В атмосфере горячего юпитера впервые обнаружен гидроксильный радикал
Астрохимики продолжают узнавать все больше и больше о составе атмосфер планет за пределами Солнечной системы. В новой статье в журнале The Astrophysical Journal Letters международная группа исследователей отчиталась о первом наблюдении эмиссионных линий гидроксильного радикала ОН в атмосфере горячего юпитера.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/v-atmosfere-goryachego-yupitera-vpervye-obnaruzhen-gidroksilnyj-radikal/
Астрохимики продолжают узнавать все больше и больше о составе атмосфер планет за пределами Солнечной системы. В новой статье в журнале The Astrophysical Journal Letters международная группа исследователей отчиталась о первом наблюдении эмиссионных линий гидроксильного радикала ОН в атмосфере горячего юпитера.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/v-atmosfere-goryachego-yupitera-vpervye-obnaruzhen-gidroksilnyj-radikal/
Mendeleev.info
В атмосфере горячего юпитера впервые обнаружен гидроксильный радикал - Mendeleev.info
Астрохимики продолжают узнавать все больше и больше о составе атмосфер планет за пределами Солнечной системы. В новой статье в журнале The Astrophysical Journal Letters международная группа исследователей отчиталась о первом наблюдении эмиссионных линий…
Описан механизм фотоактивации оранжевого каротиноидного белка
Российские ученые совместно с коллегами из Германии и Чехии расшифровали механизм, лежащий в основе активации оранжевого каротиноидного белка — фоторецептора цианобактерий. Используя мутантный вариант белка и новейшие спектроскопические методы, ученые смогли описать фотохимическую реакцию, ранее не известную для каротиноидов. Результаты работы открывают перспективы для разработки новых светоуправляемых систем и биоматериалов. Статья опубликована в журнале Communications Biology, исследование поддержано грантом РНФ.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/opisan-mehanizm-fotoaktivatsii-oranzhevogo-karotinoidnogo-belka/
Российские ученые совместно с коллегами из Германии и Чехии расшифровали механизм, лежащий в основе активации оранжевого каротиноидного белка — фоторецептора цианобактерий. Используя мутантный вариант белка и новейшие спектроскопические методы, ученые смогли описать фотохимическую реакцию, ранее не известную для каротиноидов. Результаты работы открывают перспективы для разработки новых светоуправляемых систем и биоматериалов. Статья опубликована в журнале Communications Biology, исследование поддержано грантом РНФ.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/opisan-mehanizm-fotoaktivatsii-oranzhevogo-karotinoidnogo-belka/
Mendeleev.info
Описан механизм фотоактивации оранжевого каротиноидного белка - Mendeleev.info
Российские ученые совместно с коллегами из Германии и Чехии расшифровали механизм, лежащий в основе активации оранжевого каротиноидного белка — фоторецептора цианобактерий. Используя мутантный вариант белка и новейшие спектроскопические методы, ученые смогли…
Астрономы впервые нашли ключевой элемент для строительства «молекул жизни» в теплом протопланетном диске
Международная группа астрохимиков (в нее входят исследователи из Нидерландов, Великобритании и Японии) впервые обнаружила в теплом протопланетном диске молекулы метанола. Это открытие, опубликованное в Nature Astronomy, представляет собой важный шаг в понимании того, как возникли сложные органические молекулы и жизнь.
Открытие метанола в протопланетном диске вокруг молодой звезды HD 100546 в созвездии Мухи было сделано при помощи знаменитой обсерватории ALMA, которая наблюдает небо в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах и расположена на высоте 5100 метров на севере Чили в пустыне Атакама.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/astronomy-vpervye-nashli-klyuchevoj-element-dlya-stroitelstva-molekul-zhizni-v-teplom-protoplanetnom-diske/
#менделеевинфо
#астрохимия
Международная группа астрохимиков (в нее входят исследователи из Нидерландов, Великобритании и Японии) впервые обнаружила в теплом протопланетном диске молекулы метанола. Это открытие, опубликованное в Nature Astronomy, представляет собой важный шаг в понимании того, как возникли сложные органические молекулы и жизнь.
