Сегодня принято с ностальгией вспоминать советскую систему, когда работа над научным проектом не могла считаться законченной без его внедрения. Тогда научные концепции и лабораторные образцы, созданные в академических институтах, передавались в отраслевые институты, подчиняющиеся своим отраслевым министерствам. Там они превращались в опытные партии.
Ученые лабораторий химии технеция и анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН синтезировали 8 новых гексагалотехнетатов (для галогенов фтора, хлора и брома) с различными органическими катионами, определили их кристаллическую структуру и провели термолиз новых соединений. Результаты опубликованы в журнале Королевского химического общества (Великобритания) Dalton Transactions. Работа поддержана РНФ, грант N 23-73-01068.
Ученые лаборатории биоэлектрохимии ИФХЭ РАН и лаборатории клеточного иммунитета ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России зарегистрировали патент на способ изготовления биодеградируемого микроигольного накожного патча для отсроченной гемостимуляции онкологических больных (патент RU 2804809 C1).
Сотрудники лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН показали, что стабильность порфиринов — соединений, использующихся при лечении онкологических заболеваний, — зависит от выбранного растворителя. Так, скорость распада порфиринов может различаться в 64 раза. Также стабильность этих соединений можно повысить почти в 500 раз, добавив группы атомов, которые препятствуют разрушению порфиринов.
Учёные ИФХЭ РАН синтезировали уникальный материал — гибридный фотокатализатор, состоящий из органического и неорганического нанокомпонентов. Под действием видимого и ультрафиолетового света он генерирует свободные радикалы, которые с эффективностью более 90% разрушают органические загрязнители, попадающие в сточные воды от химических производств. Кроме того, новый фотокатализатор в 11 раз быстрее аналогов подавляет рост бактерий Escherichia coli (кишечной палочки) — микроорганизма, активно размножающегося в сточных водах.
Учёные ИФХЭ РАН, ИФАВ РАН, СПбГУ и Института керамики Харбинского политехнического института (Китай) модифицировали поверхность углеродных точек так, чтобы те получили способность связываться с костной тканью.
О том, как химические методы позволяют делать выводы о развитии производства и торговых связей на Руси в IX-XI веках, рассказывают ведущий научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов Института археологии РАН, доктор исторических наук Владимир Игоревич Завьялов и главный научный сотрудник лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН, доктор химических наук, профессор РАН Андрей Альбертович Ширяев.
Учёные лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН разработали способ конструирования гибридных материалов на основе наноструктурированного оксигидроксида алюминия и порфирина.
Ученые лабораторий химии технеция и химии трансурановых элементов ИФХЭ РАН совместно с коллегами из Радиевого института (ГК «Росатом») предложили метод консервации долгоживущих радиоактивных актинидов через их включение в керамико-металлическую матрицу с последующим долговременным хранением.
В лабораториях химии технеция и анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН впервые в мире был получен и описан методами РФА, РСА и спектрофотометрии полиоксометаллат рения (VII).
Заведующий лабораторией хроматографии химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Олег Алексеевич Шпигун и директор ИФХЭ РАН, заведующий лабораторией физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН, член-корреспондент РАН Алексей Буряк награждены премией им. В. А. Коптюга РАН.
Учёные лаборатории биоэлектрохимии ИФХЭ РАН в сотрудничестве с ИОНХ РАН разработали новый метод предсказания структуры светочувствительных веществ, способных уничтожать бактерии лучше известных антибиотиков.
Для того, чтобы гуанидин-содержащие составы, нанесенные на поверхность, дольше оставались на ней и препятствовали распространению бактерий, ученые лаборатории физикохимии коллоидных систем ИФХЭ РАН в сотрудничестве с кафедрой биотехнологии и промышленной фармации ИХТ им. М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА, а также Институтом по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе внедрили мономерные производные гуанидина в матрицу на основе эпоксидно-аминной системы.
