Кагегории ru
nioch.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова
Это старая версия сайта! Новый сайт https://web3.nioch.nsc.ru/nioch/

Кагегории ru

Программа "Научная среда": 06 ноября 2019 Новые материалы с непривычными свойствами: О современной голографии рассказывают научные сотрудники Лаборатория органических светочувствительных материалов к.х.н. Е.В. Васильев, к.х.н. Д. Деревянко, к.х.н. Н.А. Орлова и зав.лабораторией д.х.н. В.В. Шелковников.



Е. Васильев: Ультрафиолетовое излучение мы не видим, но эта бумага переизлучает в виде синего, поэтому мы видим это пятно.

Ведущий: На этой установке рождается голография. Не просто объемные картинки – этот этап остался в прошлом веке. Современная голография – это оптические элементы, с помощью которых можно создать, например, систему хранения данных. Объемное изображение создают при помощи направленного пучка света.

Васильев: Свет - это энергия, которой мы облучаем наш полимерный материал. Эта энергия поглощается полимерным материалом, а точнее, красителем, который содержится в полимерном материале. Есть нюанс в голографии - необходимо, чтобы процесс полимеризации шел не одинаково по всему материалу, а локально, в разных участках с разной селективностью, это и рождает ту голографическую картинку, которую мы видим.

Ведущий: Для установки специально выбрали подвал: во-первых, нет уличного освещения, во-вторых, минимальная вибрация. Цвет света зависит от длины волны: фиолетовый короче, красный длиннее, это известно из школьного курса физики. Главная задача этой лаборатории – создание новых материалов. Принцип такой: на поверхность наносят специальные вещества, их называют красителями. Потом при взаимодействии со светом они меняют структуру исходного полимера. Главное – правильно подобрать состав.

Орлова: На каждую длину волны нам дают задания – сделайте краситель для синей области спектра или для инфракрасной области. Зная общие принципы построения молекул, мы эти пожелания выполняем.

 


Учёный совет НИОХ СО РАН (Избран в составе 25 человек Общим собранием научных сотрудников Институт а 01.11.2019)
Багрянская Е. Г. Проф., д.ф.-м.н., директор, председатель УС
Бредихин Р. А. К.х.н., учёный секретарь, секретарь УС
Бардин В. В. Д.х.н., в.н.с., зам. председателя УС
Третьяков Е. В. Д.х.н., зам. директора по научной работе, зав. лаб. , зам. председателя УС
Тормышев В. М. Доц., к.х.н., рук. группы. зам. председателя УС
Волчо К. П. Поф. РАН, д.х.н., г.н.с. 
Воробьёв А.Ю. К.х.н., с.н.с., зав. лаб. 
Зибарев А. В. Д.х.н., зав. лаб. 
Казанцев М.С. К.х.н., с.н.с., зав.лаб. 
Кирилюк И. А. К.х.н., в.н.с., зав. лаб. 
Мажукин Д. Г. Доц., к.х.н., с.н.с. 
Малыхин Е. В. Доц., д.х.н., г.н.с. 
Маматюк В. И. К.х.н., в.н.с.
Меженкова Т. В. Д.х.н., с.н.с., зав. лаб. 
Морозов С.В. К.х.н., зав. лаб. 
Патрушев С.С. К.х.н., н.с., председатель Совета научной молодежи (совещательный голос) 
Салахутдинов Н. Ф. Проф., д.х.н., заведующий отделом, зав. лаб. 
Суслов Е. В. К.х.н., зам. директора по научной работе, зав. лаб.
Тихова В. Д. К.х.н., зав. лаб.
Тихонов А. Я. Доц., д.х.н., г.н.с.
Ткачев А. В. Проф., д.х.н., зав. лаб. 
Толстикова Т. Г. Проф., д.б.н., зав. лаб. 
Шелковников В. В. Д.х.н., зав. лаб. 
Шульц Э. Э. Проф., д.х.н., зав. лаб. 
Яровая О.И. Д.х.н., в.н.с. 

Поздравляем!

 

Опубликованы итоги конкурса на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей («Экспансия», естественные и технические науки)

Код конкурса: (Экспансия) Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей.
Год конкурса: 2019

 

На конкурс «Экспансия» 2019 года по секции "Естественные и технические науки" было подано 3320 заявок. По результатам проведенной экспертизы финансовую поддержку получили 289 проектов.