Открытие метанола в протопланетном диске вокруг молодой звезды HD 100546 в созвездии Мухи было сделано при помощи знаменитой обсерватории ALMA, которая наблюдает небо в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах и расположена на высоте 5100 метров на севере Чили в пустыне Атакама.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/astronomy-vpervye-nashli-klyuchevoj-element-dlya-stroitelstva-molekul-zhizni-v-teplom-protoplanetnom-diske/
#менделеевинфо
#астрохимия
Mendeleev.info
Астрономы впервые нашли ключевой элемент для строительства «молекул жизни» в теплом протопланетном диске - Mendeleev.info
Международная группа астрохимиков (в нее входят исследователи из Нидерландов, Великобритании и Японии) впервые обнаружила в теплом протопланетном диске молекулы метанола. Это открытие, опубликованное в Nature Astronomy, представляет собой важный шаг в понимании…
«Батарейка» из бетона. Возможно ли это?
20 мая 2021
Представьте себе целое 20-этажное бетонное здание, которое может накапливать энергию, как гигантская батарея. Благодаря уникальным исследованиям из Технологического университета Чалмерса, Швеция, это видение может когда-нибудь стать реальностью. Исследователи из Департамента архитектуры и гражданского строительства недавно опубликовали статью (правда, не в журнале по электрохимии, а в журнале Buildings, посвященному архитектуре), в которой изложили новую концепцию перезаряжаемых батарей из цемента. Cовместно с @npenergy (Центр компетенций НТИ “Технологии новых и мобильных источников энергии” при ИПХФ РАН) мы попытаемся разобраться в этой работе.
https://mendeleev.info/batareya-iz-betona/
20 мая 2021
Представьте себе целое 20-этажное бетонное здание, которое может накапливать энергию, как гигантская батарея. Благодаря уникальным исследованиям из Технологического университета Чалмерса, Швеция, это видение может когда-нибудь стать реальностью. Исследователи из Департамента архитектуры и гражданского строительства недавно опубликовали статью (правда, не в журнале по электрохимии, а в журнале Buildings, посвященному архитектуре), в которой изложили новую концепцию перезаряжаемых батарей из цемента. Cовместно с @npenergy (Центр компетенций НТИ “Технологии новых и мобильных источников энергии” при ИПХФ РАН) мы попытаемся разобраться в этой работе.
https://mendeleev.info/batareya-iz-betona/
Mendeleev.info
«Батарейка» из бетона. Возможно ли это? - Mendeleev.info
Представьте себе целое 20-этажное бетонное здание, которое может накапливать энергию, как гигантская батарея. Благодаря уникальным исследованиям из Технологического университета Чалмерса, Швеция, это видение может когда-нибудь стать реальностью. Исследователи…
Разработаны новые гибридные молекулы для борьбы с патогенными грибами-убийцами
Российские ученые синтезировали и изучили несколько новых перспективных молекул в качестве основы для создания эффективного противогрибкового препарата. Соединив известное лекарство из класса азолов и другой азотсодержащий гетероцикл — тиазолопиримидин — в качестве «усилителя свойств» они получили новые гибридные молекулы, связанные между собой через различные химические мостики. Оказалось, что эти гибридные соединения работают на уровне популярного флуконазола, а их активность можно «настраивать», меняя связующее звено между двумя основными компонентами. Создание новых противогрибковых препаратов позволит преодолеть главную проблему последних лет — развитие лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов ко всем существующим на рынке препаратам. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/razrabotany-novye-gibridnye-molekuly-dlya-borby-s-patogennymi-gribami-ubijtsami/
Российские ученые синтезировали и изучили несколько новых перспективных молекул в качестве основы для создания эффективного противогрибкового препарата. Соединив известное лекарство из класса азолов и другой азотсодержащий гетероцикл — тиазолопиримидин — в качестве «усилителя свойств» они получили новые гибридные молекулы, связанные между собой через различные химические мостики. Оказалось, что эти гибридные соединения работают на уровне популярного флуконазола, а их активность можно «настраивать», меняя связующее звено между двумя основными компонентами. Создание новых противогрибковых препаратов позволит преодолеть главную проблему последних лет — развитие лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов ко всем существующим на рынке препаратам. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/razrabotany-novye-gibridnye-molekuly-dlya-borby-s-patogennymi-gribami-ubijtsami/
Mendeleev.info
Разработаны новые гибридные молекулы для борьбы с патогенными грибами-убийцами - Mendeleev.info
Российские ученые синтезировали и изучили несколько новых перспективных молекул в качестве основы для создания эффективного противогрибкового препарата. Соединив известное лекарство из класса азолов и другой азотсодержащий гетероцикл — тиазолопиримидин —…
Forwarded from Новые и мобильные источники энергии
Сегодня профессиональный праздник отмечают не только сотрудники нашего Центра.
