Minimize search
#статьи #дайджест #публикацииИНХС #ИНХС
В журнале «Clean Technologies» опубликована статья «Highly Selective Membranes Based on Polydecylmethylsiloxane for VOC Removal: The Influence of α,ω-Diene Cross-Linker Length and Concentration»
Эффективность извлечения летучих органических соединений мембранным способом зависит от материала мембраны, который должен обладать высокой проницаемостью по отношению к ЛОС и высокой селективностью в условиях разделения газовых смесей.
В работе ученых ИНХС РАН были синтезированы новые высокоселективные мембраны для удаления ЛОС на основе полидецилметилсилоксана (PAMS-10) с использованием полидиметилсилоксана и нескольких α,ω-диенов в качестве сшивающих агентов: 1,7-октадиена (OD), 1,9-декадиена (DD) и 1,11-додекадиена (DdD). Авторы показали, что увеличение концентрации α,ω-диена и уменьшение длины его цепи приводят к снижению коэффициентов диффузии и проницаемости для постоянных газов, газообразных углеводородов и паров ЛОС. При разделении смесей ЛОС/N₂ мембрана OD-1 с низкой степенью сшивки и мембрана DdD-5, сшитая длинным 1,11-додекадиеном, продемонстрировали высокие значения селективности разделения смесей: 950/921/314/840 и 940/1084/233/1106 для толуола, н-октана, изооктана и н-бутилацетата соответственно.
Мембрана DD-5, сшитая 1,9-декадиеном, длина цепи которого соответствует длине бокового заместителя в PAMS-10, показала наилучшие механические характеристики и селективность.
🔎 Подробно с материалом можно познакомиться по ссылке:
Clean Technol. 2026, 8, 94
0 комментария
0 likes
В журнале «Нефтехимия» опубликован обзор «Конверсия диметилового эфира в низшие олефины в реакторах с суспензионным и неподвижным слоем катализатора: подходы к повышению селективности и стабильности»
Авторами из ИНХС РАН обобщены результаты исследований, начатых под руководством С.Н. Хаджиева, направленные на повышение эффективности катализаторов конверсии диметилового эфира в низшие олефины.
В обзоре рассмотрены два перспективных подхода к повышению селективности и устойчивости катализаторов к дезактивации:
✅ регулирование параметров процесса в реакторе с дисперсной фазой катализатора (сларри-реактор) и
✅ управление дисперсностью активных компонентов (Mg, Rh) в цеолите HZSM-5 в газофазном реакторе с неподвижным слоем.
В обзоре проведен сравнительный анализ причин дезактивации катализатора Mg/HZSM-5 в условиях реакторов с суспензионным и неподвижным слоем и показано, что определяющим фактором потери активности в суспензионном реакторе является блокировка пор продуктами термического разложения дисперсионной среды. Применение ультразвуковой обработки, радиационно-химического синтеза и методов встраивания активных компонентов в полимерную матрицу позволяет достичь высокодисперсного распределения активных фаз и повысить эффективность цеолитных катализаторов. Это дает возможность использования исходного газа с высокой концентрацией диметилового эфира и снижения температуры процесса на 40°С в стационарном режиме работы суспензионного катализатора.
🔎 Подробно с обзором можно познакомиться по ссылке:
Нефтехимия / Petroleum Chemistry 2026, том 66, Nº 3, c. 175-193
DOI: 10.7868/S3034562626030011
0 комментария
0 likes
С 1984 г. ИНХС РАН имеет почётную награду - орден Трудового Красного Знамени, отражающую высокие заслуги института перед отечественной наукой и промышленностью.
Эта награда была присуждена институту 5 июля 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 513-XI за заслуги в развитии химической науки и подготовке научных кадров, а 31 июля 1984 г. распоряжением Президиума Академии наук СССР № 10123-1232 стала частью названия Института.
Орден Трудового Красного Знамени сегодня остаётся частью официального названия ИНХС РАН и служит напоминанием о его исторических достижениях.