Салахутдинов Н.Ф.




д.х.н., профессор. Нариман Фаридович Салахутдинов
(руководитель отдела медицинской химии), 



ПРОЕКТ: 19-13-50120

«Моно- и сесквитерпены в качестве стартовой платформы для создания противовирусных средства»



Желаем успехов и дальнейших достижений!

На сайте журнала Journal of Catalysis, 2019, Volume 380, December 2019, Pages 145-152   (IF 7,723) опубликована статья с участием сотрудников Института: к.х.н. И.В. Ильиной (снс, ЛФАВ),  к.х.н. Д.В. Корчагиной (снс ГЯМР), д.х.н. Ю.В. Гатилова (внс , ГРСА), д.х.н., проф. РАН К.П. Волчо (гнс ЛФАВ),  д.х.н., проф. Н.Ф. Салахутдинова (зав.отделом медицинской химии)

Clay nanotubes catalyzed solvent-free synthesis of octahydro-2H-chromenols with pharmaceutical potential from (-)-isopulegol and ketones

A.Yu.Sidorenko, A.V.Kravtsova, I.V.Il'ina, J.Warna, D.V.Korchagina, Yu.V.Gatilov, K.P.Volcho, N.F.Salakhutdinov, D.Yu.Murzin,  V.E.Agabekov

Journal of Catalysis, Volume 380, December 2019, Pages 145-152

First published: 31 October 2019


 https://doi.org/10.1016/j.jcat.2019.10.015

2019_10_31_jcat.jpg

 

Abstract

Natural halloysite nanotubes (HNT) pretreated with hydrochloric acid were applied for the first time for selective synthesis of octahydro-2H-chromenols (as 4R- and 4S-diastereomers) using terpenoid (-)-isopulegol and ketones as reactants. The main attention was paid to the reaction with acetone, because the resulting 4R-isomer displays antiviral activity. While the drawback of the isopulegol Prins reaction with ketones is a low yield of chromenols, considerably higher values could be achieved using a halloysite catalyst under solvent-free conditions and low temperature (30 °C) giving up to 77% overall selectivity towards chromenols. The isolated yield of the acetone-derived 4R-isomer was 66%, significantly exceeding previous results. The proposed mechanism of isopulegol condensation with ketones is more complex than in the case of aldehydes. Formation of the target chromenols occurs through addition of water to the cyclic intermediate. In parallel interactions of this intermediate with isopulegol lead to stereoselective formation of an ester with the chromene structure, which after hydrolysis gives chromenols. Formation of the ether is opposite to the Prins reaction of aliphatic alcohols with carbonyl compounds, where non-cyclic acetals are typically formed. This clearly confirms that in the Prins reaction of isopulegol with carbonyl compounds, the cyclic intermediate plays a key role. A decrease in the halloysite hydration led to an increase in ether selectivity, while with the increase in the studied catalysts acidity, formation of dehydration by-products increased. A reaction scheme for the products formation was proposed and evaluated by kinetic modelling. A possibility of the catalyst reuse has been also shown. Halloysite nanotubes can be considered as highly selective, eco-friendly, low-cost and reusable catalysts for synthesis of heterocycles based on terpenoids and ketones.

Альметрики: 


Метрики PlumX теперь доступны в Scopus: узнайте, как другие ученые используют ваши исследования


 

На сайте журнала The Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123, 46, 28058-28065   (IF 4,309) опубликована статья с участием сотрудницы Института: д.х.н. Л.В. Щеголевой (внс, ЛЭАСМ)

Magnetic Resonance Characteristics of Negative Polarons in Neat Poly(3-hexyl-thiophene)

V.I. Borovkov, L.N. Shchegoleva

J. Phys. Chem. C 2019, 123, 46, 28058-28065

First published: 30 October 2019


 https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b08331

jpcc_9b08331.jpg

 

Abstract

Magnetic resonance characteristics of carriers of both electron spin and electric charge (polarons) in conjugated polymers are required for a deeper understanding of properties of these semiconducting materials. In poly(3-hexyl-thiophene), P3HT, which is an important material for photovoltaic applications, such information is available only for positive polarons, which are readily generated in the presence of electron acceptors via photoinduced processes. Influence of an external magnetic field on X-ray-induced delayed fluorescence from undoped P3HT and its solutions allowed us to visualize the spin interactions in the primary polaron pairs and to estimate the g-tensor components (g≈ 2.0023, g|| ≈ 2.008) for the negative charge carriers in P3HT molecules. There is evidence that in neat regioregular P3HT the g-tensor anisotropy for the polarons, migrating along polymer chains, is averaged partially due to irregularities in the polymer structure.

