Новый сайт RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS на платформе CoLAB

Российский научный журнал Russian Chemical Reviews (IF=7.0) теперь на платформе ColAB.

На новой платформе появилось 2 новых опции:

1) Система подачи и рецензирования.
2) Вэб-версия текстов обзоров. Она позволяет интерактивно читать обзоры, переключаясь между ссылками, картинками, схемами, таблицами и формулами.

На сайте уже доступны все выпуски за 2023 и 2024 год, а также поиск по ним.

24 обзора 2024 года доступны в интерактивной веб-версии (это более 1000 страниц текста и 8000 литературных ссылок), а в дальнейшем на сайте будут появляться выпуски старых годов.

О журнале:

— Журнал основан в 1932 году

— Издание осуществляется Институтом органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН🏛

— WoS IF=7.0 (2023) 👍

— Scopus CiteScore=13.0 (2023) 👍

— С 2004 по 2022 год журнал выходил на платформе IOP Publishing📕

— В журнале опубликовано более 4000 работ и получено более 90000 цитирований

CoLab: больше возможностей для публикации, сотрудничества, поиска коллег и разработок

Коллеги, многие из нас сталкивались с проблемами медленного индексирования и отображения своих статей на проекте РИНЦ. Представляем вам альтернативную платформу, которая активно развивается и поддерживается – CoLab.

CoLab – это специальный информационный ресурс для ученых, где вы можете создать личный профиль, профиль Вашей лаборатории, отдела, отслеживать публикации, получать обновленную статистику и находить коллег по интересам или необходимым навыкам для совместной работы. Здесь вы найдете лаборатории, конференции и уникальную поисковую систему Cobalt с миллионами публикаций и цитирований.

Для работы в  CoLab требуется регистрация.

Получен патент на инновационное устройство для генерации плазмы

 Ученые ФИЦ ПХФ и МХ РАН зарегистрировали патент на уникальное  изобретение в области генерации плазмы с использованием СВЧ-разряда –  СВЧ-ПЛАЗМОТРОН И СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПЛАЗМЫ
 Это устройство представляет собой металлическую разрядную камеру, в  которую СВЧ-энергия вводится через специальную щель, соединенную с  трубой-волноводом. Инновацией является то, что внутри этой трубы  создается закрученный поток газа, который вращается вокруг оси
 разрядной камеры.
 Чтобы избежать образования нежелательной зоны рециркуляции газа, в  конструкцию введена дополнительная металлическая труба меньшего  диаметра. Это позволяет эффективно направлять вращающийся поток газа и  вводить СВЧ-энергию на электромагнитной волне в разрядную камеру, что  значительно повышает производительность устройства.
Кроме того, новая конструкция обеспечивает защиту герметизирующего  диэлектрического окна от воздействия плазмы и продуктов реакции, а  также оптимизирует процесс ввода плазмообразующего газа. Технический  результат этого изобретения — увеличение надежности и долговечности  устройства, что открывает новые возможности для проведения  плазмохимических и тепловых процессов при высоких мощностях до 30 кВт  и более в условиях атмосферного давления.

 Поздравляем БЕРЕСТЕНКО В.И., ЛЮБУШКИНУ Т.А., МОРОЗОВА А.О., АХРЕМЕНКОВА  Б.В., ПРОКОПЕНКО А.В. с полученным патентом и желаем дальнейших  успехов в научных изысканиях!

ФИЦ ПХФ и МХ РАН на XXII Менделеевском съезде

Сегодня на Федеральной территории Сириус завершил свою работу XXII Менделеевский съезд – главное химическое мероприятие пятилетия. В 2024 году это событие было посвящено 190-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и 300-летию Российской академии наук.

Делегация нашего Центра на этом Съезде была очень обширна – как по составу, так и по тематике.

Научный руководитель ФИЦ, вице-президент РАН академик Сергей Михайлович Алдошин вошел в Программный и Организационный комитеты Съезда и прочитал пленарную лекцию.

