Наночастицы помогут в очистке сточных вод от красителей
Красноярские ученые вместе с коллегами из Тайваня синтезировали наночастицы магнетита с серебром, способные эффективно поглощать органические красители из воды. После поглощения загрязняющих веществ наночастицы легко извлекаются из воды с помощью магнитного поля. После чего их можно обработать для повторного использования.
«Исследования методов очистки воды и поиск новых возможностей все более востребованы. Актуальной становится тенденция к очистке воды с использованием магнитных наночастиц. Огромным преимуществом магнитных наночастиц является возможность их удаления из очищаемой жидкости с помощью магнитного поля и многократного последующего использования. Сочетание магнетита и серебра в наночастицах придает им особые свойства, поскольку серебро обладает высокой каталитической активностью, а магнетит характеризуется большим магнитным моментом. Это позволяет легко манипулировать частицами с помощью магнитного поля бесконтактным способом в самых разнообразных средах», — рассказывает Оксана Иванова, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.
Подробнее
#десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки #красноярскиеученые
Красноярские ученые вместе с коллегами из Тайваня синтезировали наночастицы магнетита с серебром, способные эффективно поглощать органические красители из воды. После поглощения загрязняющих веществ наночастицы легко извлекаются из воды с помощью магнитного поля. После чего их можно обработать для повторного использования.
«Исследования методов очистки воды и поиск новых возможностей все более востребованы. Актуальной становится тенденция к очистке воды с использованием магнитных наночастиц. Огромным преимуществом магнитных наночастиц является возможность их удаления из очищаемой жидкости с помощью магнитного поля и многократного последующего использования. Сочетание магнетита и серебра в наночастицах придает им особые свойства, поскольку серебро обладает высокой каталитической активностью, а магнетит характеризуется большим магнитным моментом. Это позволяет легко манипулировать частицами с помощью магнитного поля бесконтактным способом в самых разнообразных средах», — рассказывает Оксана Иванова, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.
Подробнее
#десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки #красноярскиеученые
VK
Наночастицы помогут в очистке сточных вод от красителей
Красноярские ученые вместе с коллегами из Тайваня синтезировали наночастицы магнетита с серебром, способные эффективно поглощать органиче..
🔥4👍2
Серебристые облака и как наблюдать это редкое природное явление
Июнь и июль — лучшее время для наблюдения за серебристыми облаками. Они находятся в мезосфере, на высоте 85 км. И, да, там есть на что посмотреть. Они похожи на волны или рябь на воде, и даже сквозь самые плотные из них видны звезды.
Серебристые облака образуются в высших слоях атмосферы — мезосфере — на высоте 80 км над поверхностью Земли. Считается, что они состоят из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров. Они могут образовываться только при невероятно низких температурах и при наличии воды для образования кристаллов льда.
Почему эти облака, которым требуются такие низкие температуры, образуются летом? Все из-за динамики атмосферы. На самом деле, на этой высоте в мезосфере летом у полюсов самые низкие температуры в году.
Поэтому, если вы отправились в отпуск на самолёте, есть вероятность увидеть их в иллюминатор. Хотя, их можно увидеть иногда и из дома. Видели такое явление когда-то?
Июнь и июль — лучшее время для наблюдения за серебристыми облаками. Они находятся в мезосфере, на высоте 85 км. И, да, там есть на что посмотреть. Они похожи на волны или рябь на воде, и даже сквозь самые плотные из них видны звезды.
Серебристые облака образуются в высших слоях атмосферы — мезосфере — на высоте 80 км над поверхностью Земли. Считается, что они состоят из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров. Они могут образовываться только при невероятно низких температурах и при наличии воды для образования кристаллов льда.
Почему эти облака, которым требуются такие низкие температуры, образуются летом? Все из-за динамики атмосферы. На самом деле, на этой высоте в мезосфере летом у полюсов самые низкие температуры в году.
Поэтому, если вы отправились в отпуск на самолёте, есть вероятность увидеть их в иллюминатор. Хотя, их можно увидеть иногда и из дома. Видели такое явление когда-то?
🔥3
Forwarded from Техносфера, подъем!
Ученые Института химии растворов РАН сформировали образцы мембран из полипропилена для фильтрации воды и газов. Здесь ничего нового — это обычные фазоинверсионные методы, освоенные за рубежом в 80-х годах прошлого века.
Экспертов удивляет непонятное упорство отдельных ученых информировать о своих результатах не проектные российские сообщества, а европейских специалистов. Но если, например, китайские ученые в своих публикациях демонстрируют конкретные параметры мембран, то результаты «работы» ученых ИХР РАН в голландском журнале «Journal of Membrane Science» вообще невозможно найти. Нам даже не сообщают стандартные характеристики полученных пленок: тонкость фильтрования, т.е. минимальный размер частиц, полностью задерживаемых фильтром, и значения «коэффициента отсева» для газов и жидкостей.