Альметрики: 


Метрики PlumX теперь доступны в Scopus: узнайте, как другие ученые используют ваши исследования


 
Бюллетень новых поступлений (октябрь 2019 г.)



Журналы


Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.- 2019.- N. 9

Журнал аналитической химии. - 2019. - N 10

Журнал общей химии.- 2019.- N. 10 

Журнал органической химии.- 2019.- N.- 10

Журнал прикладной химии.- 2019.- N. 10

Успехи химии.- 2019.- N. 9, 10

Химико-фармацевтический журнал.- 2019.- N. 9

Химия в интересах устойчивого развития.- 2019.- N. 4

Химия растительного сырья.- 2019.- N. 3 - 2019.- N. 9



MATCH: communications in mathematical and in computer chemistry.- 2019.- Vol. 82.- N. 1, 2






​В Мурманской области запустят пилотный проект по очистке территории региона от стойких органических загрязнителей (СОЗ), разработанный учеными новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН. Эта работа будет вестись в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, которая запрещает использовать ряд химических веществ, в том числе пестициды, опасные для живой природы и здоровья человека. Россия ратифицировала конвенцию 27 июня 2011 года.

В этом году мы назначены региональным центром, обслуживающим целый регион планеты, - отметил зам. директора Института Евгений Третьяков. - Речь идет о европейской Арктике. Наша задача - содействовать передаче экологически безопасных технологий другим странам. Проект касается Мурманской области, которая станет пилотным регионом по мониторингу загрязнения СОЗ и разработке мер улучшения экологической обстановки.


В исследованиях примет участие финский Институт окружающей среды. Проект планируется согласовать и запустить к февралю 2020 года.

К СОЗ относится разнообразная "химия", используемая в сельском хозяйстве, при борьбе с паразитами и возбудителями болезней, а также в промышленности. Эти вещества в природе не разлагаются. Их список насчитывает около тысячи пунктов. Например, это ГХБ (гексахлорбензол), необходимый для борьбы с грибковым заражением зерна, и ПХБ (полихлорбифенилы), которые применяют в трансформаторах и разнообразных конденсаторах, в качестве гидравлической жидкости, теплоносителя, добавок к красителям и смазкам. Один из самых известных органических загрязнителей - ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан, или дуст), который до сих пор применяют в некоторых странах для борьбы с комарами - переносчиками малярии.

Во всем мире суммарно было произведено и использовано 1,8 миллиарда тонн этого недорогого и эффективного пестицида. Множество исследований выявили связь стойких органических загрязнителей с сокращением популяций, распространением заболеваний и аномалий у многих видов животных. Это заставило ученых заняться исследованием воздействия такого рода веществ на людей. Выяснилось, что они опасны для репродуктивной, нервной, эндокринной и иммунной систем человека.

 

Но дело не только в опасности производимой человеком химической органики, но и в ее огромной "дальнобойности". Как выяснилось, она может распространяться на тысячи километров.

- Холодный климат Арктики, которая раньше считалась не затронутой такими видами загрязнений, во многом становится причиной их концентрации на северных территориях, поскольку они осаждаются при столкновении с холодными арктическими воздушными фронтами, - отмечает Алексей Дударев, руководитель отдела гигиены Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья. - Полярные регионы превращаются в "холодные ловушки" для различных летучих и полулетучих соединений, а крупнейшие реки Евразии и Северной Америки несут химические отходы в Северный Ледовитый океан.

В Мурманской области масштабный мониторинг СОЗ не проводился никогда, велись лишь отдельные точечные исследования. Последнее из них закончилось осенью 2013 года в рамках международного проекта КолАрктик "Безопасность пищи и здоровье в приграничных районах России, Финляндии и Норвегии" в Печенгском районе. В частности, там обследовалось пять озер, в которых сравнивали по содержанию ГХБ три вида рыбы. Выяснилось, что больше всего ГХБ, до 0,25 микрограмма на килограмм сырого веса, содержит сиг из озера Раякоски, куда впадают воды из финского озера Инари. Но больше всего стойких загрязнителей было выявлено в семге - более 4,5 микрограмма на килограмм. Это говорит о том, что семга, которая мигрирует из моря в реки и обратно, задерживаясь в устьях рек, "получает" загрязнитель из морской и речной воды, и этого нельзя не учитывать при промышленном освоении Арктики.