0 комментария
0 likes
#дайджест #статьи #публикацииИНХС
В журнале Fuel опубликована статья «Integrated pyrolysis, co-hydrotreating, and catalytic cracking: a refinery-compatible route to bio-based gasoline and carbon materials»
Переход к циклической биоэкономике требует разработки устойчивых процессов преобразования биомассы в ценные продукты. Это позволяет получить альтернативу ископаемым ресурсам и сократить выбросы парниковых газов. В совместной работе ученых ИНХС РАН и ИОХ РАН представлен новый интегрированный каталитический путь производства углеродсодержащих материалов и углеводородов бензинового диапазона из биомассы. В процессе последовательно сочетаются пиролиз биомассы, совместное гидрирование полученной бионефти с фракцией прямогонного дизельного топлива (до 10 мас.% бионефти в смеси) и каталитический крекинг. Ключевым нововведением стала разработка реактора непрерывного действия, оснащенного двумя насосами, что позволило одновременно обрабатывать несмешивающиеся потоки бионефти и дизельного топлива. В результате оптимизации были определены мягкие рабочие условия (280–360 °C, 50 бар H₂) для каждой стадии, что позволило достичь выхода углеводородов бензинового диапазона 53 мас.% и конверсии сырья 81–84 мас.%. Работа демонстрирует перспективную стратегию интеграции переработки биомассы в традиционную инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов.
🔎 Подробно с работой можно познакомиться по ссылке: Fuel 428 (2027) 140441 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2026.140441
0 комментария
0 likes
Продолжается прием заявок на участие в XXXII Симпозиуме по реологии, который состоится с 28 сентября по 2 октября 2026 г. в Москве на базе Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН.
Программа Симпозиума затрагивает новейшие достижения в области реологии и переработки полимеров, композитов и нанокомпозитов, нефти и нефтепродуктов, адгезивов, смазочных материалов, пищевых и биомедицинских систем, а также вопросы теоретической реологии и новой реометрической техники.
Участие в Симпозиуме возможно в очном и заочном форматах.
По итогам Симпозиума авторам лучших докладов будет предоставлена возможность публикации в специальном номере журнала «Высокомолекулярные соединения».
Оргкомитет Симпозиума проводит конкурс докладов молодых ученых и награждает активных участников.
Ключевые даты:
• до 31 июля - ранняя оплата оргвзноса
• до 25 августа - регистрация участников и подача тезисов
• до 1 сентября - поздняя оплата оргвзноса
Подробная информация, форма регистрации и шаблон тезисов представлены на сайте симпозиума
0 комментария
0 likes
24 июля в ИНХС РАН завершился цикл ознакомительных экскурсий для студентов кафедры органической химии факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа им. Губкина.
Студенты познакомились с работой лабораторий и подразделений ИНХС РАН в области нефтехимии, посетили мембранный центр ИНХС РАН и работающий с 2025 г. Инжиниринговый центр. Мероприятие направлено на ознакомление студентов с научными исследованиями и разработками в области нефтехимии и химии новых материалов, профориентацию будущих специалистов в области нефте- и газохимии, синтеза и переработки полимеров, полимерных материалов, мембран и мембранных процессов.
0 комментария
0 likes
Опубликован номер журнала «Нефтехимия», посвященный академику Саламбеку Наибовичу Хаджиеву (Нефтехимия. – 2026. – T. 66. – Номер выпуска 3).
Саламбек Наибович Хаджиев (1941 - 2018), член-корреспондент РАН c 1990 года, академик РАН c 2008 года, в период 2008–2017 гг. директор ИНХС РАН, с 2017 г. – научный руководитель Института.
С 1996 года Саламбек Наибович работал в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, с его именем связан подъем исследований и разработок в Институте в области нефтегазохимии.
Результаты глубоких фундаментальных исследований С.Н. Хаджиева и его учеников стали научной основой инновационных технологий нефтепереработки, нефтехимии и газохимии, многие из которых успешно внедрены в нашей стране и за рубежом.
Саламбек Наибович Хаджиев: ученый, создавший эпоху в нефтепереработке и нефтехимии (07.01.1941–02.03.2018)
Савенков А.
Конверсия диметилового эфира в низшие олефины в реакторах с суспензионным и неподвижным слоем катализатора: подходы к повышению селективности и стабильности (обзор)
Батова Т.И., Обухова Т.К., Яшина О.В., Сташенко А.Н., Хаджиев С.Н.
Структура и состав бренстедовских кислотных центров: их роль в конверсии оксигенатов в углеводороды (олефины и жидкие углеводороды)
Колесниченко Н.В., Снатенкова Ю.М., Колесникова Е.Е., Хиврич Е.Н., Хаджиев С.Н.
Одностадийный синтез жидких углеводородов регулируемого состава из СО и Н на комбинированных катализаторах
Матиева З.М., Снатенкова Ю.М., Дементьев К.И.