Непонятно, как изготавливать такие мембраны, по какой технологии и кто у нас в стране будет их потребителем. Эксперты портала «Техносфера, подъем!» считают работу бесполезной, а технологию — нерациональной из-за ее отсутствия.
Прямая противоположность — результаты работы других групп ученых, которые полностью отвечают требованиям проектного технологического сообщества: продукт получается полезным, а технология его изготовления не генерирует негативных последствий для будущих поколений. Отметим работу двух таких групп.
По мнению экспертов, сорбент получается полезным и с регулируемыми свойствами, а его технология — чистой и безотходной.
Мы радуемся успехам ученых, которые умеют доводить свои идеи до промышленных технологий мирового уровня.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5🤔3👍1
Красноярские ученые разрабатывают новую технологию добычи водорода из воды
Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали новые фотонно-кристаллические структуры для повышения эффективности фотоиндуцированного расщепления воды. Исследователи использовали оксид титана, который обладает высокой стабильностью, нетоксичностью и низкой стоимостью. Полученные структуры могут использоваться для разработки новых методов производства чистого водорода с использованием солнечной энергии.
Подробнее
#десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки #красноярскиеученые
Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали новые фотонно-кристаллические структуры для повышения эффективности фотоиндуцированного расщепления воды. Исследователи использовали оксид титана, который обладает высокой стабильностью, нетоксичностью и низкой стоимостью. Полученные структуры могут использоваться для разработки новых методов производства чистого водорода с использованием солнечной энергии.
Подробнее
#десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки #красноярскиеученые
👍9🔥4😱1😍1
Миссия: перезагрузка
Новая миссия Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» после нескольких стадий обсуждения была утверждена Ученым советом Центра в конце июня 2024 года.
Теперь миссия ФИЦ КНЦ СО РАН сформулирована так:
Получение фундаментальных научных результатов для космического и наземного применения и подготовка специалистов в целях обеспечения технологического суверенитета, продовольственной и химико-биологической безопасности Российской Федерации.
Подробнее рассказывает один из разработчиков миссии Максим Коршунов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя ФИЦ КНЦ СО РАН
Новая миссия Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» после нескольких стадий обсуждения была утверждена Ученым советом Центра в конце июня 2024 года.
Теперь миссия ФИЦ КНЦ СО РАН сформулирована так:
Получение фундаментальных научных результатов для космического и наземного применения и подготовка специалистов в целях обеспечения технологического суверенитета, продовольственной и химико-биологической безопасности Российской Федерации.
Подробнее рассказывает один из разработчиков миссии Максим Коршунов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя ФИЦ КНЦ СО РАН
👍5🔥2🤔2🤮2
Июль только начался, а у нас появился ещё один повод для гордости. Наша коллега Марина Ларионова научный сотрудник лаборатории фотобиологии Института биофизики СО РАН вошла в список победителей премии Главы города молодым талантам в 2024 году в номинации «За высокие достижения
в научно-учебной деятельности».
Поздравляем и желаем новых и новых побед!
в научно-учебной деятельности».
Поздравляем и желаем новых и новых побед!
🔥14👏2
Проблемы плодородия почв обсудили в Красноярске
В Красноярском научном центре СО РАН в июне состоялась международная научно-практическая конференция «Проблемы плодородия почв в современном земледелии», посвященная 70-летию освоения целинных и залежных земель. В мероприятии приняли участие более ста человек, среди которых три академика, два член-корреспондента РАН, научные сотрудники и аспиранты научных центров и вузов Красноярского края, многих регионов страны, Казахстана и Беларуси.
Подробнее на сайте
В Красноярском научном центре СО РАН в июне состоялась международная научно-практическая конференция «Проблемы плодородия почв в современном земледелии», посвященная 70-летию освоения целинных и залежных земель. В мероприятии приняли участие более ста человек, среди которых три академика, два член-корреспондента РАН, научные сотрудники и аспиранты научных центров и вузов Красноярского края, многих регионов страны, Казахстана и Беларуси.
Подробнее на сайте
👍2
Ученые научили бактерии синтезировать биоразлагаемый пластик из рыбных отходов
Красноярские учёные использовали отходы рыбной промышленности для создания биоразлагаемых экологичных пластмасс. Рыбные отходы служат доступным и возобновляемым углеродным субстратом, способствующим росту бактерий, и позволяют производить полимеры. Такие полимеры могут стать решением проблемы загрязнения окружающей среды пластиком.
Подробнее
#десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки #красноярскиеученые
Красноярские учёные использовали отходы рыбной промышленности для создания биоразлагаемых экологичных пластмасс. Рыбные отходы служат доступным и возобновляемым углеродным субстратом, способствующим росту бактерий, и позволяют производить полимеры. Такие полимеры могут стать решением проблемы загрязнения окружающей среды пластиком.
Подробнее
#десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки #красноярскиеученые
🔥7👍3🐳2❤1