- Мы не занимались мониторингом стойких органических загрязнителей в регионе, - сообщил Владимир Маслобоев, советник руководителя Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН. - Такого заказа не было, так как ситуация на Кольском полуострове относительно благополучная. Кроме того, у нас просто нет оборудования для подобных исследований. Для этого требуются, например, очень сложные и дорогие газожидкостные анализаторы высокой точности.

Действующая система экологического мониторинга в России не охватывает вторичных источников загрязнения, которые не связаны напрямую с работой промышленных предприятий, но могут существенно влиять на окружающую среду и здоровье населения. Ближайшая точка в северо-западной части Арктики, где ведутся подобные исследования, находится в норвежском городе Тромсе, подчеркивает эксперт. Но там ученые занимаются мониторингом лишь морской воды, в которой концентрируется ДДТ. Сколько такой "грязи" может содержать суша, сказать не может никто. Но можно предположить, что ее немало. Например, существует такой вид загрязнителей, как бензапирен, образующийся при сжигании разных видов моторного топлива. Он содержится в выхлопах автомобилей, количество которых за последние 15 лет выросло в несколько раз.

А мониторинг таких объектов, как порты и гавани, вовсе не предполагает определения СОЗ, источником которых являются топливо, технические жидкости и другие отходы, формирующиеся при эксплуатации судов, а также списанные суда. Кстати, таких судов на побережье Кольского полуострова насчитывается более 200. По мнению Маслобоева, систему мониторинга такого рода загрязнений еще предстоит создавать, причем не только в России, но и за рубежом. Первый шаг для этого уже сделан: мониторинг СОЗ в рамках пилотного проекта в Заполярье будет проводиться до декабря 2023 года. К этому же времени исследователи подготовят свои рекомендации, как можно избавить окружающую среду Заполярья от вредной органики.

Алексей Михайлов 

Источники

Очистку Арктики начнут с Заполярья
- Российская газета (rg.ru), 29/10/2019
Очистку Арктики начнут с Заполярья
- Murman.ru, 30/10/2019
Очистку Арктики начнут с Заполярья
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 30/10/2019

 

В России нашли способ в несколько раз снизить износ автомобильных дорог. Для этого предлагается укрепить покрытие максимально прочным материалом –– сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. 

Это позволит ремонтировать магистрали в три раза реже, рассказали «Известиям» разработчики технологии. Сейчас производство такого полимера слишком затратно, но в случае использования предложенного метода он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах. Отечественный бизнес согласится вкладывать деньги во внедрение новой технологии, только если увидит реальный спрос на этот полимер, говорят эксперты. Эффективность материала в дорожном строительстве нужно подтверждать с помощью испытаний.

Формула идеальной дороги

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) –– один из наиболее прочных и износостойких материалов в мире, но его применение сейчас ограничено сложным процессом переработки в готовые изделия. Поэтому полимер используют только для протезирования суставов, а также изготовления бронежилетов, деталей ракет и самолётов.

Российские ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) в рамках совместного проекта смогли упростить технологию его создания настолько, что подешевевший материал можно будет пустить на укрепление дорог.

–– Достигнуть этого удалось за счёт новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой, –– рассказал «Известиям» Геннадий Жиловский, гендиректор компании SkyT Polymer, участвующей в проекте.

По его словам, при взаимодействии с исходным сырьём (этилен) новый катализатор образует порошкообразный полимер, который может быть переработан в сверхпрочные плёнки с помощью уплотнения при повышенных температуре и давлении. В завершении процесса получившиеся волокна сплетаются в техническую ткань, которая является основой различных изделий, добавил ведущий научный сотрудник НИОХ СО РАН Иван Олейник.

