Накрутить на Нобелевскую премию - XV
Мы продолжаем цикл публикацией о том, как А.В. Труханов и его соавторы добились нобелевских масштабов цитирования своих статей (начало см. здесь: https://www.tg-me.com/chemrussia/4794, https://www.tg-me.com/chemrussia/4865, https://www.tg-me.com/chemrussia/4913, https://www.tg-me.com/chemrussia/4970, https://www.tg-me.com/chemrussia/5036, https://www.tg-me.com/chemrussia/5812, https://www.tg-me.com/chemrussia/5962, https://www.tg-me.com/chemrussia/5984, https://www.tg-me.com/chemrussia/6021, https://www.tg-me.com/chemrussia/6059, https://www.tg-me.com/chemrussia/6092, https://www.tg-me.com/chemrussia/6122, https://www.tg-me.com/chemrussia/6156, https://www.tg-me.com/chemrussia/6178).
Многочисленные случаи дублирования одних и тех же результатов в статьях Труханова чуть было не скрыли от нас то, что некоторые данные были им опубликованы трижды!
В статьях, вышедших в журналах Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Crystallography Reports (Кристаллография) и Physics of the Solid State (Физика твердого тела) приведены одинаковые зависимости параметров решетки и объема элементарной ячейки BaFe12‒xAlxO19. Обращают на себя внимание безуспешные попытки замаскировать идентичность данных различным оформлением, а также удивительная аппроксимация сплайном зависимости параметра c от состава феррита.
Вследствие принудительного цитирования, количество ссылок на эти статьи кардинально различается: первая работа процитирована 384 раза, вторая - 106 раз, третья - 9 раз.
Ссылки на статьи:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2015.05.076
https://doi.org/10.1134/S1063774515030220
https://doi.org/10.1134/S1063783418090342
#накруткацитирований #самоплагиат
Мы продолжаем цикл публикацией о том, как А.В. Труханов и его соавторы добились нобелевских масштабов цитирования своих статей (начало см. здесь: https://www.tg-me.com/chemrussia/4794, https://www.tg-me.com/chemrussia/4865, https://www.tg-me.com/chemrussia/4913, https://www.tg-me.com/chemrussia/4970, https://www.tg-me.com/chemrussia/5036, https://www.tg-me.com/chemrussia/5812, https://www.tg-me.com/chemrussia/5962, https://www.tg-me.com/chemrussia/5984, https://www.tg-me.com/chemrussia/6021, https://www.tg-me.com/chemrussia/6059, https://www.tg-me.com/chemrussia/6092, https://www.tg-me.com/chemrussia/6122, https://www.tg-me.com/chemrussia/6156, https://www.tg-me.com/chemrussia/6178).
Многочисленные случаи дублирования одних и тех же результатов в статьях Труханова чуть было не скрыли от нас то, что некоторые данные были им опубликованы трижды!
В статьях, вышедших в журналах Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Crystallography Reports (Кристаллография) и Physics of the Solid State (Физика твердого тела) приведены одинаковые зависимости параметров решетки и объема элементарной ячейки BaFe12‒xAlxO19. Обращают на себя внимание безуспешные попытки замаскировать идентичность данных различным оформлением, а также удивительная аппроксимация сплайном зависимости параметра c от состава феррита.
Вследствие принудительного цитирования, количество ссылок на эти статьи кардинально различается: первая работа процитирована 384 раза, вторая - 106 раз, третья - 9 раз.
Ссылки на статьи:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2015.05.076
https://doi.org/10.1134/S1063774515030220
https://doi.org/10.1134/S1063783418090342
#накруткацитирований #самоплагиат
😱14 10❤4👌1
Forwarded from Научные журналы и базы данных (НЖБД)
Научные журналы стремительно наполняются бессмысленными статьями от нейросетей
Учёные из Университета Суррея в Англии забили тревогу из-за того, какую угрозу уже представляют для научного сообщества большие языковые модели в роде ChatGPT и Gemini. Как пишет Nature, исследователи обнаружили, что за последние четыре с половиной года более 400 научных текстов, опубликованных в 112 научных журналах, являются копиями уже существующих работ, которые были переписаны при помощи языковых моделей.
При этом отмечается, что подобные тексты проходят существующие проверки на плагиат, но при этом не несут никакой научной ценности. Учёные опасаются, что в будущем научные журналы могут быть «захламлены» подобными статьями.
Обнаружить плагиат удалось при помощи специфического анализа: учёные обратили внимание на ассоциативные исследования, которые связывают некие данные с результатом для здоровья. Они взяли данные из открытой базы NHANES (Национального исследования здоровья и питания США), и провели по ним поиск.
Оказалось, что 411 исследований-клонов подозрительным образом отслеживали одни и те же переменные, те же результаты, и пришли к таким же выводам, что и первоначальные работы. В большинстве случаев речь шла о статьях, которые повторяли друг друга почти дословно, но особо популярным оказались три работы, у каждой из которых оказалось по шесть «клонов».
Затем учёные решили проверить, как легко создать такой клон: они взяли за основу наборы данных, которые были использованы в этих трёх самых популярных статьях, и попросили ChatGPT и Gemini переписать их, уточнив, что полученный текст должен пройти проверку на плагиат.
Источник
#chatgpt #AI #ИИ #научныестатьи
____
@rujournals - Научные журналы и базы данных (НЖБД)
Учёные из Университета Суррея в Англии забили тревогу из-за того, какую угрозу уже представляют для научного сообщества большие языковые модели в роде ChatGPT и Gemini. Как пишет Nature, исследователи обнаружили, что за последние четыре с половиной года более 400 научных текстов, опубликованных в 112 научных журналах, являются копиями уже существующих работ, которые были переписаны при помощи языковых моделей.
