тиолы под действием света. Второй тип «фотоскунсов» использует необратимые реакции диарилэтенов и о-тиопиринидилбензальдегидов. Третья группа «скунсов» представляет собой молекулы с удаляемыми светом защитными группами на тиольных остатках.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Organic & Biomolecular Chemistry».

Andrey V. Stepanov, Alexandra A. Shatrova, Daria V. Berdnikova, Andrey G. Lvov. Photoskunks: molecules for light-induced thiol generation. Org. Biomol. Chem., 2025,23, 5908-5928. https://doi.org/10.1039/D5OB00191A

Источник: Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского

#российскаянаука #науказарубежом
10👍7❤‍🔥3🔥3
Новый подход к созданию доступных катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов

Международный коллектив ученых из Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина и Чжэнчжоуского научно-исследовательского института (Китай) разработал новый способ создания доступных катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Предложенный подход предполагает использование проводящего полимера полианилина (PANI), многостенных углеродных нанотрубок (MWCNTs) и серы. Способ основан на химической полимеризации анилина in situ в присутствии MWCNTs и аммоний персульфата.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Synthetic Metals».

Lyaysan R. Latypova, Ildar A. Mustafin, Yuriy I. Baluda, Gulsum S. Usmanova, Ivan S. Zhidkov, Nadezhda N. Dremova, Pavel A. Troshin, Olga A. Kraevaya, Sergey M. Aldoshin, Akhat G. Mustafin. Sulfur-decorated polyaniline-nanotube composites as cathode materials for lithium metal batteries. Synthetic Metals. Vol. 313. 2025. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2025.117895

Источник: Российская академия наук

#российскаянаука #науказарубежом
👍106
Новые кластеры меди, серебра и золота для усовершенствованной защиты от подделок

Ученые из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН изучили кластеры меди, серебра и золота, основным компонентом для получения которых стал новый P,P′(N,N′)2-лиганд, 1,2-бис[бис(пиридин-2-илметил)фосфино]этан. Большинство кластеров продемонстрировали фотолюминесценцию с переносом заряда в зелено-оранжевой области с впечатляющей квантовой эффективностью (до 77%). Для одного из продуктов на основе Au (I) выявлено аномальное (отрицательное) термическое гашение люминесценции. Полученные кластеры были использованы химиками для создания инновационных эмиссионных чернил для усовершенствованной защиты от подделок
Результаты работы опубликованы в журнале «Inorganic Chemistry Frontiers».

Andrey Yu. Baranov, Evgeniya P. Doronina, Mariana I. Rakhmanova, Irina Yu. Bagryanskaya, Konstantin A. Brylev, Taisiya S. Sukhikh, Alexander V. Artem'ev. Coinage metal(i) clusters based on a flexible P,P′(N,N′)2-ligand: colorful phosphorescence, abnormal thermal quenching behavior and anticounterfeiting application. Inorg. Chem. Front., 2025.т https://doi.org/10.1039/D5QI00813A

Источник: Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского

#российскаянаука
👍124❤‍🔥3
Новые фотоинициаторы с полимеризационно-способными метакриловыми группами

Ученые из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН, Московского физико-технического института, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН разработали новые фотоинициаторы, содержащие полимеризационно-способные метакриловые группы, и продемонстрировали их преимущество в условиях двухфотонной полимеризации. Были синтезированы два новых фотоинициатора A–π–D типа, в котором в качестве акцептора (А) выступал индионовый фрагмент, а в качестве донора (D) - фрагмент сложного эфира N-фенилдиэтаноламина и изомасляной либо метакриловой кислот. Выявлено, что полученные соединения инициируют как одно- (λ = 405 нм), так и двухфотонную (λ = 780 нм) полимеризацию пентаэритритилтриакрилата, но в условиях двухфотонной полимеризации фотоинициатор с полимеризационно-способными метакрилатными фрагментами демонстрирует преимущества. Замена изобутиратных групп на метакрилатные привела к повышению термической устойчивости и улучшению физико-механических свойств образующегося полимера, а также снижению вымываемости непрореагировавшего инициатора из объема полимера. В условиях двухфотонной полимеризации для композиции на основе полимеризационно-способного инициатора удалось получить полимерные 3D-структуры с толщиной линий 90 нм, расположенных на расстоянии 220 нм, для аналогичной композиции, содержащей производное изомасляной кислоты формирующиеся линии, значительно шире - линии толщиной 140 нм на расстоянии 310 нм.
Результаты работы опубликованы в "European Polymer Journal" и открывают новые возможности практического применения фотоинициаторов с полимеризационно-способными группами для создания микроэлектромеханических систем, а также в биотехнологиях и медицинской инженерии.