Новый способ производства позволяет исключить наиболее затратные стадии классического процесса получения сверхпрочного волокна, связанные с длительным нагревом полимера в масле. При этом для производства порошков СВМПЭ по новой технологии можно использовать стандартное оборудование российских нефтехимических предприятий. С его помощью выпускается обычный полиэтилен для изделий широкого потребления, утверждают разработчики. По этой причине технологию можно легко масштабировать, уверены они. В результате полимер может подешеветь более чем в 15 раз (сегодня цена 1 кг исходного порошка — около 2,5 тыс. рублей. –– «Известия») –– до 150 рублей за кг. Это лишь в два-три раза превышает цену материала для стандартных пластиковых пакетов из супермаркета.

Всё это позволит значительно расширить применяемость СВМПЭ –– в частности, его стойкость к перепадам температур можно использовать в дорожном строительстве. Учёные НИОХ СО РАН предлагают создавать из материала специальные армирующие сетки, которые будут помещаться внутрь дорожного покрытия и защитят его от разрушений. В результате срок межремонтной эксплуатации трасс можно увеличить минимум в три раза, что должно снизить расходы.

Волокно из сверхвысокомолекулярного полиэтилена также возможно будет применять для пошива недорогой защитной одежды для мотоциклистов, а в перспективе и для снижения стоимости бронежилетов. Кроме того, по мнению научного сотрудника НИТУ «МИСиС» Федора Сенатова, из них можно будет создавать тросы и сверхлёгкие паруса.

История запроса

По оценкам аналитиков, мировой спрос на СВМПЭ в денежном выражении составляет около $30 млрд в год. При этом рынок очень быстро растёт –– на 13-15% ежегодно. В России спрос на этот материал пока небольшой, ожидается, что к 2021 году его объём достигнет $82 млн, говорится в материалах SkyT Polymer.

Геннадий Жиловский полагает, что массовое внедрение этой технологии в России позволит вытеснить с рынка импорт и создать задел для поставок супер-полиэтилена за рубеж.

–– Мировое производство волокон СВМПЭ не превышает 25 тыс. т в год, имеются ограничения на его экспорт. В результате львиная доля попадающего в Россию материала используется на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и не применяется в гражданских секторах экономики, –– пояснил он. –– При этом собственного производства полимера у нас до сих пор нет, что приводит к зависимости отечественных потребителей от иностранных поставщиков.

Но не все эксперты уверены, что целевые российские рынки достаточно велики для того, чтобы запуск масштабного производства окупился.

–– Скорее всего, крупные компании предоставят свои площадки под проект только в случае полной уверенности в том, что в отраслях машиностроения имеется достаточная потребность в СВМПЭ, –– сказал «Известиям» руководитель информационно-аналитического центра RUPEC Андрей Костин.

Эксперт добавил, что на пути к заводскому варианту технологии себестоимость материала может вырасти. По словам источника «Известий» в нефтехимической отрасли, производство СВМПЭ может быть организовано на площадках «СИБУР Холдинга» или предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в ТАИФ). В компаниях на момент сдачи номера на запросы не ответили.

При наличии финансирования, открыть первое серийное российское производство СВМПЭ по новой технологии можно будет уже через два года, считают разработчики технологии.

В пресс-службе Росавтодора сообщили «Известиям», что сейчас на трассах в стране уже широко применяются современные геосинтетические и полимерные композиционные материалы, а также конструкции и изделия из них. Там подчеркнули, что плюсы композитов –– высокая прочность, жесткость, малый вес, технологичность, невосприимчивость к агрессивным внешним факторам, способность повторять практически любые формы конструкции, а также долговечность.

–– Геосинтетические материалы (георешетки, геосетки, геомембраны и другие изделия) применяются в конструкциях дорожных одежд для их сохранности при воздействии различных негативных факторов, –– пояснил представить агентства.

Вместе с тем сейчас не приведены конкретные технические параметры СВМПЭ, поэтому представить оценку возможности применения технологий, конструкций и изделий из этого полимера в дорожной отрасли невозможно, добавили в Росавтодоре.

–– Слово полиэтилен применительно к дорожному строительству звучит уже лет 30. Технологии с его применением известны так же давно, как добавки в асфальтобетонный битум, –– сказал «Известиям» глава ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров.

Говорить о жизнеспособности конкретной технологии возможно только по результатам испытаний, добавил эксперт.