Приглашенными докладчиками стали член-корреспондент РАН Игорь Владимирович Ломоносов, зам. директора ФИЦ Екатерина Викторовна Золотухина, а также Игорь Владимирович Седов, Павел Анатольевич Трошин и Наталия Алексеевна Санина. Многие другие сотрудники ФИЦ представили на форуме свои устные и постерные доклады, а поля Съезда стали местом новых научных и деловых контактов.

Публикуем научный очерк Г. Б. Манелиса “Ракетная эпопея (записки соучастника)”

Г. Б. Манелис

Представляем на сайте обновленную версию публикации научного очерка Георгия Борисовича “Ракетная эпопея (записки соучастника)”.
Доктор химических наук, член-корреспондент РАН, дважды (!!!) лауреат Государственной премии СССР, действительный член Американского института астронавтики и аэронавтики, профессор, Георгий Борисович Манелис был в числе первой четверки завлабов Филиала Института химической физики АН СССР и одним из отцов-основателей Научного центра в Черноголовке. Работы лаборатории Манелиса были теснейшим образом связаны со многими отраслевыми институтами оборонных министерств и специальных конструкторских бюро, что содействовало успешному решению важных задач развития ракетной техники.

Перечислить все области, в которых работал Георгий Борисович, где он проявил свои научные пристрастия— невозможно, их «границы» простираются от ядерного магнитного резонанса до газодинамических лазеров, от компонентов ракетных топлив до механики полимеров, от кинетики популяций до процессов горения. Удивительным образом во всех этих направлениях он находил что-то новое, интересное, свое. Его показательная цитата: «1960–1970-е годы были, по-видимому, временем наибольшего развития науки у нас. И настроение было такое: Мы Все Можем! После Победы, восстановления разрушенного хозяйства, после бомбы, после Спутника мы брались за самые трудные задания. И вот это настроение, может, и осталось как самое яркое впечатление. Мое поколение, мальчишками пережившее войну и встретившее Победу, чувствовало себя тоже победителями. И настрой этот держался тогда долго».

В очерке изящно совмещены известные и малоизвестные факты из истории создания твердых ракетных топлив в СССР и личные воспоминания участника этого процесса о великих ученых и не менее значимых сотрудниках нашего Института, принимавших участие в стратегической для страны разработке.
Георгий Борисович был нашим современником и всегда мог точно и увлекательно рассказать о значимых работах в науке о горении и взрыве достаточно просто и с множеством интересных подробностей.

Материал очень актуален с учетом современных реалий. Рекомендуем для прочтения)))

Г. Б. Манелис. Ракетная эпопея (записки соучастника) (*.pdf)

 Архивные фотографии: Выездное заседание Президиума Академии наук СССР – закрытое заседание, Первая площадка, актовый зал корпуса 1/2

Памяти Льва Огановича Атовмяна: Человек, оставивший значимый след в истории

В очерке М.С. Дроздова о выдающемся ученом Льве Огановиче Атовмяне, чье имя увековечено на мемориальной доске на стене ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, рассказ о его достижениях, научных интересах и вкладе в развитие науки о строении вещества.

Профессор Атовмян – доктор химических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, его научная и административная карьера охватывает множество значимых этапов в развитии Черноголовской химфизики. Он является лауреатом государственных наград и членом редакционных коллегий таких престижных журналов, как «Структурная химия» и «Химическая физика».

Атовмян – автор и соавтор более 750 научных работ и четырех монографий, его исследования оставили заметный след в области структурной и физической химии.

Лев Оганович Атовмян был значимым ученым и очень интересным, многосторонне развитым, неординарным человеком, чья работа вдохновила новое поколение исследователей.