Прав был Ломоносов, широко простирает химия руки свои в дела человеческие!
Сотрудники химических предприятий, преподаватели химии в вузах и школьные учителя, любители и популяризаторы химии. Органики, биохимики, неорганики, физхимики и электрохимики, люди, изучающие химические реакции в межзвездной среде и рассчитывающие на компьютере новые невозможные соединения....
С днем химика вас!
Прав был Ломоносов, широко простирает химия руки свои в дела человеческие!
Сотрудники химических предприятий, преподаватели химии в вузах и школьные учителя, любители и популяризаторы химии. Органики, биохимики, неорганики, физхимики и электрохимики, люди, изучающие химические реакции в межзвездной среде и рассчитывающие на компьютере новые невозможные соединения....
С днем химика вас!
Forwarded from Новые и мобильные источники энергии
Летняя школа Центра компетенций НТИ пройдет с 5 по 16 июля в ИПХФ РАН
Долгожданная летняя школа Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии, организованная под эгидой дорожной карты НТИ «Энерджинет», пройдет в этом году в очном формате с 5 по 16 июля в ИПХФ РАН, г. Черноголовка.
Мы ждем студентов и преподавателей вузов на двухнедельный очный интенсив, включающий в себя 72 академических часа лекционных занятий и практических работ под руководством сотрудников Центра.
По окончанию Летней школы сдавшим экзамен (в форме теста) выдается сертификат о прохождении стажировки «Летняя школа ЦК НТИ».
Торопитесь, количество мест ограничено!
Программа Летней школы https://npenergy.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-стажировки.docx
Документы https://npenergy.ru/wp-content/uploads/2021/06/АНКЕТА.doc
Долгожданная летняя школа Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии, организованная под эгидой дорожной карты НТИ «Энерджинет», пройдет в этом году в очном формате с 5 по 16 июля в ИПХФ РАН, г. Черноголовка.
Мы ждем студентов и преподавателей вузов на двухнедельный очный интенсив, включающий в себя 72 академических часа лекционных занятий и практических работ под руководством сотрудников Центра.
По окончанию Летней школы сдавшим экзамен (в форме теста) выдается сертификат о прохождении стажировки «Летняя школа ЦК НТИ».
Торопитесь, количество мест ограничено!