Источники

Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Инфо24 (info24.ru), 29/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- The world news (theworldnews.net), 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Известия (iz.ru), 29/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Mukola.net, 29/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Пакетное предложение
- Известия, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- RateNews.ru, 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- RateNews.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- AutoGurnal.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- ИА Амур.инфо (amur.info), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом. 30.10.2019 09:42
- Мой Благовещенск (blagoveshensk.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Amurnews.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили покрыть полиэтиленом
- SakhaNews (1sn.ru), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- The world news (theworldnews.net), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Ньюс.ру (news.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Auto.rambler.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Амурская служба новостей (asn24.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- The world news (theworldnews.net), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- Рен ТВ (ren.tv), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Известия (iz.ru), 30/10/2019
Сибирские ученые хотят укрепить асфальт полиэтиленом
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info) 30/10/2019

 

--------
Асфальт в России хотят укрепить полиэтиленом
- НИА Хакасия (19rus.ru), 30/10/2019
Дороги в мешке: асфальт в России планируют укреплять полиэтиленом
- Телеканал 360, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Спутник Новости (news.sputnik.ru), 30/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- RateNews.ru, 30/10/2019
Дороги в мешке: асфальт в России планируют укреплять полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Сибирские ученые придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- Ura.ru (ura.news), 30/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Спутник Новости (news.sputnik.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Лица (lizagubernii.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- ИА Взгляд-инфо, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Названы регионы России с самыми хорошими дорогами
- Известия (iz.ru), 30/10/2019
Названы регионы России с самыми хорошими дорогами
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Тверские ведомости (vedtver.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Авторадио (avtoradio.ru), 30/10/2019
Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом
- ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Весть (vest-news.ru), 30/10/2019
Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
- Алтайская правда (ap22.ru), 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- Kp.ru, 30/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), 30/10/2019
В России нашли способ сделать дороги долговечными
- ИА Regnum, 30/10/2019
Дороги в России предлагают укрепить полиэтиленом
- Zelv.ru, 30/10/2019
В России нашли способ сделать дороги долговечными
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом
- Москва 24 (m24.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru), 30/10/2019
Новосибирские ученые разработали полиэтилен, который спасет дороги от разрушений
- ВашГород.ру (vashgorod.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Новостной робот (ru.newsbot.press), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- LipetskMedia.ru, 30/10/2019
Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Наш Брянск.ру (news.nashbryansk.ru), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- Tavto (tavto.ru), 30/10/2019
Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом
- Москва 24 (m24.ru), 30/10/2019
Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 30/10/2019
Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом
- Gorodskoyportal.ru/moskva, 30/10/2019
Российские дороги предлагают укрепить полиэтиленом
- Известия (iz.ru), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- 365 дней (365news.biz), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Сельские Зори (h96014cl.beget.tech), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- Колеса (kolesa.ru), 30/10/2019
В российский асфальт замешают полиэтилен
- Автомобили (automobili.ru), 30/10/2019
В России нашли способ сделать дороги долговечными
- The world news (theworldnews.net), 30/10/2019
Российские дороги хотят укреплять полиэтиленом
- Planet-today.ru, 30/10/2019
В Новосибирском университете предложили укрепить дороги полиэтиленом
- ИА 7 новостей (7info.ru), 30/10/2019
Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом
- Новости Великих Лук (sterhluki.ru), 30/10/2019
Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 30/10/2019
Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом
- Gorodskoyportal.ru/moskva, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Российские дороги предлагают укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Дороги в России предлагают укрепить полиэтиленом
- Reendex News (reendex.ru), 30/10/2019
Ученые Новосибирска предложили укреплять дороги полиэтиленом
- Ndn.info, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Infoorel.ru, 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- Новости 24/7 (news24-7.ru), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- Mosmobil (mosmobil.ru), 30/10/2019
Качество дорог в России хотят повысить с помощью полиэтилена
- Первый Псковский (1pskov.tv), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Наука в Сибири (sbras.info), 30/10/2019
Российские ученые нашли дешевый способ увеличить прочность дорог в 3 раза
- SM News (sm-news.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Первый ульяновский портал (1ul.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Amur28.info, 30/10/2019
В России начнут укреплять асфальт полиэтиленом
- Московская перспектива (mperspektiva.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Gorodskoyportal.ru/lipetsk, 30/10/2019
Российские дороги укрепят полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
Российские ученые нашли способ укрепить дороги сверхвысокомолекулярным полиэтиленом
- Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), 30/10/2019
Русские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- B-port.com, 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Группа Полипластик (polyplastic.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- E-news.su, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Wolf Car (sitiru.ru), 30/10/2019
Автомобильные дороги России предложили укрепить полиэтиленом
- Информационный канал Севастополя (stv92.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- E-news.pro, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом " Крымские новости
- Crimea-news.org, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- Монависта (simferopol.monavista.ru), 30/10/2019
Ученые Новосибирского института предлагают укреплять асфальт полиэтиленом
- Херсонская губерния (guberniya.info), 30/10/2019
Идея интересна, вопрос цены: об укреплении дорог полиэтиленом
- ИА Regnum, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- Crimea-news.com, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- ИА Крыминформ (c-inform.info), 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- Коктебель (koktebel.club), 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
В России хотят строить дороги из самолетного полиэтилена
- АВТО.mail.ru, 30/10/2019
В России хотят строить дороги из "самолетного" полиэтилена
- Newsmir.info, 30/10/2019
Отечественный асфальт хотят укреплять полиэтиленом
- Местное время (permv.ru), 30/10/2019
Российские дороги предлагают укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Дорожное строительство. Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
- СМПРО (cmpro.ru), 31/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Полимерные материалы (polymerbranch.com), 31/10/2019
Российские ученые изобрели суперасфальт
- Nerehta.info (nerehta.info), 30/10/2019
Российские ученые изобрели суперасфальт
- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Lenta-7day.ru, 30/10/2019
Дороги в России хотят укреплять полиэтиленом
- SoManyHorses.ru, 30/10/2019
Асфальт и полиэтилен - сибирские ученые придумали, как защитить дороги от разрушения, но тут же нашлись критики
- Usedcars.ru, 30/10/2019
Ученые Новосибирского института предлагают укреплять асфальт полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
В России хотят строить дороги из "самолетного" полиэтилена
- Autodromo.ru, 31/10/2019
Технология укрепления асфальта полиэтиленом предложена в России
- Plastinfo (plastinfo.ru), 31/10/2019