Технологическая платформа ОКТИФАЙН — новое слово в мировом производстве катализаторов каталитического крекинга как решение вопроса технологического суверенитета России
Бодрый А.Б., Усманов И.Ф., Рахматуллин Э.М., Карпов Н.С., Мельников А.С., Муллабаев И.З., Крюков О.В.
Получение нефтеполимерных смол с пониженным содержанием полициклических ароматических углеводородов из тяжелой смолы пиролиза
Трусов К.И., Юсевич А.И., Агабеков В.Е.
Бифункциональные каталитические системы на основе гранулированного цеолита Yh с иерархической пористой структурой для синтеза пиридинов
Филиппова Н.А., Бубеннов С.В., Травкина О.С., Кутепов Б.И., Григорьева Н.Г.
Исследование алкилирования бензола пропиленом в кумол на образцах порошкообразного цеолита МСМ-22, приготовленных с использованием различного сырья
Жирнова Е.Д., Травкина О.С. , Кутепов Б.И.
Антиокислительные и трибологические свойства многофункциональных присадок на основе 3,5-диалкил-4-гидроксибензил-N,N-диалкилдитиокарбаматов
Лядов А. С., Никонов Р.А., Кочубеев А. А., Оганесова Э.Ю., Бордубанова Е.Г., Паренаго О.П., Кучин А.В.
Влияние состава реакционной смеси на показатели процесса трехфазного гидрирования оксидов углерода в присутствии кобальтсодержащей дисперсии
Морозова Я. В., Борисов А.В., Свидерский С. А., Левин И.С., Куликова М.В.
Получение наноразмерных частиц переходных металлов в процессе беспламенного превращения энергетических соединений и оценка их каталитической активности в реакциях органического синтеза
Михайлов Ю.М., Бакешко А.В., Алешин В.В., Ковалев Д.Ю.
Структура и каталитические свойства материалов на основе никель- и кобальтсодержащих слоистых двойных гидроксидов магния-алюминия в превращении метан-углекислотных смесей
Дедов А.Г., Локтев А.С., Ермаков Е.В., Садовников А.А., Маслаков К.И.
Ожижение биоуглей, полученных торрефикацией опила, с использованием ультрадисперсного железосодержащего катализатора
Куликова М.В., Иванцов М.И., Сулейманов Х.А., Крысанова К.О., Молчанов С.П., Максимов А.Л.
Нейтрализация серы при термической утилизации кислого гудрона и нефтяного битума
Кислов В.М., Пилипенко Е.Н., Цветкова Ю.Ю., Зайченко А.Ю., Подлесный Д.Н., Салганский Е.А., Салганская М.В., Цветков М.В.
0 комментария
0 likes
В журнале «Pharmaceutics» опубликована статья «Rational Design of Multicomponent Polymeric Systems Based on a Transient Plasticization Window for Hot-Melt Extrusion»
Экструзия расплава представляет собой перспективную технологию производства лекарственных препаратов; однако ее применение ограничено повышенными термическими и сдвиговыми напряжениями, которые могут вызывать деградацию активных фармацевтических ингредиентов. Один из подходов к снижению температуры обработки - использование полимерных систем с заданными термическими и реологическими свойствами.
Целью совместного исследования ученых ИНХС РАН и Сеченовского Университета была разработка полимерных систем, обладающих переходным окном пластификации, позволяющим снизить вязкость расплава и улучшить технологичность при низкотемпературных условиях экструзии. Совместимость исходных полимеров оценивали с помощью лазерной микроинтерферометрии. На основе полученных данных авторы разработали четырехкомпонентную полимерную система на основе ПВП К-29/32, ПЭГ 400, ПЭГ 1500 и ГПХЭФ, пригодную для обработки методом экструзии расплава при 70 °C. Полученная авторами система позволила сформировать однородный экструдат, продемонстрировала воспроизводимое реологическое поведение и оставалась стабильной в твердом состоянии во время хранения, без признаков холодной текучести. Предложенный подход может быть применен при разработке полимерных премиксов для приготовления лекарственных форм методом экструзии расплава, в том числе содержащих термолабильные активные фармацевтические ингредиенты.
🔎 Подробно с работой можно ознакомиться по ссылке:
Pharmaceutics 2026, 18, 667
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics18060667
0 комментария
0 likes
С 1984 г.
...- Like
loading...
Show moreAdditional column
Right column