Программа Летней школы https://npenergy.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-стажировки.docx
Документы https://npenergy.ru/wp-content/uploads/2021/06/АНКЕТА.doc
Сотрудники кафедры магнетизма физического факультета МГУ предложили новую методику измерений особенностей роста ферромагнитной фазы по объему сплава железа-родия (FeRh) в тонких пленках. Подобные исследования помогут в будущем создать новое поколение жёстких дисков с увеличенной плотностью записи информации. Авторы надеются, что работа внесёт вклад в создание теории, описывающей магнитные фазовые переходы первого рода. Статья опубликована в журнале Journal of Alloys and Compounds.
https://mendeleev.info/fiziki-obyasnili-kak-rastyot-ferromagnitnaya-faza-v-tonkoj-magnitnoj-plyonke-zheleza-rodiya/
https://mendeleev.info/fiziki-obyasnili-kak-rastyot-ferromagnitnaya-faza-v-tonkoj-magnitnoj-plyonke-zheleza-rodiya/
Химики предложили «зеленый» способ восстановления катодных материалов литий-ионных батарей
Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge National Laboratory; ORNL) предложили новый способ восстановления алюминиевой фольги и катодного материала из отработанных литий-ионных батарей. Статья химиков опубликована в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/himiki-predlozhili-zelenyj-sposob-vosstanovleniya-katodnyh-materialov-litij-ionnyh-batarej/
Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge National Laboratory; ORNL) предложили новый способ восстановления алюминиевой фольги и катодного материала из отработанных литий-ионных батарей. Статья химиков опубликована в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/himiki-predlozhili-zelenyj-sposob-vosstanovleniya-katodnyh-materialov-litij-ionnyh-batarej/
Mendeleev.info
Химики предложили «зеленый» способ восстановления катодных материалов литий-ионных батарей - Mendeleev.info
Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge National Laboratory; ORNL) предложили новый способ восстановления алюминиевой фольги и катодного материала из отработанных литий-ионных батарей. Статья химиков опубликована в журнале ACS Sustainable…
Водород для американских заправок будут производить из свалочных газов
SGH2, компания, специализирующаяся на переработке отходов в водород, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, согласилась продавать ежегодно 3850 тонн углеродно-отрицательного зеленого водорода на заправочные станции по всей Южной Калифорнии.
В данном случае полученный водород будет считаться углеродно-отрицательным (не нейтральным), потому что он будет производиться из выбросов парниковых газов от свалок. Производитель заявляет, что, поскольку водород производится с использованием отходов, которые в противном случае и так бы выделяли парниковые газы, то его можно считать «зеленым». Софистика, конечно, но, скорее всего, это сработает.
С другой стороны, поскольку при полной оценке цикла в атмосферу будет выделяться не метан, а углекислый газ с гораздо меньшим парниковым эффектом, то общий баланс составит отрицательные 188 килограммов эквивалента CO2 на мегаджоуль.
https://mendeleev.info/vodorod-dlya-amerikanskih-zapravok-budut-proizvodit-iz-svalochnyh-gazov/
SGH2, компания, специализирующаяся на переработке отходов в водород, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, согласилась продавать ежегодно 3850 тонн углеродно-отрицательного зеленого водорода на заправочные станции по всей Южной Калифорнии.
В данном случае полученный водород будет считаться углеродно-отрицательным (не нейтральным), потому что он будет производиться из выбросов парниковых газов от свалок. Производитель заявляет, что, поскольку водород производится с использованием отходов, которые в противном случае и так бы выделяли парниковые газы, то его можно считать «зеленым». Софистика, конечно, но, скорее всего, это сработает.
С другой стороны, поскольку при полной оценке цикла в атмосферу будет выделяться не метан, а углекислый газ с гораздо меньшим парниковым эффектом, то общий баланс составит отрицательные 188 килограммов эквивалента CO2 на мегаджоуль.