М.С. Дроздов. Лев Атовмян (Оганыч) (*.pdf)

Научные достижения в области полимеров и полимерных материалов на XXII Менделеевском съезде

Сегодня в рамках 22-го Менделеевского съезда, в секции 8, посвященной полимерам и полимерным материалам, включающей 2-й международный симпозиум “Modern Trends in Dendrimer Chemistry and Applications”, состоялось множество интересных и значимых выступлений.

П. А. Трошин презентовал свой доклад на тему «Редокс-активные полимеры как электродные материалы для перспективных химических источников тока». В своем выступлении он отметил актуальность редокс-активных полимеров в создании более эффективных и экологически чистых источников энергии.

Во второй половине дня Павел Анатольевич возглавил работу секции, ведя обсуждение представленных материалов и содействуя обмену научными идеями.

В стендовых докладах также приняла участие Е.В. Щурик, которая представила свою работу на тему «Перспективные органические катодные материалы для калиевых аккумуляторов», освещая возможности использования новых материалов в данной области.

Источник: FMEM Labs

ОТЧЕТ о проведении XVII Симпозиума по горению и взрыву

Целью проведения XVII Симпозиума по горению и взрыву была организация представительного форума с участием специалистов по горению и детонации России и ближнего зарубежья для обсуждения современного состояния исследований в названных областях и последующего сотрудничества, и развития научных идей.

Симпозиум был посвящен 120-летию со дня рождения Ю.Б. Харитона и 110-летию со дня рождения Я.Б. Зельдовича.

Программа Симпозиума включила в себя 9 секций, сгруппированных в два основных направления:

«Фундаментальные вопросы физики горения и взрыва»:

  1. Термодинамика горения и взрыва, кинетика химических превращений в процессах горения и взрыва;
  2. Ударные волны, горение и детонация в конденсированных средах, свойства вещества при высоких давлениях и температурах;
  3. Макрокинетика и газодинамика реагирующих систем, научные основы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
  4. Математическое моделирование процессов физики горения и взрыва;
  5. Методы экспериментальной диагностики быстропротекающих процессов в реагирующих средах.

«Прикладные аспекты науки о процессах горения и взрыва»:

  1. Горение в авиационных, ракетных и поршневых двигателях;
  2. Научные основы промышленного применения процессов горения и взрыва;
  3. Наука о горении в интересах обеспечения пожарной безопасности;
  4. Научное обеспечение промышленной безопасности производств, занятых разработкой, производством и применением ВМ.

Тематики Симпозиума охватывают весь спектр фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии, физикохимии, технологии и применения процессов горения и взрыва.

В работе Симпозиума приняли участие около 150 ведущих специалистов, работающих в области горения и взрыва. География участников представлена 45-ю организациями: научно-исследовательскими институтами Российской Академии наук, государственными университетами, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», предприятиями военно-промышленного комплекса, государственными и частными корпорациями, предприятиями, работающими в области горения и детонации. Кроме того, в Симпозиуме приняли участие представители Белоруссии и Казахстана.

В программу симпозиума были включены пленарные лекции по приглашению Оргкомитета (30 мин), устные (15 мин) и стендовые доклады.

Заседания проходили в Смоленском зале ГТК «Суздаль», г. Суздаль, Владимирская область.

Заседания Симпозиума открыл председатель Оргкомитета академик Ю.М. Михайлов.

Пленарным докладом «О ВКЛАДЕ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АКАДЕМИКА Ю.Б. ХАРИТОНА В РАЗВИТИЕ НАУКИ О ГОРЕНИИ И ВЗРЫВЕ» научную программу Симпозиума открыл научный руководитель, директор ИТМФ (РФЯЦ ВНИИЭФ) д.ф.-м.н. Соловьёв В.П. Пленарный доклад «О ВКЛАДЕ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АКАДЕМИКА Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА В РАЗВИТИЕ НАУКИ О ГОРЕНИИ И ВЗРЫВЕ», сделанный Бликовым А.О. (РФЯЦ ВНИИЭФ), продолжил первый день работы Симпозиума.

