СМИ о нас

13.07.26 07.07.2026 CNews. Физический институт Академии наук перешел на корпоративную почту VK WorkSpace

Физический институт Академии наук перешел на корпоративную почту VK WorkSpace

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) перенес корпоративную почту в VK WorkSpace. Это позволило объединить в защищенной цифровой среде для коммуникаций более 2000 сотрудников научных отделений и административных служб основной организации и распределенных филиалов института. Об этом CNews сообщили представители VK.

В структуру ФИАН, крупнейшего научно-исследовательского центра России в области физики, входят шесть филиалов и обособленных подразделений, расположенных в разных городах. Такая распределенная модель требует стабильной и защищенной работы почтовых сервисов, удобного доступа для сотрудников и единых правил работы с электронной почтой организации. В рамках проекта VK WorkSpace обеспечил единую почтовую инфраструктуру для восьми доменов. Решение развернуто в облаке по подписке.

«Мы рады, что наш продукт помогает ведущему научному центру выстраивать эффективные и безопасные коммуникации. Кейс показывает, что VK WorkSpace может органично встроиться в ИТ-ландшафт государственных научных организаций», – отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

«Для нас было критически важно найти российское решение, которое обеспечит защиту и бесперебойную работу электронной почты организации, в том числе для всех наших филиалов — от Москвы до Самары. VK WorkSpace предоставил нам не только необходимый уровень надежности и безопасности, но и простую и удобную модель администрирования», – сказал начальник отдела связи и вычислительной техники ФИАН Виктор Липатов.

https://www.cnews.ru/news/line/2026-07-07_fizicheskij_institut_akademii

07.07.26 07.07.2026 VK Tech. Физический институт Академии наук перешел на корпоративную почту VK WorkSpace

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) перенес корпоративную почту в VK WorkSpace. Это позволило объединить в защищенной цифровой среде для коммуникаций более 2000 сотрудников научных отделений и административных служб основной организации и распределенных филиалов института.

В структуру ФИАН, крупнейшего научно-исследовательского центра России в области физики, входят шесть филиалов и обособленных подразделений, расположенных в разных городах. Такая распределенная модель требует стабильной и защищенной работы почтовых сервисов, удобного доступа для сотрудников и единых правил работы с электронной почтой организации. В рамках проекта VK WorkSpace обеспечил единую почтовую инфраструктуру для 8 доменов. Решение развернуто в облаке по подписке.

«Мы рады, что наш продукт помогает ведущему научному центру выстраивать эффективные и безопасные коммуникации. Кейс показывает, что VK WorkSpace может органично встроиться в ИТ-ландшафт государственных научных организаций».

Пётр Щеглов
руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech

 

«Для нас было критически важно найти российское решение, которое обеспечит защиту и бесперебойную работу электронной почты организации, в том числе для всех наших филиалов — от Москвы до Самары. VK WorkSpace предоставил нам не только необходимый уровень надежности и безопасности, но и простую и удобную модель администрирования».

Виктор Липатов
начальник отдела связи и вычислительной техники ФИАН

https://tech.vk.com/blog/fizicheskij-institut-akademii-nauk-pereshel-na-korporativnuyu-pochtu-vk-workspace/

07.07.26 06.07.2026 Поиск. Учёные нашли способ повысить яркость светящихся молекулярных комплексов на основе европия

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН синтезировали три новых комплекса металла европия и выяснили, как замена одного атома в молекуле влияет на яркость свечения. Светящиеся соединения на основе лантаноидов востребованы в биологии и медицине для визуализации тканей и отслеживания распределения лекарств, а также в технике — для создания энергоэффективных дисплеев и светодиодов. Результаты опубликованы в журнале Dalton Transactions.

Лантаноиды обладают уникальной электронной оболочкой, дающей характерный спектр свечения, но сами по себе плохо поглощают свет. Химики «пришивают» к ним органические молекулы (лиганды), которые улавливают энергию и передают её металлу. Однако предсказать эффективность такого комплекса сложно: даже небольшое изменение в строении лиганда может неожиданно повлиять на итоговое свечение. Авторы взяли известную органическую молекулу и ввели в её каркас фрагменты с атомами кремния, германия или олова, а затем связали полученные лиганды с ионами европия.

