ИФХЭ РАН

Вакансии Разработки института

Август объявлен месяцем экологии. Одной из наиболее сложных экологических проблем считается обращение с радиоактивными материалами. Институт физической химии и электрохимии РАН (ИФХЭ РАН) с самого начала существования атомной отрасли в СССР — в прошлом году ей исполнилось 75 лет — вел исследования, связанные с делящимися материалами.

Ученые лаборатории процессов в химических источниках тока ИФХЭ РАН совместно с коллегами из МИЭТ создали нановолокнистый анод из германия для литий-ионной батареи. Удельная емкость электрода составляет 1.3 Ач/г.

Сотрудники группы радиоэкологии и биогеотехнологии лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН обнаружили бактерию, которая способна дышать технецием — первым искусственно синтезированным радиоактивным элементом.

Ученые Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН и Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УрО РАН в рамках проекта РНФ разработали универсальный подход для моделирования параметров солнечных батарей нового поколения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

Запуск космического корабля, тем более пилотируемого космического корабля или космической станции, — комплексная задача, состоящая из огромного количества маленьких проблем. Например, что надо сделать, чтобы раскаленные газы не расплавили сопла двигателя? Как бороться с бактериями, которые «съедают» электропроводку?  Как обезопасить космодром от ядовитых следов топлива? На эти вопросы, поставленные космической программой России, ответили ученые ИФХЭ РАН.

Исследования, проведенные в лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН, впервые доказали отсутствие влияния двух самых обсуждаемых антропогенных факторов (нефтяного загрязнения и разлива ракетного топлива), которые могли быть причиной массовой гибели морских животных в Авачинской бухте.

Ученые из группы биогеотехнологии и радиоэкологии лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН показали, что один из представителей класса сине-зеленых водорослей, гипералкалофил Arthrospira platensis, способна извлекать из водного раствора радиоактивные элементы - 137Cs, 233U, 239Pu, 241Am, 90Sr и 237Np и накапливать их в клетках.

Ученые ИФХЭ РАН разработали метод лазерной обработки алюминиевых деталей летательных аппаратов, создающий супергидрофобное (сверх-водоотталкивающее) покрытие, которое одновременно будет устойчивым к механическому и химическому воздействию. Для придания поверхности водоотталкивающих и противообледенительных свойств был использован метод лазерной обработки поверхности с последующей химической адсорбцией фтороксисилана.

Что общего у актиний, рыб-клоунов и гибридных слоистых материалов на основе порфиринов?

Исследовательская группа профессора РАН М.А.Калининой установила, что компоненты гибридных материалов  могут  обеспечивать взаимную стабильность в агрессивной среде, подобно биологическим видам - симбионтам, как, например, рыбы-клоуны и актинии. Работа опубликована в журнале «Advanced Functional Materials», 2020.

Российские химики изучили, как способ синтеза пористых медь-органических структур влияет на механизм их взаимодействия с органическими молекулами. Применение микроволнового излучения  позволяет получить хорошо адсорбирующую поверхность, а высокие давление и температура — доступные микропоры. Первая особенность окажется полезна при проведении исследований, основанных на разделении смесей, а вторая поможет при глубокой очистке, например, нефти от вредных для экологии примесей. О своей работе ученые сообщили в журнале Molecules.

Что ждать от вируса в будущем и на что направлены разработки вакцинных препаратов? Останется ли в человеческой популяции и будет ли повторяться год от года? Как сказывается погодный фактор и фактор того, с кем этот вирус взаимодействует?

Ольга Орлова: Во времена большой гонки вооружений военные разработки были серьезным стимулом для прикладных исследований в науке, в частности в области химии. А что сейчас служит импульсом для их развития? Об этом по гамбургскому счету мы решили спросить директора Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук Алексея Буряка.

Олег Батищев - кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией биоэлектрохимии Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук о гипотезах происхождения вирусов, их роли в эволюции организмов и о том, как вирусы заражают клетку.

Как ведут себя белки на молекулярном уровне и зачем это нужно знать? Как формируются вирусные частицы и как они взаимодействуют с инфицированными клетками? Как применяется электропорация для фотодинамической терапии рака кожных заболеваний?

Беседа обозревателя портала "Научная Россия" Наталии Лесковой с академиком РАН Асланом Юсуповичем Цивадзе, научным руководителем Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, членом Президиума Росссийской академии наук, руководителем секции «Наука о материалах» РАН, президентом Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, профессором МГУ.

В Китае прошел V Академический симпозиум по ядерному топливному циклу (ASNFC) — один из главных азиатских форумов ученых-радиохимиков.

Институт был представлен руководителем группы ядерной медицины ИФХЭ РАН Надеждой Легкодимовой, получившей ПЕРВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ ЗА ЛУЧШИЙ УСТНЫЙ ДОКЛАД, во главе с К.Э. Германом.

Аслан Юсупович Цивадзе - доктор химических наук, профессор, академик Российской академии наук, а также Иностранный член Академии наук Грузии рассказывает историю великого открытия: Почему 2019-й год был объявлен Международным годом Таблицы Менделеева, и как появился Периодический закон, который изменил наш мир?

Научная лекция д.х.н. Бориса Владимировича Спицына

По мнению онкологов, новый метод позволит проводить более качественное лечение опухолей.

Cотрудники Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина (ИФХЭ РАН) с коллегами из России и Австрии изучили активность веществ, которые образуются на оболочке раковых клеток во время лечения опухоли методом фотодинамической терапии. С помощью активного кислорода эти вещества окисляют раковые клетки и убивают их. Его результаты были опубликовали в журнале Scientific Reports. Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).