С пленарными докладами на Симпозиуме выступили ведущие отечественные ученые в области горения и детонации из России и ближнего зарубежья: Бликов А.О. (РФЯЦ «ВНИИЭФ»), Долгобородов А.Ю. (ОИВТ РАН), Кошлаков В.В. (АО ГНЦ «Центр Келдыша»), Лобода Е.Л. (ТГУ), Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН), Рашковский С.А. (ИПМех им. А.Ю. Ишлинского), Синдицкий В.П. (РХТУ им. Д.И. Менделеева), Смирнов Н.Н. (ФНЦ НИИСИ РАН), Соловьев В.П. (РФЯЦ «ВНИИЭФ»), Стрижак П.А. (НИ ТПУ), Уткин А.В. (ФИЦ ПХФ и МХ РАН), Фролов С.М. (ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова), Яновский Л.С. (ЦАГИ им. П.А. Баранова).

Программа устных сессий включала в себя 72 доклада (из них 13 пленарных), 35 участников представило свои доклады в стендовой сессии, которая состоялась на второй день проведения Симпозиума.

Научная программа Симпозиума была построена с целью охватить весь спектр вопросов физики горения и взрыва, от чисто фундаментальных («Фундаментальные вопросы физики горения и взрыва»: секции 1,2,3,4,5) и прикладных («Прикладные аспекты науки о процессах горения и взрыва»: секции 6,7), до проблем диагностики (секция 5) и вопросов безопасности и экологии (секции 8,9). Отдельной секцией была вынесена тема промышленной безопасности производств, занятых разработкой, производством и применением ВМ. Это позволило свести на одной площадке как представителей чисто научных и фундаментальных направлений и представителей промышленности, так и специалистов, занимающихся вопросами пожаро- и взрывобезопасности.

В рамках секции 1 (Фундаментальные вопросы физики горения и взрыва..) были представлены доклады, посвященные созданию новых высокоэнергетических материалов (Синдицкий В.П., РХТУ им. Д.И. Менделеева, «ПЕРХЛОРАТЫ ОРГАНИЧЕСКИХ АМИНОВ: МЕХАНИЗМ ГОРЕНИЯ И ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ»; Михайлов Ю.М., Алешин В.В., ФИЦ ПХФ И МХ РАН, «БЕСПЛАМЕННОЕ ГОРЕНИЕ БАЛЛАСТИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»). Особое внимание было уделено вопросам корректного описания физических процессов в тематике горения, перехода горения в детонацию:

– воспламение и горение (Арутюнов В.С., ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семонова, «ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ВОДОРОДА И ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ
Т < 1000 К»; Кулешов Ф.С., ОИВТ РАН, «УСЛОВИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ ЭКРАНОМ»; Якуш С.Е., ИПМех РАН, «РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛАМИНАРНОГО ПЛАМЕНИ В ПЛОСКОМ РАСШИРЯЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ»;

– структуре фронта пламени (Ярков А.В., ОИВТ РАН, «МЕХАНИЗМЫ УСКОРЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В КАНАЛАХ», Ельянов А.Е., ОИВТ РАН, «ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПАДА ФРОНТА ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОГО ПЛАМЕНИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ В ПЛОСКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЩЕЛИ»);

– переход горения в детонацию (Смирнов Н.Н., Азатян В.В, НИИСИ РАН, «ТЕОРЕТИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ И ПОДАВЛЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН В СМЕСЯХ С ВОДОРОДОМ»; Фролов С.М., ФИЦ ХФ РАН им. Н.Н. Семенова, «ПЕРЕХОД УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ДЕТОНАЦИЮ В СМЕСИ ПИРОФОРНОГО ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО С ПЕРЕГРЕТЫМ ВОДЯНЫМ ПАРОМ»; Смирнов Н.Н., Михальченко Е.В., НИИСИ РАН, «ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА НА ПРЕДЕЛЫ ДЕТОНАЦИИ В ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЯХ»,);

– особенностям моделей химической кинетики (Тереза А.М., ФИЦ ХФ РАН им. Н.Н. Семенова, «ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛАМИНАРНОГО ПЛАМЕНИ В ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЯХ»).