Наиболее эффективная люминесценция наблюдалась у комплекса с кремнием: квантовый выход свечения у него был в полтора раза выше, чем у комплекса с оловом. Кремний, с одной стороны, усиливает поглощение света, с другой — не запускает побочный механизм потери энергии, который возник в случае более тяжёлых германия и олова. Кроме того, кремний считается более безопасным по сравнению с германием и оловом, что позволяет использовать новый комплекс в качестве светящейся метки для биомедицины.

Авторы показали, что можно управлять эффективностью переноса энергии в молекуле и повышать яркость люминесценции, заменяя всего один атом, а не синтезируя большое число похожих соединений. В дальнейшем учёные планируют изучить дополнительные модификации наиболее успешного комплекса с кремнием, чтобы создать ещё более эффективные светящиеся материалы. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ.

Изображение: Люминесценция новых образцов при облучении ультрафиолетовым светом. Источник: Евгения Вараксина / Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН.

https://poisknews.ru/fizika/uchyonye-nashli-sposob-povysit-yarkost-svetyashhihsya-molekulyarnyh-kompleksov-na-osnove-evropiya/

08.07.26 06.07.2026 Канал РАН в МАХ. Учёные нашли способ сделать светящиеся молекулярные комплексы ярче

Сотрудники Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали три новых комплекса европия и выяснили, как управлять эффективностью их свечения. 

Исследователи изменили структуру молекул, добавив в них атомы кремния, германия и олова, и сравнили, как эти элементы влияют на люминесценцию. 

Люминесцентные материалы широко применяются в медицине и технике — от светодиодов для экранов до специальных меток для визуализации тканей и доставки лекарств. Однако создавать ярко светящиеся комплексы лантаноидов непросто: даже небольшое изменение в молекуле может сильно изменить способность материала передавать энергию и излучать свет. Учёные стремятся научиться точнее настраивать эти свойства.

Самым эффективным оказался комплекс европия с кремнием: его квантовый выход люминесценции оказался в полтора раза выше, чем у аналога с оловом. Кремний усилил поглощение света и помог избежать потерь энергии, которые проявились у более тяжёлых элементов.

https://max.ru/rasofficial/AZ880bynUTA

07.07.26 06.07.2026 Российская академия наук. Найден способ повысить яркость светящихся молекулярных комплексов

Сотрудники синтезировали Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (Москва) три новых комплекса металла европия и нашли способ управлять яркостью их свечения (люминесценции).

Подобные светящиеся соединения востребованы в биологии и медицине для визуализации тканей и отслеживания распределения лекарств по организму, а также в технике при разработке энергоэффективных дисплеев и светодиодов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Dalton Transactions.

Материалы, способные светиться (люминесцировать) под действием внешнего излучения, широко используются в технике и медицине. Например, из них делают светодиоды для дисплеев телефонов и компьютеров, а также «метки» для отслеживания опухолей и транспортировки лекарств в живых тканях.

Перспективными люминесцентными материалами считаются комплексы лантаноидов — группы из 15 металлов, имеющих уникальную электронную оболочку, придающую большинству ионов лантаноидов характерный набор спектральных линий (спектр свечения). Однако эти элементы плохо поглощают свет, поэтому химики «пришивают» к ним органические молекулы (лиганды), которые улавливают энергию и передают её металлу. При этом предсказать, насколько эффективным будет получившийся комплекс, очень сложно: даже небольшое изменение в строении лиганда может неожиданным образом повлиять на итоговое свечение. Поэтому ученые стремятся найти способ настраивать люминесценцию таких соединений.

Исследователи ФИАН синтезировали три новых органических лиганда для светящихся материалов. За основу авторы взяли известную органическую молекулу, содержащую кислород и фтор, а также ароматический фрагмент.

Люминесценция новых образцов при облучении ультрафиолетовым светом

Люминесценция новых образцов при облучении ультрафиолетовым светом

Химики усложнили этот молекулярный каркас, введя в него фрагменты с атомами кремния, германия или олова. Поскольку эти элементы гораздо тяжелее углерода, они могут усиливать спин-орбитальное взаимодействие — квантовый эффект, который частично снимает запреты на некоторые электронные переходы и облегчает перенос энергии к иону металла.

Исследователи связали полученные лиганды с ионами европия — одного из лантаноидов. В результате получилось три новых комплекса, которые отличались друг от друга только тем, какой именно элемент — кремний, германий или олово — присутствовал в лиганде.