При этом отмечается, что подобные тексты проходят существующие проверки на плагиат, но при этом не несут никакой научной ценности. Учёные опасаются, что в будущем научные журналы могут быть «захламлены» подобными статьями.
Обнаружить плагиат удалось при помощи специфического анализа: учёные обратили внимание на ассоциативные исследования, которые связывают некие данные с результатом для здоровья. Они взяли данные из открытой базы NHANES (Национального исследования здоровья и питания США), и провели по ним поиск.
Оказалось, что 411 исследований-клонов подозрительным образом отслеживали одни и те же переменные, те же результаты, и пришли к таким же выводам, что и первоначальные работы. В большинстве случаев речь шла о статьях, которые повторяли друг друга почти дословно, но особо популярным оказались три работы, у каждой из которых оказалось по шесть «клонов».
Затем учёные решили проверить, как легко создать такой клон: они взяли за основу наборы данных, которые были использованы в этих трёх самых популярных статьях, и попросили ChatGPT и Gemini переписать их, уточнив, что полученный текст должен пройти проверку на плагиат.
«Мы были в шоке, так как у нас получилось сразу же, — рассказал соавтор исследования Мэтт Спик. — Статьи были неидеальными, языковые модели допустили несколько ошибок. Пришлось потратить два часа, чтобы подчистить каждую рукопись. Мы произвели полностью вторичные статьи, которые не имели ничего нового, но они все прошли проверки на плагиат».
Источник
#chatgpt #AI #ИИ #научныестатьи
____
@rujournals - Научные журналы и базы данных (НЖБД)
😱15🔥6 4❤1
Forwarded from Химия в Санкт-Петербурге
Выборы LXXX Менделеевского чтеца
11 ноября 2025 года на совместном заседании Правления Санкт-Петербургского отделения РХО им. Д. И. Менделеева и Учёного совета Института химии СПбГУ будет избран учёный, которому будет доверено провести юбилейное LXXX Менделеевское чтение в 2026 году.
Экспертная комиссия приглашает научное сообщество номинировать кандидатов на звание Менделеевского чтеца. Для выдвижения кандидата необходимо до 21:00 04 ноября 2025 года направить письмо-номинацию в свободной форме с кратким описанием ключевых научных достижений номинанта на адрес правления СПбО РХО ([email protected]). Обязательным условием является наличие у кандидата учёной степени доктора наук. Согласно правилам, номинация является личной инициативой и не требует согласований.
Менделеевские чтения — главные чтения России в области химии и смежных наук. Они проводятся в Ленинградском государственном университете (ныне — в Санкт-Петербургском государственном университете) с 1941 года. За высоким статусом стоит блистательная история и имена выдающихся отечественных учёных, внёсших первостепенный вклад в развитие этих дисциплин. На сегодняшний день проведено 79 чтений, почётными лекторами на которых выступали президенты и вице-президенты АН СССР и РАН, академики, члены-корреспонденты, министры, нобелевские лауреаты и профессора с мировым именем.
Уточнить информацию можно у члена Правления Санкт-Петербургского отделения РХО, д.х.н. Кинжалова Михаила Андреевича ([email protected]).
#менделеевскиечтения #РХО_вдохновляет
#российскаянаука #химия_в_Петербурге
11 ноября 2025 года на совместном заседании Правления Санкт-Петербургского отделения РХО им. Д. И. Менделеева и Учёного совета Института химии СПбГУ будет избран учёный, которому будет доверено провести юбилейное LXXX Менделеевское чтение в 2026 году.
Экспертная комиссия приглашает научное сообщество номинировать кандидатов на звание Менделеевского чтеца. Для выдвижения кандидата необходимо до 21:00 04 ноября 2025 года направить письмо-номинацию в свободной форме с кратким описанием ключевых научных достижений номинанта на адрес правления СПбО РХО ([email protected]). Обязательным условием является наличие у кандидата учёной степени доктора наук. Согласно правилам, номинация является личной инициативой и не требует согласований.
Менделеевские чтения — главные чтения России в области химии и смежных наук. Они проводятся в Ленинградском государственном университете (ныне — в Санкт-Петербургском государственном университете) с 1941 года. За высоким статусом стоит блистательная история и имена выдающихся отечественных учёных, внёсших первостепенный вклад в развитие этих дисциплин. На сегодняшний день проведено 79 чтений, почётными лекторами на которых выступали президенты и вице-президенты АН СССР и РАН, академики, члены-корреспонденты, министры, нобелевские лауреаты и профессора с мировым именем.
Уточнить информацию можно у члена Правления Санкт-Петербургского отделения РХО, д.х.н. Кинжалова Михаила Андреевича ([email protected]).
#менделеевскиечтения #РХО_вдохновляет
#российскаянаука #химия_в_Петербурге
2👍8❤4❤🔥2🔥2
Forwarded from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Хармон Морзе
Сегодня в нашем именинном списке человек с известной фамилией, но почти забытый ныне. Морзе, но не не тот, чьи азбука и телеграф, а Хармон Нортроп Морзе. Американский химик, который когда-то был пионером в изучении осмоса как явления - почти наравне с Вант-Гоффом, который получил за это Нобелевскую премию - самую первую химическую.
Кстати, Морзе тоже номинировали - дважды за первое десятилетие. А еще Морзе принес исследовательскую химию в знаменитый институт Джонса Хопкинса, где в начальные годы химический факультет был почти без студентов и оборудования. А главное - именно Морзе был первым химиком, который синтезировал парацетамол - одно из самых часто применяемых ныне лекарств. Так-то. Завтра мы расскажем об имениннике подробнее в рубрике «Путь к Нобелевке».