В секции 2 (Ударные волны, горение и детонация в конденсированных средах…) были заслушаны доклады:

– с новыми данными по свойствам веществ при сверхвысоких давлениях (Николаев Д.Н., ФИЦ ПХФ и МХ РАН, «СТРУКТУРНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД И ПЛАВЛЕНИЕ ПРИ УДАРНОМ СЖАТИИ ОКСИДА МАГНИЯ»; Якушев В.В., ФИЦ ПХФ и МХ РАН, «ПЛАВЛЕНИЕ ПОРИСТЫХ ОБРАЗЦОВ NiAl ПРИ УДАРНОМ СЖАТИИ»; Мочалова В.М., ФИЦ ПХФ и МХ РАН, «УДАРНАЯ СЖИМАЕМОСТЬ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДО ДАВЛЕНИЯ 330 ГПА»);

– горение в конденсированных средах (Долгобородов А.Ю., ОИВТ РАН, «ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БЫСТРОГОРЯЩИХ СОСТАВОВ МЕТАЛЛ-ОКИСЛИТЕЛЬ МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МЕХАНОАКТИВАЦИИ»; Кириленко В.Г., ФИЦ ХФ РАН, «МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО ГОРЕНИЯ ПОРИСТЫХ НАНОТЕРМИТОВ»);

– рассмотрены вопросы детонации ВВ (Уткин А.В., ФИЦ ПХФ и МХ РАН, «НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВВ»; Левшенков А.И., РХТУ им. Д.И. Менделеева, «ДЕТОНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ АРОМАТИЧЕСКИХ МОНО- И ДИНИТРОСОЕДИНЕНИЙ В ЗАРЯДАХ ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ»; Шакула М.Ю., ФИЦ ПХФ и МХ РАН, «УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ ДЕТОНАЦИИ В СМЕСИ ГЕЛЕОБРАЗНОГО НИТРОМЕТАНА С МИКРОСФЕРАМИ»).

Отдельная секция №3 (Макрокинетика и газодинамика реагирующих систем…) была посвящена вопросам самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), где была представлена серия докладов на тему СВС (Ягодников Д. А., МГТУ им. Н.Э. Баумана, «СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ АЭРОВЗВЕСИ ЧАСТИЦ ОКИСЛИТЕЛЯ И БОРСОДЕРЖАЩЕГО ГОРЮЧЕГО В СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ»; Лазарев Павел Андреевич, ИСМАН, «ОСОБЕННОСТИ ФАЗО- И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ФАЗЫ ЛАВЕСА Ti(Mn0.75Al1.25) В СИСТЕМЕ Ti-Al-Mn В ПРОЦЕССЕ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА»).

Отдельно следует отметить проблемы, поднятые в рамках секции 4 (Математическое моделирование процессов физики горения и взрыва):

– математическое моделирование процессов горения (Рашковский С. А., ИПМех РАН, «МЕХАНИЗМ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АГЛОМЕРАЦИИ ЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ ПРИ ГОРЕНИИ СМЕСЕВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»; Сыродой С.В., ФГАО ВО НИ ТПУ, «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНОЙ ПЕЛЛЕТЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРЕВЕ»)

– предсказательное моделирование свойств веществ (Мельников И.Н., ФИЦ ХФ РАН, «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГАЗОФАЗНОЙ ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СКРИНИНГА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»; Муравьев Н.В., ФИЦ ХФ РАН, «КОМБИНАТОРНЫЙ ПОДХОД К ДИЗАЙНУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НИТРАТОАЛКИЛФУРОКСАНОВ»; Киселев В.Г., ИХКГ СО РАН, «CОВРЕМЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТЕРМОХИМИИ И КИНЕТИКИ РАЗЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»).