Авторы исследовали люминесцентные свойства полученных соединений при облучении ультрафиолетом, чтобы понять, как на свечение влияет замена одного элемента на другой. Среди трёх новых соединений наиболее эффективная люминесценция наблюдалась у комплекса с кремнием: квантовый выход люминесценции (эффективность преобразования энергии ультрафиолета в собственное свечение) у него был в полтора раза выше, чему у комплекса с оловом. Это объясняется тем, что кремний, с одной стороны, усиливает поглощение света, а с другой — не запускает побочный механизм потери энергии, который возник в случае двух других более тяжёлых атомов — германия и олова.

Интересно, что комплекс с кремнием наиболее перспективен не только из-за яркого свечения, но и потому, что кремний считается более безопасным по сравнению с германием и оловом. Это позволит использовать новый комплекс в качестве светящейся метки для биомедицины — например, для наблюдения за движением клеток и доставкой лекарств в организме.

«Мы показали, что можно управлять эффективностью переноса энергии в молекуле и повысить яркость люминесценции материала, точечно изменяя структуру молекулы. Вместо синтеза большого числа похожих соединений достаточно заменить всего один атом, чтобы заметно повлиять на эффективность передачи энергии и свойства материала. В дальнейшем мы планируем изучить, как дополнительные модификации наиболее успешного комплекса с кремнием повлияют на его люминесцентные характеристики и удастся ли с их помощью создать еще более эффективные светящиеся материалы», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгения Вараксина, младший научный сотрудник лаборатории «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» ФИАН.

https://new.ras.ru/press-center/nayden-sposob-povysit-yarkost-svetyashchikhsya-molekulyarnykh-kompleksov/

07.07.26 06.07.2026 InScience. Ученые нашли способ повысить яркость светящихся молекулярных комплексов

Люминесценция новых образцов при облучении ультрафиолетовым светом. Источник: Евгения Вараксина / Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

Ученые синтезировали три новых комплекса металла европия и нашли способ управлять яркостью их свечения (люминесценции). Подобные светящиеся соединения востребованы в биологии и медицине для визуализации тканей и отслеживания распределения лекарств по организму, а также в технике при разработке энергоэффективных дисплеев и светодиодов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Dalton Transactions.

Материалы, способные светиться (люминесцировать) под действием внешнего излучения, широко используются в технике и медицине. Например, из них делают светодиоды для дисплеев телефонов и компьютеров, а также «метки» для отслеживания опухолей и транспортировки лекарств в живых тканях.

Перспективными люминесцентными материалами считаются комплексы лантаноидов — группы из 15 металлов, имеющих уникальную электронную оболочку, придающую большинству ионов лантаноидов характерный набор спектральных линий (спектр свечения). Однако эти элементы плохо поглощают свет, поэтому химики «пришивают» к ним органические молекулы (лиганды), которые улавливают энергию и передают ее металлу. При этом предсказать, насколько эффективным будет получившийся комплекс, очень сложно: даже небольшое изменение в строении лиганда может неожиданным образом повлиять на итоговое свечение. Поэтому ученые стремятся найти способ настраивать люминесценцию таких соединений.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) синтезировали три новых органических лиганда для светящихся материалов. За основу авторы взяли известную органическую молекулу, содержащую кислород и фтор, а также ароматический фрагмент.

Химики усложнили этот молекулярный каркас, введя в него фрагменты с атомами кремния, германия или олова. Поскольку эти элементы гораздо тяжелее углерода, они могут усиливать спин-орбитальное взаимодействие — квантовый эффект, который частично снимает запреты на некоторые электронные переходы и облегчает перенос энергии к иону металла.

Ученые связали полученные лиганды с ионами европия — одного из лантаноидов. В результате получилось три новых комплекса, которые отличались друг от друга только тем, какой именно элемент — кремний, германий или олово — присутствовал в лиганде.

Авторы исследовали люминесцентные свойства полученных соединений при облучении ультрафиолетом, чтобы понять, как на свечение влияет замена одного элемента на другой. Среди трех новых соединений наиболее эффективная люминесценция наблюдалась у комплекса с кремнием: квантовый выход люминесценции (эффективность преобразования энергии ультрафиолета в собственное свечение) у него был в полтора раза выше, чему у комплекса с оловом. Это объясняется тем, что кремний, с одной стороны, усиливает поглощение света, а с другой — не запускает побочный механизм потери энергии, который возник в случае двух других более тяжелых атомов — германия и олова.

Интересно, что комплекс с кремнием наиболее перспективен не только из-за яркого свечения, но и потому, что кремний считается более безопасным по сравнению с германием и оловом. Это позволит использовать новый комплекс в качестве светящейся метки для биомедицины — например, для наблюдения за движением клеток и доставкой лекарств в организме.