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий
Сегодня в нашем именинном списке человек с известной фамилией, но почти забытый ныне. Морзе, но не не тот, чьи азбука и телеграф, а Хармон Нортроп Морзе. Американский химик, который когда-то был пионером в изучении осмоса как явления - почти наравне с Вант-Гоффом, который получил за это Нобелевскую премию - самую первую химическую.
Кстати, Морзе тоже номинировали - дважды за первое десятилетие. А еще Морзе принес исследовательскую химию в знаменитый институт Джонса Хопкинса, где в начальные годы химический факультет был почти без студентов и оборудования. А главное - именно Морзе был первым химиком, который синтезировал парацетамол - одно из самых часто применяемых ныне лекарств. Так-то. Завтра мы расскажем об имениннике подробнее в рубрике «Путь к Нобелевке».
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий
1❤9 7👍5
Конкурс научных проектов «ХИММЕД 2025»
Конкурс научных проектов «ХИММЕД 2025» - это инициатива многопрофильного холдинга “ХимМед”, которая реализуется в рамках выполнения инициативы «Десятилетие науки и технологий». Конкурс направлен на поддержку ученых и исследовательских групп, которые стремятся создавать инновационные решения для промышленности.
Участие в конкурсе дает возможность получить финансирование в размере 1 500 000 рублей на выполнение проекта, а также внедрить результаты работы в производственные процессы.
Задачи конкурса:
- выявление перспективных проектов;
- привлечение ученых к решению практических задач в сфере технологий;
- развитие компетенций исследователей;
- укрепление взаимодействия научной сферы с реальным сектором экономики.
Конкурс охватывает ключевые направления современной науки и техники:
• Химические науки;
• Биологические науки;
• Сельскохозяйственные науки;
• Инженерные науки;
• Технологическое направление «Микроэлектроника».
Подача заявок открыта до 28 ноября 2025 года (включительно).
Подробная информация о мероприятии, правила участия, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#российскаянаука
Конкурс научных проектов «ХИММЕД 2025» - это инициатива многопрофильного холдинга “ХимМед”, которая реализуется в рамках выполнения инициативы «Десятилетие науки и технологий». Конкурс направлен на поддержку ученых и исследовательских групп, которые стремятся создавать инновационные решения для промышленности.
Участие в конкурсе дает возможность получить финансирование в размере 1 500 000 рублей на выполнение проекта, а также внедрить результаты работы в производственные процессы.
Задачи конкурса:
- выявление перспективных проектов;
- привлечение ученых к решению практических задач в сфере технологий;
- развитие компетенций исследователей;
- укрепление взаимодействия научной сферы с реальным сектором экономики.
Конкурс охватывает ключевые направления современной науки и техники:
• Химические науки;
• Биологические науки;
• Сельскохозяйственные науки;
• Инженерные науки;
• Технологическое направление «Микроэлектроника».
Подача заявок открыта до 28 ноября 2025 года (включительно).
Подробная информация о мероприятии, правила участия, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#российскаянаука
chimmed.ru
Химические реактивы и лабораторное оборудование | «ХИММЕД» - официальный сайт
Лидер продаж химических реактивов и оборудования для лабораторий. Собственное производство. Ассортимент: более 2,3 млн. товаров. Скидки! Экспресс-доставка по России.
2🔥9 6❤3❤🔥3
Forwarded from Аналитический центр ИОНХ РАН
Конференция "Российское научное приборостроение: состояние и проблемы" проходит с 14 по 16 октября в г. Черноголовка МО. Мероприятие проводится при поддержке РАН, Минобрнауки РФ, МФТИ и Экспериментального завода научного приборостроения. Конференция посвящена актуальным вопросам отечественного научного приборостроения, роли государственных программ поддержки и развития приборного парка академических и образовательных организаций, а также вопросам импортозамещения. В работе конференции принимает участие руководитель ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН, д.х.н. Барановская В.Б. с докладом "Современные вызовы-новые решения: диагностика перспективных материалов с использованием российской приборной базы. Опыт ИОНХ РАН".
2❤🔥6 5 3🔥1
Forwarded from Russian Chemical Reviews
Представляем 9 выпуск 2025 года
Современное состояние и перспективы изучения реакций по типу Риттера в синтезе N-(гет)ариламидов и N-бензиламидов: от традиционного подхода до фото- и электрохимии
С. О. Стрекалова🏛 , А. И. Кононов🏛 , Ю. Г. Будникова🏛 (Библиография — 122 ссылки).
Синтез наноалмазов: основные закономерности и возможность контроля
В. Ю. Долматов, М. А. Блинова (Библиография — 129 ссылок).
Координационная сополимеризация α-олефинов с несопряженными полярными виниловыми мономерами: актуальные каталитические подходы и перспективы практического применения
Г. И. Садртдинова🏛 🏛 , И. Э. Нифантьев🏛 🏛 🏛 , А. А. Виноградов🏛 , П. В. Ивченко🏛 🏛 (Библиография — 272 ссылки).
Bio-derived oils and their derivatives as renewable-green solvents in organic synthesis
A. Yildirim🇹🇷 (Библиография — 198 ссылок)
Современное состояние и перспективы изучения реакций по типу Риттера в синтезе N-(гет)ариламидов и N-бензиламидов: от традиционного подхода до фото- и электрохимии
С. О. Стрекалова
Синтез наноалмазов: основные закономерности и возможность контроля
В. Ю. Долматов, М. А. Блинова (Библиография — 129 ссылок).