 

В журнале CrystEngComm, 2019, V. 21, N 39, Pp 5931-5946   (IF 3,382) опубликована статья с участием сотрудников Института  к.х.н. Т.А. Вагановой (снс ЛГетС), д.х.н. Ю.В. Гатилова (внс, руководитель группы ГРСА), к.х.н. И.П. Чуйкова (нс ЛМР) и д.х.н. Е.В. Малыхина (гнс ЛГетС)

Impact of molecular packing rearrangement on solid-state fluorescence: polyhalogenated N-hetarylamines vs. their co-crystals with 18-crown-6

Tamara A. Vaganova, Yurij V. Gatilov, Enrico Benassi, Igor P. Chuikov, Denis P. Pishchur and Evgenij V. Malykhin

First published: 23 August 2019

 https://doi.org/10.1039/C9CE00645A

C9CE00645A

 

Abstract

A series of polyhalogenated hetarylamines and their co-crystals with 18-crown-6 ether was used to reveal the effect of co-crystallization on the supramolecular structure and fluorescence properties as well as the relationship between these characteristics and peculiarities of the hetarylamine chemical structure (α- or γ-position of the NH2 group, number of Cl and F substituents, pyridine or quinoline framework, presence of a fluorophore fragment). Incorporation of crown ether into the crystal matrix of the hetarylamine results in a significant rearrangement of the supramolecular structure. In all cases, the N–H⋯Nhet and N–H⋯F H-bonds are replaced by the N–H⋯Ocrown bond. Changes in π-electron interactions that affect fluorescence characteristics depend on the amine structure. In the co-crystals of γ-aminopyridines, replacement of C–F⋯πF interactions with πF⋯πF stacking causes the fluorescence quenching or a bathochromic shift of λem, whereas replacement of πF⋯πF or πF⋯πH stacking with C–F⋯πF interactions or πH⋯πH stacking in the co-crystals of α-aminopyridines is accompanied by the hypsochromic shift of λem. γ-Aminopyridines show more pronounced changes in fluorescence characteristics as compared to α-aminopyridines, the effect being dependent on the nature of the halogen substituents. The fluorescence properties of aminoquinolines, regardless of the amino group location, are insignificantly modified due to the ability of the extended π-system to minimize interaction changes. Exploration of the nature of the excited states of isolated molecules, homocrystals and co-crystals using quantum mechanical calculations evidences that fluorescence quenching occurs due to EET, facilitated by the presence of crown ether molecules. The bathochromic and hypsochromic shifts of emission are caused by the change in a mutual orientation of the hetarylamine molecules with subsequent different stabilization of the ground and excited states. Using DSC, the co-crystals' supramolecular structure was found to self-organize from solution or melt and to regenerate in the melting–crystallization cycle. The revealed modification of the hetarylamines' fluorescence properties due to the formation of co-crystals with crown ether seems to be promising for use in solid-state supramolecular chemo and thermo sensors (indicators).