«Мы показали, что можно управлять эффективностью переноса энергии в молекуле и повысить яркость люминесценции материала, точечно изменяя структуру молекулы. Вместо синтеза большого числа похожих соединений достаточно заменить всего один атом, чтобы заметно повлиять на эффективность передачи энергии и свойства материала. В дальнейшем мы планируем изучить, как дополнительные модификации наиболее успешного комплекса с кремнием повлияют на его люминесцентные характеристики и удастся ли с их помощью создать еще более эффективные светящиеся материалы», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгения Вараксина, младший научный сотрудник лаборатории «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

https://inscience.news/ru/article/russian-science/uchenye-nashli-sposob-povysit-yarkost-svetyashih

07.07.26 06.07.2026 Naked Science. В России научились управлять яркостью свечения молекулярных комплексов

Ученые синтезировали три новых комплекса металла европия и нашли способ управлять яркостью их свечения (люминесценции). Подобные светящиеся соединения востребованы в биологии и медицине для визуализации тканей и отслеживания распределения лекарств по организму, а также в технике при разработке энергоэффективных дисплеев и светодиодов.

Люминесценция новых образцов при облучении ультрафиолетовым светом / © Евгения Вараксина / Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

Материалы, способные светиться (люминесцировать) под действием внешнего излучения, широко используются в технике и медицине. Например, из них делают светодиоды для дисплеев телефонов и компьютеров, а также «метки» для отслеживания опухолей и транспортировки лекарств в живых тканях.

Перспективными люминесцентными материалами считаются комплексы лантаноидов — группы из 15 металлов, имеющих уникальную электронную оболочку, придающую большинству ионов лантаноидов характерный набор спектральных линий (спектр свечения). Однако эти элементы плохо поглощают свет, поэтому химики «пришивают» к ним органические молекулы (лиганды), которые улавливают энергию и передают ее металлу. При этом предсказать, насколько эффективным будет получившийся комплекс, очень сложно: даже небольшое изменение в строении лиганда может неожиданным образом повлиять на итоговое свечение. Поэтому ученые стремятся найти способ настраивать люминесценцию таких соединений.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) синтезировали три новых органических лиганда для светящихся материалов. За основу авторы взяли известную органическую молекулу, содержащую кислород и фтор, а также ароматический фрагмент. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Dalton Transactions.

Химики усложнили этот молекулярный каркас, введя в него фрагменты с атомами кремния, германия или олова. Поскольку эти элементы гораздо тяжелее углерода, они могут усиливать спин-орбитальное взаимодействие — квантовый эффект, который частично снимает запреты на некоторые электронные переходы и облегчает перенос энергии к иону металла.

Ученые связали полученные лиганды с ионами европия — одного из лантаноидов. В результате получилось три новых комплекса, которые отличались друг от друга только тем, какой именно элемент — кремний, германий или олово — присутствовал в лиганде.

Авторы исследовали люминесцентные свойства полученных соединений при облучении ультрафиолетом, чтобы понять, как на свечение влияет замена одного элемента на другой. Среди трех новых соединений наиболее эффективная люминесценция наблюдалась у комплекса с кремнием: квантовый выход люминесценции (эффективность преобразования энергии ультрафиолета в собственное свечение) у него был в полтора раза выше, чему у комплекса с оловом. Это объясняется тем, что кремний, с одной стороны, усиливает поглощение света, а с другой — не запускает побочный механизм потери энергии, который возник в случае двух других более тяжелых атомов — германия и олова.

Алексей Ферулев в процессе измерения люминесцентных свойств новых комплексов / © Евгения Вараксина / Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

Интересно, что комплекс с кремнием наиболее перспективен не только из-за яркого свечения, но и потому, что кремний считается более безопасным по сравнению с германием и оловом. Это позволит использовать новый комплекс в качестве светящейся метки для биомедицины — например, для наблюдения за движением клеток и доставкой лекарств в организме.