Координационная сополимеризация α-олефинов с несопряженными полярными виниловыми мономерами: актуальные каталитические подходы и перспективы практического применения
Г. И. Садртдинова
Bio-derived oils and their derivatives as renewable-green solvents in organic synthesis
A. Yildirim🇹🇷 (Библиография — 198 ссылок)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1 8❤🔥7 4👍2
Применение атом-экономичного подхода к получению сульфонов
Ученые из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали метод прямого, фотоинициируемого бромсульфонилирования алкинов и алкенов с использованием п-толуолсульфонилбромида. Предложенный метод соответствует принципам атом-экономичного подхода, благодаря реакции 1,2-присоединения. Для осуществления реакции использовалось излучение малой мощности с λmax 400 нм, реакция протекала при комнатной температуре, на воздухе, без применения переходных металлов. Выявлено, что фотокаталитическая добавка на основе бисимина существенно повышает стереоселективность бромсульфонилирования алкинов и увеличивает выходы продуктов. Область применимости реакции продемонстрирована на 49 примерах. В рамках исследования также разработаны методы последующей функционализации β-бромвинилсульфонов для получения ценных продуктов.
Результаты работы опубликованы в журнале "Advanced Synthesis & Catalysis" и перспективны для создания новых фармацевтических препаратов.
Vladimir A. Abramov, Maxim A. Topchiy, Maria A. Rasskazova, Egor A. Drokin, Irina Beletskaya, Andrey F. Asachenko. Direct Photoinitiated Bromosulfonylation of Alkenes and Alkynes. Advanced Synthesis & Catalysis, 2025, 367, e70053. https://doi.org/10.1002/adsc.70053
Источник: ИНХС РАН
#российскаянаука
Ученые из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали метод прямого, фотоинициируемого бромсульфонилирования алкинов и алкенов с использованием п-толуолсульфонилбромида. Предложенный метод соответствует принципам атом-экономичного подхода, благодаря реакции 1,2-присоединения. Для осуществления реакции использовалось излучение малой мощности с λmax 400 нм, реакция протекала при комнатной температуре, на воздухе, без применения переходных металлов. Выявлено, что фотокаталитическая добавка на основе бисимина существенно повышает стереоселективность бромсульфонилирования алкинов и увеличивает выходы продуктов. Область применимости реакции продемонстрирована на 49 примерах. В рамках исследования также разработаны методы последующей функционализации β-бромвинилсульфонов для получения ценных продуктов.
Результаты работы опубликованы в журнале "Advanced Synthesis & Catalysis" и перспективны для создания новых фармацевтических препаратов.
Vladimir A. Abramov, Maxim A. Topchiy, Maria A. Rasskazova, Egor A. Drokin, Irina Beletskaya, Andrey F. Asachenko. Direct Photoinitiated Bromosulfonylation of Alkenes and Alkynes. Advanced Synthesis & Catalysis, 2025, 367, e70053. https://doi.org/10.1002/adsc.70053
Источник: ИНХС РАН
#российскаянаука
The Advanced Portfolio
Direct Photoinitiated Bromosulfonylation of Alkenes and Alkynes
Direct bromosulfonylation of alkynes and alkenes with sulfonyl bromides photoinitiated by 400 nm LED light proceeds under mild conditions, without transition metals and photocatalysts. The reaction i...
👍9❤4❤🔥3
Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Функциональные материалы: Синтез. Свойства. Применение» YOUNG ISC 2025
С 1 по 4 декабря 2025 года на базе Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» состоится Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Функциональные материалы: Синтез. Свойства. Применение» YOUNG ISC 2025.
Цель конференции - расширение научного кругозора студентов, аспирантов и молодых ученых, обмен опытом и обсуждение результатов научных исследований, развитие дружеских и научных связей между различными организациями и направлениями научно-исследовательской деятельности.
Программа конференции включает обсуждение фундаментальных и прикладных вопросов в следующих областях:
• аддитивные технологии в современном материаловедении;
• новые стеклообразные и стеклокристаллические материалы;
• синтез органо-неорганических полимерных материалов и соединений;
• физикохимия минералов и их синтетических аналогов;
• функциональные материалы и технологии для решения задач химии, физики, биологии и материаловедения;
• функциональные покрытия и тонкие пленки.
Формы участия в конференции:
- устный очный/дистанционный доклад;
- стендовый очный доклад;
- заочное участие.
Рабочие языки: русский
Ключевые даты:
с 15.09.2025 по 03.11.2025 - регистрация на сайте конференции.
до 17.11.2025 - оплата орг. взноса и подача тезисов доклада.
01.12.2025 - открытие конференции.
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник тезисов докладов, индексируемый в РИНЦ.
Подробная информация о мероприятии, первый циркуляр, формы регистрации участников и предоставления материалов, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
С 1 по 4 декабря 2025 года на базе Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» состоится Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Функциональные материалы: Синтез. Свойства. Применение» YOUNG ISC 2025.
Цель конференции - расширение научного кругозора студентов, аспирантов и молодых ученых, обмен опытом и обсуждение результатов научных исследований, развитие дружеских и научных связей между различными организациями и направлениями научно-исследовательской деятельности.
Программа конференции включает обсуждение фундаментальных и прикладных вопросов в следующих областях:
• аддитивные технологии в современном материаловедении;
• новые стеклообразные и стеклокристаллические материалы;
• синтез органо-неорганических полимерных материалов и соединений;
• физикохимия минералов и их синтетических аналогов;
• функциональные материалы и технологии для решения задач химии, физики, биологии и материаловедения;
• функциональные покрытия и тонкие пленки.
Формы участия в конференции:
- устный очный/дистанционный доклад;
- стендовый очный доклад;
- заочное участие.
Рабочие языки: русский
Ключевые даты:
с 15.09.2025 по 03.11.2025 - регистрация на сайте конференции.
до 17.11.2025 - оплата орг. взноса и подача тезисов доклада.
01.12.2025 - открытие конференции.