04 июля 2023 года Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члену-корреспонденту РАН ЕРШОВУ Борису Григорьевичу за вклад в развитие науки. Награждение состоялось в Минобрнауки России на Торжественной церемонии награждения государственными наградами и грамотами сотрудников научных и образовательных организаций Российской Федерации.
Ученые ИФХЭ РАН с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и GEMLAB Laboratory (Лихтенштейн) исследовали области кристалла, содержащие твердый углекислый газ, методом просвечивающей электронной микроскопии. Результаты исследований опубликованы в Carbon Trends.
C использованием численного метода молекулярной динамики в лаборатории сорбционых процессов ИФХЭ РАН предложена методика самоорганизации углеродных нанотрубок в массив при помощи молекул-координаторов (молекул толуола).
В лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН получен патент на металлорганическую каркасную структуру (МОКС) бензолтрикарбоксилата лантана (III) La-BTC и способ её получения.
Рассказывают сопредседатель Всероссийского симпозиума и школы-конференции молодых ученых «Физико-химические методы в междисциплинарных экологических исследованиях» член-корреспондент РАН Алексей Константинович Буряк и научный секретарь симпозиума Елена Вениаминовна Рыбакова.
В лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН получен патент на металлорганическую каркасную структуру (МОКС) бензолтрикарбоксилата иттрия (III) Y-BTC для аккумулирования водорода и способ её получения. МОКС представляет собой адсорбент, который имеет прецизионную пористую структурой с узким распределением пор по размерам.
Кирилл Бирин, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН, выступил с пленарным докладом «Гетероциклические производные порфиринов — подходы к синтезу и использованию» на конференции в МИРЭА.
Учёные лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН представили адсорбционную технологию хранения природного газа в микропористом адсорбенте — материале, способном в большом количестве поглощать газ. Размер пор такого адсорбента близок к размеру молекулы метана. Адсорбирование позволяет достигать больших плотностей и давлений газа без использования компрессоров и холодильных установок. При этом значительно повышается взрывобезопасность системы.
Учеными ИФХЭ РАН совместно с коллегами из ИФВД РАН и ИК РАН впервые подробно изучен синтез алмаза из фторированного адамантана (C10H15F) при высоких давлениях и температурах. Выяснилось, что в данной системе синтез алмаза возможен при экстремально низких температурах, начиная с 420 °С.
Разработанные в лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН новые литий-селективные экстрагенты и способ извлечения лития на их основе вошли в доклад президента РАН общему собранию РАН «Важнейшие научные достижения, полученные российскими учеными в 2022 году».
Ученые лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН на основе отечественного сырья синтезировали эффективный адсорбент для извлечения легких углеводородов C2+ из природного газа при высоких давлениях (до 50 бар). Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Energy&Fuels.
Инженер отдела комплексного обслуживания зданий и сооружений (ОКО ЗиС) ИФХЭ РАН Владимир Амвросов завоевал две золотые медали на чемпионате мира по фридайвингу в Кувейте. Он занял первое место в категории DYNB (ныряние в длину в раздельных ластах) и DYN (ныряние в длину в моноласте) в возрастной категории Masters 50+.
В Лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН подведены итоги первого этапа работ по созданию научных основ адсорбционной технологии для увеличения продолжительности хранения сжиженного природного газа метана в низкотемпературных системах промышленного и бытового назначения.
Ученые ИФХЭ РАН и НИЯУ МИФИ применили технологию химического газофазного осаждения для формирования на медной подложке равномерного и низкопористого вольфрамового покрытия толщиной от 30 до 50 мкм. Изобретение может быть использовано для создания приемной пластины дивертора токамака с концепцией «потеющей стенки» из жидкого лития. Работы проведены по заказу и при содействии компании «Наука и инновации» (патент RU 2792661, опубликован 22.03.2023).
Ученые лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН предложили способ нейтрализации несимметричного диметилгидразина с помощью торфо-шунгитного сорбента-катализатора.