В секции 5 (Методы экспериментальной диагностики быстропротекающих процессов в реагирующих средах) была заслушаны доклады по новым методам и диагностическому оборудованию (Туркин В.Н., ФГУП ВНИИА, «ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОГО ФОТОХРОНОГРАФА С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКОЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»; Володин В.В., ОИВТ РАН, «СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФРОНТА ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОГО ПЛАМЕНИ»; Шостов А.К., МГТУ им. Н.Э. Баумана, «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ ВЫСОКОМЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ МИКРОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ»).

В рамках секции 6 (Горение в авиационных, ракетных и поршневых двигателях) была заслушана целая серия докладов, посвященных вопросам конструирования (Кошлаков В.В., НЦ ФГУП «Центр Келдыша», «СПЕЦИФИКА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВ В РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ»; Федорова Н.Н., ИТПМ СО РАН, «ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ГОРЕНИЕ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В КАНАЛЕ»; Луценко Н.А., ИАПУ ДВО РАН, «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА НА ПРОЦЕСС ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО ПОРИСТОГО ГОРЮЧЕГО») и создания новых топлив (Яновский Л.С., ЦИАМ, «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ»; Лемперт Д.Б., ФИЦ ПХФ и МХ РАН, «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРАЗАНОАЗЕПИНОВ В КАЧЕСТВЕ ДИСПЕРГАТОРОВ ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИХ СИСТЕМ»).

В рамках секции 7 (Научные основы промышленного применения процессов горения и взрыва) была представлена серия докладов технологического плана:

– процессы переработки и нейтрализации вредных примесей (Стрижак П.А., НИ ТПУ, «ТЕРМИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ: ЭКОЛОГИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОНОМИКА»; Ворожцов А.Б., ТГУ, «СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОТЕРМИТНЫХ СИСТЕМ С БИОЦИДНЫМИ ДОБАВКАМИ»);

– технологии для 3D печати (Моногаров К.А., ФИЦ ХФ РАН, «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ»).

Научный совет по горению и взрыву РАН при подготовке симпозиума особое внимание уделил вопросам рассмотренным в секции 8 (Наука о горении в интересах обеспечения пожарной безопасности), где поднимались вопросы пожаро и взрывобезопасности (Лобода Е.Л., ТГУ, «ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ, ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ»; Шебеко Ю.Н., ВНИИПО МЧС России, «ПОВЕДЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ С КОМПРИМИРОВАННЫМ И СЖИЖЕННЫМ ВОДОРОДОМ В ОЧАГЕ ПОЖАРА»), и вопросы взрывобезопасности промышленных объектов (Крайнов А.Ю., ТГУ, «ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ВЫРАБОТКАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ»).

В рамках секции 9 (Научное обеспечение промышленной безопасности производств, занятых разработкой, производством и применением ВМ) были рассмотрены научные и практические вопросы безопасности (Мееров Д.Б., ФИЦ ХФ РАН, «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К УДАРУ: ЭНЕРГИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ОБРАЗЦУ И ПОГЛОЩАЕМАЯ ИМ ПРИ ИСПЫТАНИИ»; Старостина А.А., РФЯЦ-«ВНИИЭФ», «ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КИНЕТИКИ МЕДЛЕННОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ ВВ»)

В целом, Симпозиум прошел на высоком научном уровне, что отмечали и участники мероприятия. Предложенный формат мероприятия (с большими перерывами между секциями, и отсутствием жесткого ограничения на время доклада) позволил докладчикам полноценно представить свой доклад и участникам задать вопросы и даже обсудить сам доклад. Данный факт оказал положительное влияние на атмосферу симпозиума и общее впечатление от научной программы, что отметили практически все участники Симпозиума.