https://mendeleev.info/vodorod-dlya-amerikanskih-zapravok-budut-proizvodit-iz-svalochnyh-gazov/
Mendeleev.info
Водород для американских заправок будут производить из свалочных газов - Mendeleev.info
SGH2, компания, специализирующаяся на переработке отходов в водород, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, согласилась продавать ежегодно 3850 тонн углеродно-отрицательного зеленого водорода на заправочные станции по всей Южной Калифорнии. Это соглашение…
Умер нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси
Вчера в Индианаполисе, США скончался нобелевский лауреат 2010 года по химии Эйити Нэгиси. Ему было 85 лет. Об этом сообщает сайт университета Пердью, профессором которого был Нэгиси. Как сообщается, похорон и церемонии прощания не будет: по желанию семьи тело нобелевского лауреата будет в следующем году захоронено на родине в Японии.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/umer-nobelevskij-laureat-po-himii-ejiti-negisi/
Вчера в Индианаполисе, США скончался нобелевский лауреат 2010 года по химии Эйити Нэгиси. Ему было 85 лет. Об этом сообщает сайт университета Пердью, профессором которого был Нэгиси. Как сообщается, похорон и церемонии прощания не будет: по желанию семьи тело нобелевского лауреата будет в следующем году захоронено на родине в Японии.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/umer-nobelevskij-laureat-po-himii-ejiti-negisi/
Mendeleev.info
Умер нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси - Mendeleev.info
Вчера в Индианаполисе, США скончался нобелевский лауреат 2010 года по химии Эйити Нэгиси. Ему было 85 лет. Об этом сообщает сайт университета Пердью, профессором которого был Нэгиси. Как сообщается, похорон и церемонии прощания не будет:...
Голландские ученые разработали молекулярный мотор, работающий от энергии света. Он состоит из двух связанных хромофоров, которые притягиваются и отталкиваются за счет дипольных взаимодействий, обеспечивая вращение. Двигатель реагирует на единичные фотоны и делает оборот за пикосекунды
https://mendeleev.info/sozdan-sverhbystryj-molekulyarnyj-motor/
https://mendeleev.info/sozdan-sverhbystryj-molekulyarnyj-motor/
Mendeleev.info
Создан сверхбыстрый молекулярный мотор - Mendeleev.info
Голландские ученые разработали молекулярный мотор, работающий от энергии света. Он состоит из двух связанных хромофоров, которые притягиваются и отталкиваются за счет дипольных взаимодействий, обеспечивая вращение. Двигатель реагирует на единичные фотоны…
Химики из Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова предложили новый метод получения «зеркальных» катализаторов, которые используются для создания ценных органических соединений, например противогрибковых препаратов. Это поможет решить проблему тестирования лекарств, у которых есть вторая форма — зеркально симметричный «близнец», способный вызывать опасные побочные эффекты. Статья об исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда, опубликована в журнале Angewandte Chemie.
https://mendeleev.info/molekula-ruka-pomozhet-farmatsevtam-otlavlivat-zlyh-bliznetsov-lekarstvennyh-preparatov/
https://mendeleev.info/molekula-ruka-pomozhet-farmatsevtam-otlavlivat-zlyh-bliznetsov-lekarstvennyh-preparatov/
Mendeleev.info
Молекула-рука поможет фармацевтам отлавливать «злых близнецов» лекарственных препаратов - Mendeleev.info
Химики из Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова предложили новый метод получения «зеркальных» катализаторов, которые используются для создания ценных органических соединений, например противогрибковых препаратов. Это поможет решить…
Химики выяснили, как белки получают возможность светиться
Учёные химического факультета МГУ в сотрудничестве с коллегами из университетов Уэльса и Флориды установили механизм реакций формирования хромофоров у флуоресцентных белков. Тем самым ученые получили возможность контролировать, как создаются инструменты исследования процессов в живых системах. Авторы работы уверены, что полученные знания помогут создать улучшенные варианты флуоресцентных белков. Работа опубликована в журнале Chemical Science.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/himiki-vyyasnili-kak-belki-poluchayut-vozmozhnost-svetitsya/
