#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
    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
    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
  • Like
  • Like
  • Like
Show more