РЕШЕНИЕ СИМПОЗИУМА

XVII Всероссийский симпозиум по горению и взрыву состоялся 16 – 20 сентября 2024 года в ГТК «Суздаль», г. Суздаль, Владимирская обл. Мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Ю.Б. Харитона и 110-летию со дня рождения Я.Б. Зельдовича, прошло на высоком научном уровне и вызвало огромный интерес среди научного сообщества, работающего в области физики горения и взрыва.

Участники Симпозиума отмечают высокий уровень организации мероприятия, позволивший привлечь к участию ученых из многих научных центров Российской федерации, в том числе географически удаленных.

Тематика Симпозиума охватывает весь спектр фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии, физикохимии, технологии и применения процессов горения и взрыва. Обмен идеями на подобных мероприятиях позволяет российским ученым сохранять лидирующие позиции в мире, что особенно важно в контексте значимости данной области науки для предприятий военно-промышленного комплекса, госкорпораций нефтехимической отрасли и организаций, контролирующих проблемы пожаро- и взрывобезопасности.

Симпозиум отмечает необходимость более активного привлечения к участию в последующих мероприятиях компаний, научно-исследовательских центров, предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на практическом использовании результатов фундаментальных исследований в области горения и взрыва.

Симпозиум отмечает возрастающую актуальность проблемы пожаро- и взрывобезопасности на энергетических предприятиях Российской Федерации, в том числе работающих в области водородной энергетики, и рекомендует Министерству Образования и Науки РФ при формировании направлений приоритетных исследований уделить этому направлению особое внимание.

Симпозиум считает необходимым рекомендовать Министерству Образования и Науки РФ сформировать специальный лот «Пожаро- и взрывобезопасность на объектах энергетики, прогнозирование и ликвидация крупных пожаров» для консолидации исследований российских ученых в данной области, получения практически значимых результатов и реализации комплекса мероприятий на действующих производствах.

Симпозиум считает необходимым проведение следующего XVIII Симпозиума по горению и взрыву в 2026 году.

Председатель
Оргкомитета Симпозиума                                                                          Ю.М. Михайлов

«Виртуальный музей химии» представлен на XXII Менделеевском съезде


Вчера на федеральной территории Сириус стартовало главное химическое событие пятилетия – XXII Менделеевский съезд. Сегодня научная программа съезда продолжилась, и сегодня же в рамках съезда прошел симпозиум по истории химии, модератором которого стал научный руководитель «Виртуального музея химии» член-корреспондент РАН, директор ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова Владимир Иванов.

На этом симпозиуме был представлен доклад о Виртуальном музее химии, который прочитал главный редактор портала, научный журналист и руководитель пресс-службы ФИЦ ПХФ и МХ РАН Алексей Паевский.

В этом докладе были представлены текущие результаты проекта и пути его дальнейшего развития.

Вице-президент РАН Сергей Алдошин выступил на XXII Менделеевском съезде

«Критические технологии освоения минерально-сырьевой базы РФ: от прогноза и добычи руд к извлечению металлов и созданию высокотехнологичной продукции» представил вице-президент РАН академик Сергей Алдошин, научный руководитель ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

Вице-президент РАН Сергей Алдошин выступил на XXII Менделеевском съезде

Достижение технологического суверенитета России не может быть достигнуто без отечественной минерально-сырьевой базы, а для её развития нужно создать технологии прогноза и поиска месторождений, переработки высокотехнологичных видов сырья, а также разработать и запустить производство отечественного оборудования. Об этом рассказал вице-президент РАН, научный руководитель ФИЦ ПХФ и МХ РАН академик Сергей Алдошин, выступая на XXII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, посвящённом 300-летию Российской академии наук и 190-летию Дмитрия Ивановича Менделеева.

«Если мы не будем иметь те металлы, которые нужны для высокотехнологичных направлений развития нашей страны, мы не сможем выдержать гонку <…> Исчерпаны поисковые заделы, необходимо создавать новые», — сказал Сергей Алдошин.