Альметрики: 


Метрики PlumX теперь доступны в Scopus: узнайте, как другие ученые используют ваши исследования


 

Во вторник 29 октября  2019 г. , в  10-00 в конференц–зале НИОХ

состоится лекция иностранного ученого:


Coordination chemistry and nitronyl nitroxide free radical A metal-radical approach to bistability

2019_10_29_Dominique_Luneau


Dominique Luneau


Claude Bernard University Lyon 1
Département de chimie-biochimie (UMR 5615)
Lyon- France
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2019-10_29_DLuneau_NIOCH.pdf



Приглашаем принять участие в работе семинара

29 октября  2019 г. (вторник) в 15.00 в конференц-зале Института

состоится заседание Ученого Совета НИОХ СО РАН № 9


Повестка

  1. Награждение стипендиатов им. акад. Н.Н. Ворожцова
     
    Веселова Григория Борисовича (III курс ФЕН НГУ),
     
    Иванова Константина Сергеевича (V курс ФЕН НГУ) 

    • Информация Р.А. Бредихина


       
  2. Об утверждении темы докторской диссертации
     
    н.с. ЛФИ, к.б.н. Павловой Аллы Викторовны «Производные природных монтерпенои-дов - как основа для создания высокоэффективных противопаркин-сонических и анальгетических лекарственных средств»

    • Информация Р.А. Бредихина


       
  3. О внесении изменений и утверждении Положения о конкурсе студентов и аспирантов НИОХ СО РАН 2019 года

    • Информация С.Сю Патрушева


       
  4. (15.30) Сообщения приглашенных специалистов в связи с реали-зацией проекта СКИФ


    • Зубавичус Я.В. (ИК СО РАН).
       
      Синхротронное излучение для химиков-органиков 30 минут
       
    • Архипов С.Г. (НГУ, ИК СО РАН)
        
      Функционал станций 1-1 "Микрофокус" и 1-2 "Структурная диагностика" синхротронного источника ЦКП "СКИФ" для решения структурно-химических задач 20 минут.
       
  5. Разное


Приглашаем сотрудников Института

25 октября 2019 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности старшего научного сотрудника (кандидата химических наук) в лабораторию физиологически активных веществ НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора (ID VAC 55000)
Вакансия ID VAC_55000



начало приема заявок: 25.10.2019 10:00
окончание приема заявок: 15.11.2019 10:00
дата проведения конкурса: 18.11.2019 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник (кандидат химических наук) в лабораторию физиологически активных веществ НИОХ СО РАН
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Постановка задач исследования научному коллективу
Трудовая деятельность: Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей области исследований
Представлять результаты научной работы в виде статей в журналах, индексируемых системами цитирования Web of Science и Scopus, результатов интеллектуальной деятельности, докладов на научных мероприятиях
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности
Ученая степень и звание: кандидат химических наук
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 19 908 руб.  
СТАВКА: полная  
ПРЕМИРОВАНИЕ: СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ, ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИ
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
Социальный пакет
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
ДРУГОЕ: работа в химической лаборатории
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, (383) 330 78 60

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Срок представления документов на конкурс - в течение 20 дней с момента его объявления. Срок проведения конкурса - в течение двух недель со дня окончания приема документов.

Дополнительная информация доступна на сайте НИОХ СО РАН в разделе Профсоюзный комитет (Коллективный договор) http://web.nioch.nsc.ru/institut-glavnaya-2/profsoyuz-niokh-so-ran и Конкурсы вакансий http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij.



.

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 
  2. Скан-копию диплома о присуждении ученой степени 
  3. организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
  4. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij