Химблог
4.05K subscribers
2.12K photos
328 videos
6 files
1.73K links
Официальный канал трех международных выставок: "ХИМИЯ", "ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ", "ИНТЕРЛАКОКРАСКА"

Новости / Аналитика /Интервью / Обзоры / Мнения / События / Обзор достижений химической отрасли. Анонсы интересных событий.
Download Telegram
ПЛАЗМОННЫЕ ЧЕРНИЛА И МГНОВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
👨‍🎓Ученые МФТИ и МГУ разработали плазмонные чернила на основе наночастиц золота для моментальной диагностики возбудителя тяжелых внутрибольничных инфекций — синегнойной палочки.
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) входит в число наиболее опасных возбудителей внутрибольничных инфекций. Она вызывает тяжёлые пневмонии, сепсис и поражения внутренних органов с высоким уровнем летального исхода.
📌Стандартная диагностика требует посева на питательные среды и инкубации в течение 2–3 дней. Однако пациент с острой инфекцией нуждается в лечении немедленно, поэтому врачи вынуждены назначать антибиотики «вслепую», до получения результатов.
Новая разработка ученых МФТИ и МГУ ускоряет процесс диагностики с нескольких дней до нескольких минут.

Как рассказала Евгения Афонюшкина, младший научный сотрудник химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:
«Теперь не нужно ждать несколько дней, пока вырастут бактерии в чашке Петри, отправлять образцы в лабораторию и проводить сложную пробоподготовку. Достаточно взять мазок ватным тампоном, нанести на него плазмонные чернила и поднести портативный спектрометр — результат будет готов через минуты»


🚩Плазмонные чернила поместили в обычный стержень для ручки. Для проведения диагностики достаточно либо нанести чернила непосредственно на образец (например, на мазок слюны пациента), либо предварительно создать сенсорную поверхность на бумаге, а уже на неё нанести пробу, после чего измерить сигнал портативным спектрометром. Весь процесс занимает несколько минут, не требует ни центрифугирования, ни специальных реагентов, ни стерильных боксов.

Мы создали простой и доступный инструмент для быстрого принятия решений о терапии», — пояснила Ирина Веселова, профессор, заведующая лабораторией Биоаналитических методов и оптических сенсорных систем химического факультета МГУ.