В настоящее время Россия сильно зависит от импорта, по многим направлениям эта зависимость достигает 100 %. Причина в том, что новые запасы минерального сырья не разведываются и не разрабатываются, а существующие не обладают технологиями, которые бы позволили извлечь нужные металлы для развития промышленности, отметил академик.

К настоящему времени определены 17 стратегических дефицитных видов минерального сырья, от которых стратегически зависит развитие нашей промышленности — Mn, Ti, Li, Nb, REE и др. А также критически важные металлы для высокотехнологичной промышленности Российской Федерации: для средств коммуникации (Ga, In, Be и др.), транспорта (Li, Cd, Co и др.), промышленности (Ga, Bi, Se и др.) и медицины (Bi, Co, Ag и др.).

«Россия богата минеральным сырьём и фактически по всем направлениям может обеспечить суверенитет при условии, что будут созданы новые технологии разведки, извлечения, обогащения и создания конечной продукции», — считает докладчик.

Сергей Алдошин выделил четыре этапа развития минерально-сырьевой базы России. Первый заключается в открытии новых месторождений и нетрадиционных типов полезных ископаемых, второй — в совершенствовании технологий добычи, обогащения и извлечений металлов, третий — в «рециклинге» — повторном использовании металлов, а четвёртый — в извлечении металлов из техногенных месторождений — отходов горного производства и хвостов обогащения.

Он подчеркнул, что академическая наука активно включена в разработку освоения минерально-сырьевой базы России. Так, например, в Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН) под руководством академика РАН Николая Бортникова создана карта перспективных рениеносных провинций РФ и оценены их ресурсы. Открыта новая Восточно-Саянская редкометальная (Zr, Nb, Li, Be, REE) металлогеническая зона — Арысканское месторождение, Улуг-Танзекское и Тастыгское месторождения.

Говоря о критически важных металлах, Сергей Алдошин рассказал, что большими темпами растёт потребление лития в мире. В 2020 году этот показатель составил 70 тыс. тонн, в 2021 — уже 93 тыс. тонн. Прогноз к 2030 году – потребление будет на уровне 450 тыс. тонн., что в пересчёте на карбонат лития, 2 млн тонн. «В 2021 году в России добывали только 1,5 тыс. тонн, и прогнозы на 2030 год составляют 7,5 тыс. тонн, хотя и планируется разработка месторождений, которые позволят довести выработку лития до 45 тыс. тонн», — сказал Сергей Алдошин.

Области применения лития самые разнообразные — это чёрная и цветная металлургия, повышение пластичности и прочности стали, создание новых сплавов с магнием, алюминием и скандием для гражданской и военной авиации. Для лазеров используются монокристаллы фторида лития.

«Литий — это материал, производством которого надо заниматься ускоренными темпами», — подчеркнул академик.

Однако все существующие способы получения лития связаны с экологическими рисками и проблемами эффективности. Например, сульфатный способ очень дорогой, известковый позволяет извлечь только 70% лития из руды, сернокислотный позволяет извлечь более 80%, но требует использования серной кислоты, поэтому считается экологически неприемлемым.

В Институте геохимии и аналитической химии член-корреспондент Руслан Хамизов предложил способ, где он заменил серную кислоту на бисульфат аммония. Его достоинства в том, что бисульфат аммония в результате технологических операций снова возвращается в процесс получения лития.

«Для доведения технологии до промышленного уровня требуется опытные и опытно-промышленные установки, которых на сегодняшний день нет», — рассказал Сергей Алдошин.

Академик также остановился на разработке месторождений редкоземельных металлов и отметил, что необходимо создавать высокие технологии их извлечения. «По всей стране есть залежи редких земель, но они также требуют разработки новых подходов и технологий», — заключил учёный.

Видеозапись выступления вице-президента РАН академика С.М. Алдошина на канале XXII Менделеевский Съезд

Фото: пресс-служба РАН