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник тезисов докладов, индексируемый в РИНЦ.
Подробная информация о мероприятии, первый циркуляр, формы регистрации участников и предоставления материалов, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
❤9👍5❤🔥4
Forwarded from Музей-архив Д.И. Менделеева/D. I. Mendeleev Museum-Archive
Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию выпуск программы "Передвижники" (телеканал Россия.Культура), посвященный Д. И. Менделееву - "Дмитрий Менделеев и передвижники" - с участием сотрудников Музея-архива Д.И. Менделеева СПбГУ.
Записаться на авторскую экскурсию "Менделеев и художники" можно по телефону 363-68-48. Будем рады вас видеть!
Приятного просмотра 💐
https://smotrim.ru/video/3030021?utm_source=internal&utm_medium=serp&utm_campaign=serp
Предлагаем вашему вниманию выпуск программы "Передвижники" (телеканал Россия.Культура), посвященный Д. И. Менделееву - "Дмитрий Менделеев и передвижники" - с участием сотрудников Музея-архива Д.И. Менделеева СПбГУ.
Записаться на авторскую экскурсию "Менделеев и художники" можно по телефону 363-68-48. Будем рады вас видеть!
Приятного просмотра 💐
https://smotrim.ru/video/3030021?utm_source=internal&utm_medium=serp&utm_campaign=serp
smotrim.ru
Передвижники. Дмитрий Менделеев и передвижники
Дмитрий Менделеев был членом многих академий наук. Но только не родной – Императорской Санкт-Петербургской: здесь его избрали членом-корреспондентом, да и то по разряду физики. Дмитрий Иванович с иронией поблагодарил коллег за оказанную честь, "какая, не…
1🔥13❤5❤🔥3
Forwarded from Кафедра неорганической химии (Химфак МГУ)
История неорганической химии в МГУ 🩷
В1️⃣ 8️⃣ 7️⃣ 7️⃣ году заведовать отделением неорганической химии стал Александр Павлович Сабанеев. Он читал лекции по неорганической химии, год спустя ввел необязательные практические занятия неорганической химии, а также «групповые упражнения в решении химических задач», пользовавшиеся большой популярностью – сегодня и практикум, и семинарские занятия являются обязательной частью учебной программы по неорганической химии.
Сабанеев родился 25 октября 1842 года в многодетной семье, где царила атмосфера уважения к образованию и науке. Александр Павлович окончил Московский университет в 1868 году, однако до этого ему преподавал сам Д.И. Менделеев во 2-м Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.
Работать в университете Сабанеев начал в 1871 году в должности лаборанта вместе с князем Г.Д. Волконским, который впоследствии долгие годы ассистировал ему на лекциях. В 1874 году Сабанеев защитил магистерскую диссертацию на тему «Исследования о соединениях ацетилена», а в 1883 году докторскую, после чего стал сначала экстраординарным профессором, а затем и ординарным профессором Московского университета. В 1901 году ему было присвоено звание залуженного профессора. По воспоминаниям современников, «это был простой добрый человек и добросовестный, хороший преподаватель».
После масштабной реконструкции лаборатории в конце 1880-х годов расширились тематики исследовательских работ. Александр Павлович с учениками занимается коллоидной химией, впервые в университете обращается к изучению химии редких элементов, используя криоскопию, определяет массы молибденовой и вольфрамовой кислот, он также способствовал развитию первых исследований в области радиоактивности. В конце 1890-х годов Сабанеев начал изучение азотсодержащих веществ – одна из его работ, опубликованная в «Журнале русского физико-химического общества» называлась «Изомерия солей аммония, гидроксиламина и гидразина».
Александр Павлович преподавал химию в Московском университете до конца жизни: в последние годы он читал ее только медикам, а для студентов физико-математического факультета с 1914-15 учебного года курс неорганической химии взял на себя его более молодой коллега И.А. Каблуков. В 1914 году руководство лабораторией неорганической и физической химии перешло профессору И.С. Плотникову, о котором мы расскажем в следующих публикациях.
В
Сабанеев родился 25 октября 1842 года в многодетной семье, где царила атмосфера уважения к образованию и науке. Александр Павлович окончил Московский университет в 1868 году, однако до этого ему преподавал сам Д.И. Менделеев во 2-м Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.
Работать в университете Сабанеев начал в 1871 году в должности лаборанта вместе с князем Г.Д. Волконским, который впоследствии долгие годы ассистировал ему на лекциях. В 1874 году Сабанеев защитил магистерскую диссертацию на тему «Исследования о соединениях ацетилена», а в 1883 году докторскую, после чего стал сначала экстраординарным профессором, а затем и ординарным профессором Московского университета. В 1901 году ему было присвоено звание залуженного профессора. По воспоминаниям современников, «это был простой добрый человек и добросовестный, хороший преподаватель».
После масштабной реконструкции лаборатории в конце 1880-х годов расширились тематики исследовательских работ. Александр Павлович с учениками занимается коллоидной химией, впервые в университете обращается к изучению химии редких элементов, используя криоскопию, определяет массы молибденовой и вольфрамовой кислот, он также способствовал развитию первых исследований в области радиоактивности. В конце 1890-х годов Сабанеев начал изучение азотсодержащих веществ – одна из его работ, опубликованная в «Журнале русского физико-химического общества» называлась «Изомерия солей аммония, гидроксиламина и гидразина».