«Мы показали, что можно управлять эффективностью переноса энергии в молекуле и повысить яркость люминесценции материала, точечно изменяя структуру молекулы. Вместо синтеза большого числа похожих соединений достаточно заменить всего один атом, чтобы заметно повлиять на эффективность передачи энергии и свойства материала. В дальнейшем мы планируем изучить, как дополнительные модификации наиболее успешного комплекса с кремнием повлияют на его люминесцентные характеристики и удастся ли с их помощью создать еще более эффективные светящиеся материалы», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгения Вараксина, младший научный сотрудник лаборатории «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

https://naked-science.ru/article/column/v-rossii-nauchilis-upravl

07.07.26 06.07.2026 Российский научный фонд. Ученые нашли способ повысить яркость светящихся молекулярных комплексов

Материалы, способные светиться (люминесцировать) под действием внешнего излучения, широко используются в технике и медицине. Например, из них делают светодиоды для дисплеев телефонов и компьютеров, а также «метки» для отслеживания опухолей и транспортировки лекарств в живых тканях. 

Перспективными люминесцентными материалами считаются комплексы лантаноидов — группы из 15 металлов, имеющих уникальную электронную оболочку, придающую большинству ионов лантаноидов характерный набор спектральных линий (спектр свечения). Однако эти элементы плохо поглощают свет, поэтому химики «пришивают» к ним органические молекулы (лиганды), которые улавливают энергию и передают ее металлу. При этом предсказать, насколько эффективным будет получившийся комплекс, очень сложно: даже небольшое изменение в строении лиганда может неожиданным образом повлиять на итоговое свечение. Поэтому ученые стремятся найти способ настраивать люминесценцию таких соединений. 

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) синтезировали три новых органических лиганда для светящихся материалов. За основу авторы взяли известную органическую молекулу, содержащую кислород и фтор, а также ароматический фрагмент. 

Химики усложнили этот молекулярный каркас, введя в него фрагменты с атомами кремния, германия или олова. Поскольку эти элементы гораздо тяжелее углерода, они могут усиливать спин-орбитальное взаимодействие — квантовый эффект, который частично снимает запреты на некоторые электронные переходы и облегчает перенос энергии к иону металла.

Алексей Ферулёв в процессе измерения люминесцентных свойств новых комплексов. Источник: Евгения Вараксина / Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

Ученые связали полученные лиганды с ионами европия — одного из лантаноидов. В результате получилось три новых комплекса, которые отличались друг от друга только тем, какой именно элемент — кремний, германий или олово — присутствовал в лиганде.

Авторы исследовали люминесцентные свойства полученных соединений при облучении ультрафиолетом, чтобы понять, как на свечение влияет замена одного элемента на другой. Среди трех новых соединений наиболее эффективная люминесценция наблюдалась у комплекса с кремнием: квантовый выход люминесценции (эффективность преобразования энергии ультрафиолета в собственное свечение) у него был в полтора раза выше, чему у комплекса с оловом. Это объясняется тем, что кремний, с одной стороны, усиливает поглощение света, а с другой — не запускает побочный механизм потери энергии, который возник в случае двух других более тяжелых атомов — германия и олова. 

Интересно, что комплекс с кремнием наиболее перспективен не только из-за яркого свечения, но и потому, что кремний считается более безопасным по сравнению с германием и оловом. Это позволит использовать новый комплекс в качестве светящейся метки для биомедицины — например, для наблюдения за движением клеток и доставкой лекарств в организме.

«Мы показали, что можно управлять эффективностью переноса энергии в молекуле и повысить яркость люминесценции материала, точечно изменяя структуру молекулы. Вместо синтеза большого числа похожих соединений достаточно заменить всего один атом, чтобы заметно повлиять на эффективность передачи энергии и свойства материала. В дальнейшем мы планируем изучить, как дополнительные модификации наиболее успешного комплекса с кремнием повлияют на его люминесцентные характеристики и удастся ли с их помощью создать еще более эффективные светящиеся материалы», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгения Вараксина, младший научный сотрудник лаборатории «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

https://rscf.ru/news/release/uchenye-nashli-sposob-povysit-yarkost-svetyashchikhsya-molekulyarnykh-kompleksov/

07.07.26 02.07.2026 Кубанские новости. Как в двигателях появляются канцерогены — экспериментальное подтверждение

Фото: magnific.com

Исследователи Самарского университета имени Королева и Самарского филиала Физического института РАН экспериментально подтвердили механизм образования канцерогенов при горении в газотурбинных двигателях.

Как сообщили в пресс-службе вуза, работа поможет создавать более экологичные двигатели.

Учёные провели эксперименты на уникальной установке, разработанной в Самарском университете. В микрореакторе при разных температурах и давлении они инициировали химические реакции, а затем с помощью лазера и масс-спектрометра анализировали продукты. Это позволило подтвердить известный механизм HACA: канцерогены образуются путём отщепления водорода и присоединения ацетилена к молекуле.