📍Учёные уже изготовили демонстрационные образцы, подтвердившие свою эффективность в ходе экспериментов. В ближайших планах — адаптировать технологию для диагностики целых бактериальных клеток, а также других патогенных микроорганизмов.
ХИМБЛОГ В VK
7👏3
Превращается в пар и затем восстанавливается
♻️Пластик- из него сделана половина вещей вокруг нас и одновременно он - одна из самых крупных экологических проблем.
♻️Проблема переработки пластика во многом связана с его главным достоинством — высокой устойчивостью. Большинство полимеров специально создаются так, чтобы десятилетиями сохранять свои свойства. Однако именно эта стабильность затрудняет их разложение и повторное использование.
👨‍🎓Исследователи из Университета Суррея в Великобритании разработали необычный полимер, который при сравнительно невысокой температуре способен превращаться непосредственно из твёрдого материала в пар, а затем вновь собираться в исходный пластик.
📍В основе материала лежат молекулы 1,2-дитиолана — циклического соединения, состоящего из атомов углерода, водорода и двух связанных между собой атомов серы. Особенности серных связей делают процесс разрушения и последующего восстановления полимерной структуры обратимым. 📍Главной особенностью нового материала стала его реакция на нагревание. При температуре около 90 °C полимер начинает разлагаться на более простые молекулярные компоненты и переходит непосредственно из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Обычные пластики для разрушения полимерных цепей часто требуют значительно более высоких температур — порядка 200 °C и выше. Кроме того, переработка может включать несколько химических стадий и приводить к образованию дополнительных побочных продуктов. После охлаждения газообразные компоненты нового полимера способны вновь соединяться и образовывать исходный материал. Таким образом, пластик можно многократно переводить из одного состояния в другое без необходимости каждый раз синтезировать его заново.
Материал также испытали на возможность удаления примесей. В полимер добавили краситель Nile red, который обычно требует отдельных химических процедур для извлечения из пластика. В данном случае краситель удалось отделить от материала за один этап при нагревании. Подобное свойство может представлять интерес для переработки полимеров, поскольку современные пластмассы часто содержат красители, стабилизаторы, наполнители и другие добавки.
💫По мнению авторов работы, такой принцип может открыть путь к созданию нового поколения материалов, которые будет проще наносить, удалять и перерабатывать.
ХИМБЛОГ В VK
🔥4👍2🎉2
Отходы полимеров - Россия и Китай решают вместе
Представители Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» приняли участие во втором заседании российско-китайской Рабочей группы по сотрудничеству в области обращения с отходами.
По итогам заседания стороны договорились продолжить обмен опытом в сфере совершенствования законодательства, проработать возможность подготовки дорожной карты сотрудничества, организации взаимных визитов на объекты утилизации отходов и проведения совместных семинаров и круглых столов
🚩Российскую делегацию возглавил директор Департамента экономики замкнутого цикла в сфере отходов производства и потребления Минприроды России Андрей Федотовский. От РЭО в заседании приняли участие заместитель руководителя Департамента экономики замкнутого цикла — начальник отдела технологий применения ВМР в отраслях промышленности Светлана Грошева и руководитель направления по международному сотрудничеству Департамента коммуникаций Кирилл Калеткин. 🚩Китайскую сторону возглавил заместитель директора Департамента по обращению с твердыми отходами и химическими веществами Министерства экологии и окружающей среды КНР Вэнь Сюэфэн.
📍Участники обменялись информацией об изменениях законодательства и развитии систем обращения с отходами в России и Китае.
📍Отдельным блоком обсудили переработку многослойной упаковки.
Третье заседание Рабочей группы планируется провести в 2027 году в Китае.
👍4🔥1🤔1
🎉51😍1
Первого сентября учителям дарят букеты цветов.
Это очень красиво!
Созается атмосфера настоящего праздника , а аромат...
Вот давайте об ароматах по-подробнее:
💐За запах отвечает сложная смесь летучих органических соединений (ЛОС). У каждого вида цветов свой уникальный «химический профиль».
🌹Роза. Ключевую роль играет молекула (-)-цис-розового оксида, а также бета-дамасценон и бета-ионон. Вклад вносят и другие соединения: гераниол, нерол, цитронеллол, фарнезол и линалол.
🌺Гвоздика. Основной вклад вносят эвгенол и метилсалицилат, а за дополнительные оттенки отвечают бета-кариофиллен и производные бензойной кислоты.
🌸Фиалка. За аромат отвечают соединения группы иононисов. Интересно, что мозг быстро привыкает к их сильному запаху, но затем может снова его уловить, создавая эффект «исчезновения» и «появления» аромата.
🌷Лилия. Главные компоненты — (Е)-бета-оксимен и линалол, также встречается мирцен.
💐Гиацинт. Аромат складывается из трёх компонентов: оксименол (цитрусовые нотки), коричный спирт (бальзамический привкус) и 2-метооксибензоат этила (фруктовые оттенки).
🏵️Хризантема. Аромат очень вариативен, но в разных видах обнаружены терпеновые соединения: альфа-пинен, эвкалиптол, камфара, борнеол.
Всех с Днем знаний!!!
👍7🎉3💘3
Дождь опасен электричеством?
💦Вода обладает сильным разрушительным воздействием на многое, включая объекты транспортной инфраструктуры, подвижной состав...
Дождь способствует коррозии металлических поверхностей не только из-за растворённых в воде солей, кислот и загрязняющих веществ. Учёные из Института исследований полимеров Общества Макса Планка обнаружили ещё один механизм: капли воды могут приобретать небольшой электрический заряд при движении по поверхности, а затем повреждать защитное покрытие металла.
🌧️Электрически заряженные капли способны постепенно разрушать даже химически стойкое покрытие.
После его повреждения вода получает доступ к находящемуся под ним металлу, где уже может начаться коррозия.
💧Когда капля скользит по поверхности — например, по листу растения, стеклу или другому материалу, — между водой и поверхностью может происходить перенос электрического заряда.
В результате капля приобретает заряд одного знака, а на поверхности остаётся противоположный. Этот процесс связан с контактной электризацией и напоминает образование статического электричества при трении воздушного шарика о волосы.
Само явление известно давно, однако его возможное влияние на разрушение защитных покрытий металлов оставалось малоизученным.
🚩Такой механизм разрушения имеет значение для автомобилей, мостов, кораблей и других металлических конструкций, регулярно подвергающихся воздействию дождя и движущейся воды.