Александр Павлович преподавал химию в Московском университете до конца жизни: в последние годы он читал ее только медикам, а для студентов физико-математического факультета с 1914-15 учебного года курс неорганической химии взял на себя его более молодой коллега И.А. Каблуков. В 1914 году руководство лабораторией неорганической и физической химии перешло профессору И.С. Плотникову, о котором мы расскажем в следующих публикациях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2❤🔥14👍10❤5
Forwarded from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Кристиан Шёнбейн
Сегодняшний именинник, Кристиан Фридрих Шёнбейн родился ровно 226 лет назад. Можно сказать, что он был везучим. Наверное, даже дважды везучим: в те годы невезучий химик мог не только не совершить открытие, но и лишиться жизни. А Шёнбейн экспериментировал с белым фосфором - и открыл озон, не отравившись. Пролил азотную кислоту на фартук жены, и, видимо, желая избежать ссоры, повесил сушиться его у печки - взорвался фартук, но не Шёнбейн и не его жена, так был впервые получен пироксилин. А еще - работы по катализу, электрохимии - и термин «геохимия», который придумал именно Шёнбейн.
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий
Сегодняшний именинник, Кристиан Фридрих Шёнбейн родился ровно 226 лет назад. Можно сказать, что он был везучим. Наверное, даже дважды везучим: в те годы невезучий химик мог не только не совершить открытие, но и лишиться жизни. А Шёнбейн экспериментировал с белым фосфором - и открыл озон, не отравившись. Пролил азотную кислоту на фартук жены, и, видимо, желая избежать ссоры, повесил сушиться его у печки - взорвался фартук, но не Шёнбейн и не его жена, так был впервые получен пироксилин. А еще - работы по катализу, электрохимии - и термин «геохимия», который придумал именно Шёнбейн.
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий
1❤10👍10❤🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На борту самолёта авиакомпании Air China, следовавшего из Ханчжоу в Инчхон, произошло возгорания литиевого аккумулятора, находившегося в ручной клади одного из пассажиров.
Самолёт удалось успешно посадить в аэропорту Шанхая, пассажиры не пострадали.
#тожехимия
Самолёт удалось успешно посадить в аэропорту Шанхая, пассажиры не пострадали.
#тожехимия
Forwarded from Квант Цвета
Использование красных пигментов в Перу и Китае
Пигменты как сырье и как искусственные красители открывают путь к пониманию многих аспектов жизни древних людей. В долине Чинча на юге Перу регулярно обнаруживают пигментированные человеческие останки и погребальный инвентарь, результаты исследования которых показывают (Journal of Anthropological Archaeology, 2023📕 , PLoS ONE, 2025📕 , International Journal of Historical Archaeology, 2025📕 ), что пигменты на основе киновари (HgS) и гематита (Fe2O3), вероятно, местного и неместного происхождения, смешивались с водой и наносились на скелетированных людей разных возрастов и полов. Ученые делают вывод, что нанесение красного пигмента на человеческие останки является частью длительного процесса социального умирания, который меняет бытийный статус умерших и способствует развитию социальных различий и групповой идентичности.
Предыдущие исследования использования красных пигментов в погребальных обрядах людей, живших в древнем Перу, предполагали, что эта практика была связана с продлением жизни умерших. В рамках нового исследования исследователи использовали различные методы для анализа красных пигментов, найденных на костях, и подвергли 35 костей (25 из которых были черепами) лазерной абляции, рентгеновской флуоресцентной спектрометрии и рентгеновской порошковой дифракции, чтобы идентифицировать все компоненты пигментов. Ученые обнаружили, что киноварь вероятнее всего привозили из других мест, что предполагает, что её использование предназначалось для важных или богатых людей. Кроме того, предполагается, что люди того времени, возможно, эксгумировали своих близких и наносили краску на их кости, чтобы защитить их от европейских захватчиков.
О совершенно удивительной находке сообщили китайские исследователи (Archaeological and Anthropological Sciences, 2025📕 ). У молодой женщины, жившей 2000 лет назад в Турфанской котловине (Синьцзян, Китай), были обнаружены зубы, окрашенные в красный цвет киноварью и белковым связующим веществом. Это первый и единственный известный случай использования киновари в качестве красителя для зубов в древности. Символично, что ученые назвали свою находку «Красная принцесса Шелкового пути».
Пигменты как сырье и как искусственные красители открывают путь к пониманию многих аспектов жизни древних людей. В долине Чинча на юге Перу регулярно обнаруживают пигментированные человеческие останки и погребальный инвентарь, результаты исследования которых показывают (Journal of Anthropological Archaeology, 2023
Предыдущие исследования использования красных пигментов в погребальных обрядах людей, живших в древнем Перу, предполагали, что эта практика была связана с продлением жизни умерших. В рамках нового исследования исследователи использовали различные методы для анализа красных пигментов, найденных на костях, и подвергли 35 костей (25 из которых были черепами) лазерной абляции, рентгеновской флуоресцентной спектрометрии и рентгеновской порошковой дифракции, чтобы идентифицировать все компоненты пигментов. Ученые обнаружили, что киноварь вероятнее всего привозили из других мест, что предполагает, что её использование предназначалось для важных или богатых людей. Кроме того, предполагается, что люди того времени, возможно, эксгумировали своих близких и наносили краску на их кости, чтобы защитить их от европейских захватчиков.
О совершенно удивительной находке сообщили китайские исследователи (Archaeological and Anthropological Sciences, 2025
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍13❤🔥5❤5
XXV Ежегодная молодежная конференция c международным участием ИБХФ РАН-ВУЗы «БИОХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»
C 24 по 26 ноября 2025 года в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (Москва, ул. Косыгина, д. 4) состоится Юбилейная XXV Ежегодная молодежная конференция c международным участием ИБХФ РАН-ВУЗы «Биохимическая физика».
Цель конференции - обсуждения актуальных вопросов в области биохимии, биофизики, квантовой химии, материаловедения, а также в применении методов искусственного интеллекта и машинного обучения. На конференции выступят приглашенные докладчики из ведущих научных центров Москвы.