Учёные химического факультета МГУ в сотрудничестве с коллегами из университетов Уэльса и Флориды установили механизм реакций формирования хромофоров у флуоресцентных белков. Тем самым ученые получили возможность контролировать, как создаются инструменты исследования процессов в живых системах. Авторы работы уверены, что полученные знания помогут создать улучшенные варианты флуоресцентных белков. Работа опубликована в журнале Chemical Science.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/himiki-vyyasnili-kak-belki-poluchayut-vozmozhnost-svetitsya/
Mendeleev.info
Химики выяснили, как белки получают возможность светиться - Mendeleev.info
Учёные химического факультета МГУ в сотрудничестве с коллегами из университетов Уэльса и Флориды установили механизм реакций формирования хромофоров у флуоресцентных белков. Тем самым ученые получили возможность контролировать, как создаются инструменты исследования…
Создан натриевый твердый электролит, сочетающий высокую ионную проводимость с электрохимической стабильностью
Исследовательская группа с кафедры электротехники и электронной информатики Технологического университета Тоехаси разработала хлорзамещенный твердый электролит Na3SbS4 для использования в полностью твердотельных натрий-ионных батареях. По сравнению с образцом без замещения ионная проводимость подобного электролита, в котором была частично замещена на Cl, улучшилась до трех раз. Исследователи также продемонстрировали что Cl-замещенный Na3SbS4 имеет каркасную кристаллическую структуру, которая позволяет ионам натрия легче перемещаться в трех измерениях. Оказалось также, что новый электролит демонстрирует превосходную стабильность в сочетании с металлическими натриевыми анодами. Исследование опубликовано в ACS Applied Energy Materials.
https://mendeleev.info/sozdan-natrievyj-tverdyj-elektrolit-sochetayushhij-vysokuyu-ionnuyu-provodimost-s-elektrohimicheskoj-stabilnostyu/
Исследовательская группа с кафедры электротехники и электронной информатики Технологического университета Тоехаси разработала хлорзамещенный твердый электролит Na3SbS4 для использования в полностью твердотельных натрий-ионных батареях. По сравнению с образцом без замещения ионная проводимость подобного электролита, в котором была частично замещена на Cl, улучшилась до трех раз. Исследователи также продемонстрировали что Cl-замещенный Na3SbS4 имеет каркасную кристаллическую структуру, которая позволяет ионам натрия легче перемещаться в трех измерениях. Оказалось также, что новый электролит демонстрирует превосходную стабильность в сочетании с металлическими натриевыми анодами. Исследование опубликовано в ACS Applied Energy Materials.
https://mendeleev.info/sozdan-natrievyj-tverdyj-elektrolit-sochetayushhij-vysokuyu-ionnuyu-provodimost-s-elektrohimicheskoj-stabilnostyu/
Mendeleev.info
Создан натриевый твердый электролит, сочетающий высокую ионную проводимость с электрохимической стабильностью - Mendeleev.info
Исследовательская группа с кафедры электротехники и электронной информатики Технологического университета Тоехаси разработала хлорзамещенный твердый электролит Na3SbS4 для использования в полностью твердотельных натрий-ионных батареях. По сравнению с образцом…
119 лет назад родился человек с трагической судьбой, соавтор одной из самых известных реакций в органической химии, нобелевский лауреат Курт Альдер. Человек, который совсем забыл про себя ради химии и своих студентов.
https://mendeleev.info/history/alder/
https://mendeleev.info/history/alder/
Великие химики: Уильям Роберт Гроув. Как свадебное путешествие открыло водородную энергетику
Сегодня для всех тех, кто занимается водородным транспортом и водородной энергетикой – очень памятный день. Да и вообще для всех электрохимиков мира, пусть они занимаются и «обычными батарейками». Дело в том, что ровно 210 лет назад родился английских физикохимик, который не только усовершенствовал первичный химический источник тока и получил весьма удобный элемент, названный его именем (в СССР его согласно тогдашним правилам перевода именовали элементом Грове), но и создал первый – или один из первых в мире – водородный топливный элемент. Давайте же хотя бы в общих чертах познакомимся с этим замечательным человеком, Уильямом Робертом Гроувом (William Robert Grove 1811-1896).