Как пояснил старший научный сотрудник Яков Медведков, учёным удалось «поймать» самый начальный момент образования нафталина — вещества, относящегося к канцерогенам. Хотя большинство таких процессов описаны, точные химические механизмы до сих пор оставались предметом дискуссий. Теперь они подтверждены экспериментально. Полученные данные, в том числе о влиянии температуры и давления на количество канцерогенов, могут использоваться при создании новых, более экологичных двигателей. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, сообщает ТАСС.

https://kubnews.ru/obshchestvo/2026/07/02/kak-v-dvigatelyakh-poyavlyayutsya-kantserogeny-eksperimentalnoe-podtverzhdenie/

07.07.26 02.07.2026 НИА Самара. Самарские ученые экспериментально подтвердили механизм образования канцерогенов при реакциях горения

Исследователи также установили, при каких условиях вредных веществ образуется больше всего.

Ученые Самарского университета им. Королёва и Самарского филиала Физического института им. Лебедева РАН (СФ ФИАН) в ходе экспериментального исследования подтвердили молекулярный механизм химической эволюции канцерогенов, возникающих при реакциях горения в газотурбинных двигателях. Исследование получило финансовую поддержку в виде гранта Российского научного фонда. Результаты научных изысканий отражены в статье, вышедшей в авторитетном международном журнале Chemistry Europe.

"Научная значимость нашего исследования состоит в том, что мы экспериментально и с большой точностью подтвердили на практике молекулярный механизм зарождения полициклических ароматических углеводородов, являющихся канцерогенами и возникающих в ходе различных реакций горения, например, в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Во время работы двигателя происходят тысячи химических реакций, за доли секунды в раскаленном газе образуются и затем исчезают самые разные вещества. Это как ускоренная химическая эволюция, где из простых по своему молекулярному составу веществ образуются более сложные. Разумеется, большинство этих реакций и процессов давно изучены и описаны, но точные химические механизмы, определяющие, как именно образуется то или иное вещество, в ряде случаев до сих пор остаются предметом научных дискуссий и экспериментальных исследований. Нам удалось поймать и зафиксировать самый начальный момент образования молекул нафталина, являющегося канцерогеном, и определить порядок химических событий, предшествующих их образованию", – рассказал Яков Медведков, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета им. Королёва и Центра лабораторной астрофизики СФ ФИАН.

В ходе экспериментов ученые подтвердили и уточнили известный химический механизм HACA (Hydrogen Abstraction – Acetylene Addition), при котором образование полициклических ароматических углеводородов происходит путем повторяющегося отщепления атома водорода с последующим добавлением молекулы ацетилена к радикальному участку. Исследования проводились на экспериментальной установке для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения. Установка была разработана и собрана в Самарском университете им. Королёва в рамках мегагранта Правительства РФ "Разработка физически обоснованных моделей горения".

В микрореакторе установки при определенных значениях температуры и давления ученые инициировали химические реакции, продукты которых в виде молекулярного пучка попадали далее в сверхвысоковакуумную камеру и ионизировались вакуумным ультрафиолетовым излучением или УФ-лазером, после чего масс-спектрометр, "поймав" получившиеся ионы, очень точно определял массовый и изомерный состав продуктов, образовавшихся в результате химической реакции. Давление варьировалось от 100 до 600 Торр, а температура стенок микрореактора менялась от 800 до 1200 К. Кроме того, для фотоионизации использовались два различных лазерных метода, а не один, как обычно, – в результате выросла точность определения образовавшихся молекул.

"Полученные нами данные имеют значение не только для фундаментальной науки, но и в прикладном плане для разработки новых, более экологичных двигателей. Например, в ходе нашего исследования мы установили, что образование нафталина при реакциях горения очень чувствительно к температуре и давлению – объемы нафталина растут при более низких температурах и при более высоком давлении в камере сгорания, достигая своего пика в 53% при температуре 800 К и давлении 300 Торр. При росте температуры и снижении давления образование нафталина заметно, буквально в разы, уменьшается", – подчеркнул Яков Медведков.

Автор фото: Анар Мовсумов

https://www.niasam.ru/science/samarskie-uchenye-eksperimentalno-podtverdili-mehanizm-obrazovaniya-kantserogenov-pri-reaktsiyah-goreniya-277831.html

Подкатегории