Участниками мероприятия могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно) кандидаты наук, до 39 лет (включительно) доктора наук.
Программа конференции включает пленарные заседания, секционные и стендовые сессии (один день - одна секции).
Основные тематики конференции:
• Секция 1: Физическая, квантовая химия и методы искусственного интеллекта в материаловедении.
• Секция 2: Биохимия, биофизика, биология: фундаментальные и прикладные аспекты для биомедицинского применения.
• Секция 3: Физика и химия высокомолекулярных соединений; пищевая химия.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
По результатам проведения конференции будет опубликован сборник трудов с присвоением ISBN, индексацией в РИНЦ, размещением на сайте конференции.
Участники, принявшие очное участие в конференции, получат именные электронные сертификаты. Лучшие устные и стендовые доклады будут отмечены грамотами и памятными призами.
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 2 ноября 2025 г.
Подробная информация о мероприятии, электронная форма регистрации участников, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
C 24 по 26 ноября 2025 года в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (Москва, ул. Косыгина, д. 4) состоится Юбилейная XXV Ежегодная молодежная конференция c международным участием ИБХФ РАН-ВУЗы «Биохимическая физика».
Цель конференции - обсуждения актуальных вопросов в области биохимии, биофизики, квантовой химии, материаловедения, а также в применении методов искусственного интеллекта и машинного обучения. На конференции выступят приглашенные докладчики из ведущих научных центров Москвы.
Участниками мероприятия могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно) кандидаты наук, до 39 лет (включительно) доктора наук.
Программа конференции включает пленарные заседания, секционные и стендовые сессии (один день - одна секции).
Основные тематики конференции:
• Секция 1: Физическая, квантовая химия и методы искусственного интеллекта в материаловедении.
• Секция 2: Биохимия, биофизика, биология: фундаментальные и прикладные аспекты для биомедицинского применения.
• Секция 3: Физика и химия высокомолекулярных соединений; пищевая химия.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
По результатам проведения конференции будет опубликован сборник трудов с присвоением ISBN, индексацией в РИНЦ, размещением на сайте конференции.
Участники, принявшие очное участие в конференции, получат именные электронные сертификаты. Лучшие устные и стендовые доклады будут отмечены грамотами и памятными призами.
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 2 ноября 2025 г.
Подробная информация о мероприятии, электронная форма регистрации участников, контакты организаторов опубликованы на сайте конференции
#конференция
👍5❤2✍1
Комплексное сравнение геополимерных материалов
Ученые из Института химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН выполнили исследование, направленное на комплексное сравнение геополимерных материалов, созданных на основе трех видов наночастиц с различной морфологией - трубчатых, пластинчатых и сферических. Выявлено, что морфология и размер частиц алюмосиликатных прекурсоров напрямую влияют на прочность геополимеров. Исследователи также определили основные параметры алюмосиликатного сырья, необходимые для получения высокопрочных материалов.
Результаты исследования опубликованы в журнале «ACS Applied Engineering Materials» и важны для получения геополимеров с заданным комплексом физико-химических свойств и способствуют развитию научных основ для создания экологичных, прочных и универсальных конструкционных материалов.
Andrey A. Alekseev, Yulia A. Alikina, Olga Yu Golubeva. Effect of Particles Morphology on the Mechanical Properties of Aluminosilicate-Based Geopolymers. ACS Applied Engineering Materials, 3(9), 2025. https://doi.org/10.1021/acsaenm.5c00503
Источник: Курчатовский
#российскаянаука
Ученые из Института химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН выполнили исследование, направленное на комплексное сравнение геополимерных материалов, созданных на основе трех видов наночастиц с различной морфологией - трубчатых, пластинчатых и сферических. Выявлено, что морфология и размер частиц алюмосиликатных прекурсоров напрямую влияют на прочность геополимеров. Исследователи также определили основные параметры алюмосиликатного сырья, необходимые для получения высокопрочных материалов.
Результаты исследования опубликованы в журнале «ACS Applied Engineering Materials» и важны для получения геополимеров с заданным комплексом физико-химических свойств и способствуют развитию научных основ для создания экологичных, прочных и универсальных конструкционных материалов.
Andrey A. Alekseev, Yulia A. Alikina, Olga Yu Golubeva. Effect of Particles Morphology on the Mechanical Properties of Aluminosilicate-Based Geopolymers. ACS Applied Engineering Materials, 3(9), 2025. https://doi.org/10.1021/acsaenm.5c00503
Источник: Курчатовский
#российскаянаука
ACS Publications
Effect of Particles Morphology on the Mechanical Properties of Aluminosilicate-Based Geopolymers
Geopolymers were obtained by alkaline activation of heat-treated aluminosilicates of the kaolinite subgroup (Al2Si2O5(OH)4·nH2O) with different particle morphologies, namely, platy, spherical, and tubular. Raw platy kaolinite, synthetic kaolinite with spherical…
❤9👍4❤🔥1👏1
Forwarded from Виртуальный музей химии
День в истории химии: Николай Преображенский
Сегодняшний именинник, родившийся 129 лет назад - очень интересная личность. Николай Алексеевич Преображенский - безусловно очень талантливый химик-синтетик и химик-технолог.
Ученик Чичибабина получил высшие правительственные награды - Сталинскую премию и звание Героя Социалистического Труда, несмотря на то, что происхождение «поповское». Но вот ни членкорром, ни академиком Преображенский так и не стал.
А ведь достижений было немало. Синтез пилокарпина и изопилокарпина, сложнейшего алкалоида эметина, технологии промышленного синтеза многих витаминов - де-факто Преображенский создал в СССР витаминную промышленность, значимость чего сложно переоценить. А вот - не срослось.
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий
Сегодняшний именинник, родившийся 129 лет назад - очень интересная личность. Николай Алексеевич Преображенский - безусловно очень талантливый химик-синтетик и химик-технолог.
Ученик Чичибабина получил высшие правительственные награды - Сталинскую премию и звание Героя Социалистического Труда, несмотря на то, что происхождение «поповское». Но вот ни членкорром, ни академиком Преображенский так и не стал.
А ведь достижений было немало. Синтез пилокарпина и изопилокарпина, сложнейшего алкалоида эметина, технологии промышленного синтеза многих витаминов - де-факто Преображенский создал в СССР витаминную промышленность, значимость чего сложно переоценить. А вот - не срослось.
#деньвисториихимии
Материал подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий
❤🔥13❤10👍8😍1
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован очередной том журнала «Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах» (том 522, № 1, 2025 г.)
Содержание тома со ссылками на статьи:
Химия
Структурное разнообразие и люминесцентные свойства координационных полимеров лантаноидов с 4,7-ди(4-карбоксипиразол-1-ил)-2,1,3-бензоксадиазолом.
Дудко Е.Р., Павлов Д.И., Рядун А.А., Кенжебаева Ю.А., Самсоненко Д.Г., Миличко В.А., Федин В.П., Потапов А.С.
Особенности структуры 2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазола.
Алейникова Т.П., Орлянский В.М., Арисова В.Н., Навроцкий В.А., Новаков И.А.
Синтез и оценка протеолитической устойчивости Вос-Trp-Pro-Pro-Trp и Trp-Pro-Pro-Trp, пептидных аналогов ПАМ-43, аллостерического модулятора AMPA-рецепторов.
Шевченко В.П., Вьюнова Т.В., Шевченко К.В., Андреева Л.А., Нагаев И.Ю., Мясоедов Н.Ф.
Физическая химия
Фотоокисление виологенами бис-тиакарбоцианиновых красителей и их супрамолекулярных комплексов с кукурбит[8]урилом.
Чибисов А.К., Захарова Г.В., Федотова Т.В.
Фотоиндуцированный перенос электрона в реакциях 6-оксофаскаплизина с биомолекулами. Исследование методом химической поляризации ядер.
Поляков Н.Э., Ульянова М.А., Тимошников В.А., Комарова Н.И., Краснов В.И., Фоменко В.В., Салахутдинов Н.Ф.
Магниточувствительная люминесценция рекомбинационных эксиплексов диметил- и диметокситолана с N,N-диметиланилином, генерируемых рентгеновским излучением в неполярном растворе.
Стась Д.В., Верховлюк В.Н., Степанов А.А., Василевский С.Ф.
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия в атмосфере особо чистых инертных газов.
Липанов А.М., Альес М.Ю., Шелковников Е.Ю., Исупов Н.Ю., Ломова Н.В., Чаусов Ф.Ф.
#российскаянаука
Содержание тома со ссылками на статьи:
Химия
Структурное разнообразие и люминесцентные свойства координационных полимеров лантаноидов с 4,7-ди(4-карбоксипиразол-1-ил)-2,1,3-бензоксадиазолом.
Дудко Е.Р., Павлов Д.И., Рядун А.А., Кенжебаева Ю.А., Самсоненко Д.Г., Миличко В.А., Федин В.П., Потапов А.С.
Особенности структуры 2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазола.
Алейникова Т.П., Орлянский В.М., Арисова В.Н., Навроцкий В.А., Новаков И.А.
Синтез и оценка протеолитической устойчивости Вос-Trp-Pro-Pro-Trp и Trp-Pro-Pro-Trp, пептидных аналогов ПАМ-43, аллостерического модулятора AMPA-рецепторов.
Шевченко В.П., Вьюнова Т.В., Шевченко К.В., Андреева Л.А., Нагаев И.Ю., Мясоедов Н.Ф.
Физическая химия
Фотоокисление виологенами бис-тиакарбоцианиновых красителей и их супрамолекулярных комплексов с кукурбит[8]урилом.
Чибисов А.К., Захарова Г.В., Федотова Т.В.
Фотоиндуцированный перенос электрона в реакциях 6-оксофаскаплизина с биомолекулами. Исследование методом химической поляризации ядер.
Поляков Н.Э., Ульянова М.А., Тимошников В.А., Комарова Н.И., Краснов В.И., Фоменко В.В., Салахутдинов Н.Ф.
Магниточувствительная люминесценция рекомбинационных эксиплексов диметил- и диметокситолана с N,N-диметиланилином, генерируемых рентгеновским излучением в неполярном растворе.
Стась Д.В., Верховлюк В.Н., Степанов А.А., Василевский С.Ф.
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия в атмосфере особо чистых инертных газов.
Липанов А.М., Альес М.Ю., Шелковников Е.Ю., Исупов Н.Ю., Ломова Н.В., Чаусов Ф.Ф.
#российскаянаука
1👍10❤4❤🔥2
На сайте Российской академии наук размещено объявление о порядке и сроках сбора документов кандидатов на присвоение звания «Профессор РАН»:
https://new.ras.ru/activities/announcements/20-oktyabrya-15-noyabrya-sbor-dokumentov-kandidatov-na-prisvoenie-zvaniya-professor-ran/
#инфраструктуранауки
https://new.ras.ru/activities/announcements/20-oktyabrya-15-noyabrya-sbor-dokumentov-kandidatov-na-prisvoenie-zvaniya-professor-ran/
#инфраструктуранауки
Российская академия наук
20 октября—15 ноября: сбор документов кандидатов на присвоение звания «Профессор РАН»
2✍9👌5 5