ХИМБЛОГ В VK
4😱3🤔2👍1
Химики получили молекулы-предшественники полимеров без растворителей
👨‍🎓Большинство химических превращений, в ходе которых получают лекарства, полимерные и другие материалы, проводят в растворах. При этом средой для таких реакций служит не обычная вода, а органические растворители, которые улучшают взаимодействие компонентов и помогают очищать их от примесей.
Однако после завершения процесса растворители превращаются в отходы, порой сложные в утилизации и небезопасные для природы и человека. Более того, некоторые соединения в растворителях оказываются нестабильны, а потому практически сразу после синтеза разрушаются. Поэтому ученые ищут способы отказаться от растворителей, например, проводя превращения между сухими веществами.
👨‍🎓Химики из Тульского государственного университета (Тула) нашли способ получать с помощью подобной «сухой» технологии содержащие азот молекулы для производства полимерных материалов.
Молекулы в сухом виде смешалис органическим соединением, содержащим азот, после чего растерли их в ступке. Всего за 15 минут такой обработки 87–99% исходных веществ превратились в нужные продукты — новые производные фурана, содержащие азот. В ходе такой реакции практически не образовалось примесей, а потому полученные вещества не пришлось дополнительно очищать.
🚩Такая технология позволила получить стабильные продукты, часть из которых при синтезе в жидкости было невозможно уберечь от разрушения.
Полученные фурановые производные содержат химические группы, позволяющие использовать их в синтезе новых полимерных материалов.
🔥6👍2🤔1
Новый метод определения свойств органических растворителей с помощью цвета растворов йода
Многие химики еще со школьных лет помнят, что при взаимодействии йода с крахмалом образуется комплекс характерного синего цвета. Однако йод способен образовывать окрашенные комплексы и со многими другими органическими соединениями.
🚩Изменение цвета раствора одного и того же вещества в зависимости от свойств растворителя называют сольватохромизмом.
👨‍🎓Исследователи из Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов (ИОХ РАН) под руководством академика Валентина Ананикова предложили новый сольватохромный дескриптор iSOLV, определяемый непосредственно с помощью цвета раствора йода. Он основан на цветовой модели HSB (Hue, Saturation, Brightness), используемой для цифрового представления цвета. Значение iSOLV можно получить из обычной цифровой фотографии раствора, сделанной камерой смартфона и обработанной с помощью разработанного в ИОХ РАН программного обеспечения iSOLV Calculator.
Авторы исследования показали, что цвет растворов йода для широкого ряда растворителей коррелирует с фундаментальными электронными характеристиками комплексов йод — растворитель, а также с экспериментальными параметрами растворителей — донорным числом, logP, основностью и параметрами Камлета — Тафта, а также с характеристиками протекающих в этих растворителях химических процессов. То есть дескриптор iSOLV отражает фундаментальные межмолекулярные взаимодействия, обуславливающие сольватирующую способность растворителя.
💫Предложенный метод не требует специального оборудования, высокой квалификации и доступен для использования в любой химической лаборатории.
🔥6🤣3
Нефть для фармакологии
Нефть окружает нас повсюду: из нее создают топливо, пластмассы, синтетические ткани и строительные материалы. Но помимо этого она давно является важным компонентом для производства многих лекарственных и косметических препаратов.
👨‍🎓Российские фармакологи обнаружили на одном из месторождений Югры нефть, способную заживлять раны и снимать отеки.
При нанесении на рану препарат нефти увеличил толщину нового эпителиального слоя в 1,9 раза, а грубую рубцовую ткань сократил в 3,9 раза.
Это значит, что язвы, раны от ожогов и послеоперационные швы будут быстро и качественно затягиваться полноценной кожей.
🚩По силе обезболивающего эффекта она почти в 2 раза превосходит популярное лекарство диклофенак.
♻️Целебную высоковязкую нефть уже проверили на лабораторных мышах, присвоив пятый класс опасности. Такие вещества не содержат токсических веществ и не причиняют вреда организму.
👍8🔥6
Осталось 10 дней!
Успейте заявить о себе!
 С 9 по 12 ноября в ВК «Тимирязев Центр» будет проходить крупнейшее мероприятие химической отрасли в России – 29-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2026».
25 сентября заканчивается период приема заявок на участие в ме­ро­приятии.
 Если вы планировали принять участие со стендом в выставке 2026 года – самое время забронировать стенд и приступать к подготовке к выставке.
 Ознакомьтесь и выбирайте тематику.
Подайте заявку на участие в выставке со стендом.
Если вы уже являетесь экспонентом выставки, то проведение собственного делового мероприятия – отличная возможность дополнительного информационного повода для рекламы вашего оборудования, продукции или услуг и привлечения целевой аудитории.
 
Напишите нам, и мы включим ваше мероприятие в сетку деловой программы выставки.
Ждев вас в ВК «Тимирязев Центр»!
ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ
ХИМБЛОГ В VK
🎉3🔥1
О битумных и других пятнах без порчи покрытия!
🚦На дороге случается всякое - на автомобиль могут попасть частички битума, масла, появляются пятна от насекомых...
🔺Это очень сложно отмыть, и владельцы машин всегда опасаются за сохранность лакокрасочного покрытия.
Российские ученые сделали новую линейку автомобильных шампуней.
🚙Основу созданных в Институте перспективной инженерии Северо‑Кавказского федерального университета (СКФУ) рецептур составило инновационное поверхностно‑активное вещество (ПАВ), разработанное партнером - заводом «Нижнекамскнефтехим».
За счет изменения его концентрации и подбора сочетаний с другими компонентами ученые СКФУ создали три состава с разными техническими характеристиками.
Они рассчитаны на широкий спектр задач автовладельцев: от бережной регулярной мойки до удаления сложных загрязнений.
🚚Теперь российским автолюбителям станет легче ухаживать за своей техникой!
ХИМБЛОГ В VK
👍5🔥1🤣1🆒1