Читать дальше:
https://mendeleev.info/history/grove/
Сегодня для всех тех, кто занимается водородным транспортом и водородной энергетикой – очень памятный день. Да и вообще для всех электрохимиков мира, пусть они занимаются и «обычными батарейками». Дело в том, что ровно 210 лет назад родился английских физикохимик, который не только усовершенствовал первичный химический источник тока и получил весьма удобный элемент, названный его именем (в СССР его согласно тогдашним правилам перевода именовали элементом Грове), но и создал первый – или один из первых в мире – водородный топливный элемент. Давайте же хотя бы в общих чертах познакомимся с этим замечательным человеком, Уильямом Робертом Гроувом (William Robert Grove 1811-1896).
Читать дальше:
https://mendeleev.info/history/grove/
Mendeleev.info
Великие химики: Уильям Роберт Гроув. Как свадебное путешествие открыло водородную энергетику - Mendeleev.info
Сегодня для всех тех, кто занимается водородным транспортом и водородной энергетикой – очень памятный день. Да и вообще для всех электрохимиков мира, пусть они занимаются и «обычными батарейками». Дело в том, что ровно 210 лет...
Пот с пальцев заставили вырабатывать электричество
Группа молодых исследователей из инженерной школы Университета Калифорнии в Сан-Диего сделала попытку заставить человеческое тело вырабатывать энергию даже в состоянии покоя. Для этого они создали миниатюрные биотопливные элементы, использующие лактат из пота. А местом сбора пота «назначили» подушечки пальцев. Исследование опубликовано в журнале Joule.
Подробнее:
https://mendeleev.info/sweatenergy/
Группа молодых исследователей из инженерной школы Университета Калифорнии в Сан-Диего сделала попытку заставить человеческое тело вырабатывать энергию даже в состоянии покоя. Для этого они создали миниатюрные биотопливные элементы, использующие лактат из пота. А местом сбора пота «назначили» подушечки пальцев. Исследование опубликовано в журнале Joule.
Подробнее:
https://mendeleev.info/sweatenergy/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Химия коротко: вставить углерод в пиррольный цикл
Очень красивая работа химиков из Иллинойса и Солт-Лейк-сити. И журнал сильный - JACS.
https://mendeleev.info/himiya-korotko-vstavit-uglerod-v-pirrolnyj-tsikl/
Очень красивая работа химиков из Иллинойса и Солт-Лейк-сити. И журнал сильный - JACS.
https://mendeleev.info/himiya-korotko-vstavit-uglerod-v-pirrolnyj-tsikl/
Российские химики создали наночастицы для ранней диагностики и терапии рака молочной железы
Сотрудники Института общей и неорганической химии РАН им. Н.С. Курнакова совместно с коллегами из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали новые наноматериалы, которые могут использоваться для ранней диагностики рака молочной железы методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). Работа была проведена в рамках проекта «Фундаментальные основы спиновых технологий и направленного конструирования “умных” полифункциональных материалов для спинтроники и молекулярной электроники», поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ, а ее результаты приняты к публикации в журнале Journal of Materials Chemistry B.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/rossijskie-himiki-sozdali-nanochastitsy-dlya-rannej-diagnostiki-i-terapii-raka-molochnoj-zhelezy/
Сотрудники Института общей и неорганической химии РАН им. Н.С. Курнакова совместно с коллегами из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали новые наноматериалы, которые могут использоваться для ранней диагностики рака молочной железы методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). Работа была проведена в рамках проекта «Фундаментальные основы спиновых технологий и направленного конструирования “умных” полифункциональных материалов для спинтроники и молекулярной электроники», поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ, а ее результаты приняты к публикации в журнале Journal of Materials Chemistry B.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/rossijskie-himiki-sozdali-nanochastitsy-dlya-rannej-diagnostiki-i-terapii-raka-molochnoj-zhelezy/
Mendeleev.info
Российские химики создали наночастицы для ранней диагностики и терапии рака молочной железы - Mendeleev.info
Сотрудники Института общей и неорганической химии РАН им. Н.С. Курнакова совместно с коллегами из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали…