В журнале Inorganic Chemistry Frontiers (ИФ 6.569) опубликована статья с участием сотрудников Института Артемьева А.В., Давыдовой М.П., Рахмановой М.И. и Пищура Д.П.

“A family of Mn(II) complexes exhibiting strong photo- and triboluminescence as well as polymorphic luminescence” A.V. Artem'ev,* M.P. Davydova, M.I. Rakhmanova, I.Yu. Bagryanskaya, D.P. Pishchur // Inorg. Chem. Front., 2021, 8, 3767-3774. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.149068. Посмотреть статью 


Химики ИНХ СО РАН достигли ёмкости батарей на основе натрия, сопоставимые с литий-ионными аккумуляторами – 300 миллиампер в час на один грамм. Над созданием ёмких и долговечных аккумуляторов работают учёные Академгородка. Исследователи всего мира ищут замену литию ─ главного элемента мобильных источников тока. На что сделали ставку сибиряки, и по какому принципу работают новые батарейки?

ГТРК Новосибирск, 15.07.2021
Новости Сибирской науки, 15.07.2021

 


Смартфоны, планшеты, ноутбуки, переносные электродрели, электромобили: огромное количество техники работает на литий-ионных аккумуляторах. Объём мирового рынка такого типа зарядных устройств составляет десятки миллиардов долларов и продолжает расти. Вслед за ним растёт и спрос на сырьё, тот же литий ─ дорогой и не самый распространённый в мире металл. Именно поэтому разные группы учёных ищут ему альтернативу.

На смену может прийти натрий ─ родственный литию металл со схожими химическими свойствами, один из самых распространённых в земной коре элементов. Стоит ─ в разы дешевле. Но есть нюанс. Важным компонентом любых аккумуляторов является углеродный материал. Так, в паре с литием работает графит. Однако натрий к нему не подходит. Как элементы разных мозаик они несопоставимы.

Научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Светлана Столярова пояснила: в графите между слоями есть пространство, в котором запасали литий, но с натрием так не получается. Связано это с его строением и большим размером.

Новосибирские химики нашли замену графиту, создали новый тип углеродного материала с наночастицами азота. Похож на сажу, с пористой как соты структурой. В них и накапливается натрий. Главная задача исследователей ─  сделать разработку конкурентной. Ёмкость аккумулятора не должна уступать литий-ионным аналогам, иначе ни одного инвестора новинка не заинтересует. И учёные добились этого.

Старший научный сотрудник лаборатории физикохимии наноматериалов Института неорганической химии СО РАН Юлия Федосеева сообщила, что разработчики достигли ёмкости, сопоставимые с литий-ионными аккумуляторами, ─ 300 миллиампер в час на один грамм.

Теперь время работы каждого образца тестируют на специальном стенде. Батарейки заряжают и разряжают сотни раз. Таким образом из разных модификаций аккумуляторов учёные выявляют самый ёмкий и долговечный. Предел пока не достигнут, говорят разработчики. Есть, что улучшать и дорабатывать.

 
Автор: Олеся Герасименко.

 

Исследователи Института неорганической химии СО РАН предложили заменить платину менее токсичным элементом ─ рутением. Известно, что во время лечения лекарства нередко проявляют свою токсичность, влияют на работу здоровых органов.  Поэтому важно найти щадящее средство. В научном поиске помог луч света.

ГТРК Новосибирск, 16.07.2021
Новости Сибирской науки, 19.07.2021

 


Один из перспективных элементов для замены платины в препаратах химиотерапии ─ рутений. Он на порядок дешевле химического собрата, а главное ─ безопаснее.

«У рутения меньшая токсичность на печень, почки и другие органы по сравнению с платиновыми аналогами, ─ сообщила младший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Елена Столярова. ─ Это многообещающий препарат».

Присмотреться к рутению учёных подтолкнули его свойства. В определённых соединениях этот металл активен против опухолей, подавляет рост раковых клеток. В связке с оксидом азота получается уникальная комбинация. Спокойный в обычном состоянии, при свете комплекс включается в работу и под действием света распадается на две активные частицы ─ на комплекс рутения и оксид азота.

Это значит, что при попадании в кровь рутений не будет вести борьбу с клетками и тканями организма. Локальное введение препарата плюс точечное воздействие светом ─ в перспективе почти идеальная терапия.

«При введении в кровь они будут распределяться по организму. Дальше возможно  введение лапароскопически световода в конкретную точку. Идеальный вариант ─ это комплексы, которые  будут разлагаться под действием инфракрасного излучения, ─ поясняет главный научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Геннадий Костин. ─ Можно просто посветить на поверхность руки, и в глубине он найдёт ту самую точку, где должна происходить реакция».  

Базовые эксперименты провели на  клетках саркомы лёгких. Но учёные уверены, что действовать комплекс будет и против других видов рака.

Задача химиков – изучить фотохимические свойства новых соединений, а биологи и биохимики из других институтов Академгородка исследуют взаимодействие комплексов с биообъектами. В настоящее время работа идёт на культурах клеток.
Исследование сибиряков уже получило признание Королевского химического общества Великобритании, а Российский фонд фундаментальных исследований поддержал проект грантами. Работа на ближайшее будущее ─ поиск наиболее эффективных вариантов соединений с меньшей токсичностью и высокой противоопухолевой активностью.

 
Автор: Олеся Герасименко.

 

Институт неорганической химии СО РАН как мировой лидер производства монокристаллов начал сотрудничество с корейскими астрофизиками. Кристаллы в природе почти всегда ─ завораживающие формой многогранники. Совсем иначе выглядят выращенные в лаборатории: гладкие цилиндры правильной формы. Молибдат лития позволит по-новому взглянуть на Вселенную.

ГТРК Новосибирск, 12.07.2021
Новости Сибирской науки, 12.07.2021

 
 

Основу будущего монокристалла в виде порошка после очистки от посторонних примесей помещают в печь, где она растёт по миллиметру в час до нужного размера при температуре выше 700 градусов. Процесс длится около двух недель.

Выращенные в Новосибирске кристаллы ─ заказ корейских учёных. С их помощью астрофизики намерены выяснить массу нейтрино, которую ещё называют частица-призрак, при том, что стандартная модель требует, чтобы у нейтрино массы не было. Доказательство обратного позволит шагнуть за пределы привычной физики, расширит представления учёных об устройстве Вселенной.

«Исследовать нейтрино напрямую не представляется возможным. Это можно делать только косвенным способом, в данном случае ─ регистрацией двух типов двойного бета-распада и сравнения их энергий. Конкретно эти кристаллы представляют большой интерес из-за высокого содержания в них ядер молибдена и вольфрама», ─ пояснила младший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Вероника Григорьева.

Установки, для которых предназначены кристаллы, расположены глубоко под землёй, чтобы исключить влияние космогенной радиации. Помимо поставок в Южную Корею, сибиряки работают и с европейскими научными организациями. Институт неорганической химии ─ один из мировых лидеров по производству кристаллов.

«Мы можем делать несколько десятков кристаллов в год, хотя нужны сотни. Масштабировать возможно. Есть все основания для этого», ─ комментирует ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Института неорганической химии СО РАН Владимир Шлегель.

Если поиск массы нейтрино методом двойного бета-распада увенчается успехом, мировая наука сделает огромный шаг вперёд. И в этом, несомненно, будет заслуга и новосибирцев.

 
Автор: Олеся Герасименко.