E.R. Zhiganshina, M.V. Arsenyev, V.V. Yudin, R.S. Kovylin, M.A. Zherebtsov, V.S. Lysenkov, V.A. Ilichev, K.A. Kozhanov, D.A. Kolymagin, A.G. Vitukhnovsky, S.A. Chesnokov. Novel indane-1,3-dione derivatives as photoinitiators for one- and two-photon photopolymerization. European Polymer Journal. Vol. 235, 2025, 114046. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2025.114046

Источник: ИМХ РАН

#российскаянаука
👍95😍4
Ультрастабильный электрокатализатор на основе берлинской лазури для создания глюкозных биосенсоров

Ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали ультрастабильный электрокатализатор, который обеспечивает непрерывную работу биосенсоров, измеряющих уровень глюкозы, в течение нескольких дней, не теряя при этом чувствительности. Новый композитный материал был получен путем совместного синтеза гексацианоферратов железа (берлинская лазурь) и никеля. Такой подход применялся с целью стабилизации электрокатализатора гексацианоферратом никеля на микроуровне. Синтез проводился на границе раздела фаз «электрод-раствор», в этой области происходит электрохимическое взаимодействие между твердым электродом и жидкой средой. Согласно электронной микроскопии, кристаллы композита, заполняющие всю поверхность электрода, в несколько раз больше кристаллов гексацианоферрат железа. При этом полученный композит практически не уступает чистой берлинской лазури по каталитической активности и в десятки раз превосходит ее по операционной стабильности. Глюкозный биосенсор, созданный путем нанесения глюкозооксидазы поверх композитного электрокатализатора, не терял чувствительности на протяжении более трех суток непрерывного мониторинга физиологической концентрации глюкозы. Новая разработка важна для мониторинга состояния больных сахарным диабетом малоинвазивными и неинвазивными носимыми устройствами, исключая необходимость их калибровки, связанной с отбором крови.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале «Biosensors and Bioelectronics».

Darya V. Vokhmyanina, Olesya E. Sharapova, Arkady A. Karyakin. Ultra-stable biosensor transducer for continuous monitoring. Biosensors and Bioelectronics. Vol. 286, 2025, 117638. https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117638

Источник: РНФ

#российскаянаука
10👍6🔥6👏2
Гуминовые кислоты - новые эффективные катализаторы для синтеза гидратов

Ученые из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Казанского приволжского федерального университета изучили возможность применения гуминовых кислот в качестве катализатора для синтеза гидратов. Гуминовые кислоты - экологичный и доступный материал, который заметно ускоряют процесс гидратообразования. Использованные в исследовании кислоты экстрагировали слабыми растворами щелочей из мехактивированного бурого угля. Полученные растворы применили для получения гидрата метана, кроме которых, для сравнения проводили аналогичные эксперименты с чистой водой и раствором додецилсульфата натрия (SDS). Выявлено, что гидрат, образовавшийся из чистой воды, за сутки прореагировало менее 5 %, SDS продемонстрировал более 90 % прореагировавшей воды за час, гуминовые кислоты показали сравнимую эффективность - около 80 %. При этом гуминовые кислоты имеют несколько преимуществ: безвредны для окружающей среды и легкодоступны, так как присутствуют в природе повсеместно.
Результаты работы опубликована в журнале «Chemical Engineering Science» и могут найти применение в области переработки природных ресурсов.

Dmitry Strukov, Alexey Sagidullin, Sergey Kartopol’cev, Tatyana Rodionova, Andrey Manakov. Investigation of the kinetic Promoting effect of humic acids on the formation of methane hydrate. Chemical Engineering Science. Vol. 309, 2025, 121477. https://doi.org/10.1016/j.ces.2025.121477

Источник: Сибирский учёный | СО РАН

#российскаянаука
4❤‍🔥4👍4