ТАКАЯ РАЗНАЯ ХИМИЯ!

Введение

Выставка подготовлена Отделом БЕН РАН в Институте физиологии растений.

Хронологическая глубина – 77 лет.

Виртуальная выставка «ТАКАЯ РАЗНАЯ ХИМИЯ!» посвящена ученым-химикам и их открытиям.

Химия окружает нас повсюду: вся история человечества — это история химии, химических открытий и катастроф, изобретений и научного прогресса, применения химических знаний во благо и во зло, в мирное время и на поле боя.

Химия одна из редких наук, которой человек занимается с древнейших времён. Люди научились выплавлять металлы, изготавливать керамику, стекло. Химическим процессом было дубление кож, покраска тканей, приготовление лекарственных средств.

Основные этапы развития химической науки

Древнейшие времена 

Зосим — первый научный труд по химии (около 300 г. до н.э.)

Алхимия — предшественница химии, занималась свойствами металлов и превращениями веществ.

Арабский Восток

Термин «алхимия» впервые появился у арабских ученых.

Вводились новые свойства металлов: горючесть, «металличность». Алхимики Востока объясняли в своих трудах все физические свойства металлов — ковкость, горючесть и др.

Создан дистилляционный аппарат.

Новое время

XVI век: Роберт Бойль отделяет химию от алхимии, гипотеза о химических элементах.

XVIII век: физик и химик Лавуазье выяснил роль кислорода, закон сохранения массы.

Русский учёный-энциклопедист Михайло Ломоносов открыл закон сохранения массы вещества в химических процессах.

XIX век:

Атомно-молекулярное строение веществ.

Дмитрий Менделеев — периодический закон.

Открытие электричества и радиоактивности.

XX век:

Учёные разработали теорию гетерополярной связи и теорию гомеополярной связи.

Появление квантово-механической теории химической связи.

Химиками впервые были созданы вещества с заданными свойствами: синтетические антибиотики, полимеры, пластмассы, стройматериалы, ткани и т. п.

Химия тесно связана с другими науками. Поэтому появились совершенно новые научные дисциплины: биохимия, геохимия, коллоидная химия, кристаллохимия, электрохимия, химия высокомолекулярных соединений и др.

C книгами, представленными в настоящем обзоре, можно будет ознакомиться в Библиотеке Института физиологии растений с 01 по 30 сентября текущего года.

Презентация.

Дата проведения
30 июля 2026 г.
ИСТОРИЯ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Книга

История химии / Микеле Джуа; перевод с итальянского Г. В. Быкоав ; под редакцией С. А. Погодина. — Москва : Мир, 1966. — 452 с. : ил., портр., факс.

Книга

Краткая история химии: от магического кристалла до атомного ядра / Айзек Азимов; пер. с англ. О. В. Стиховой. — Москва: Центрполиграф, [2024]. — 317, [1] с. : ил., табл. — (Научно-популярная библиотека). — ISBN 978-5-9524-6273-1.

Книга

Великая химия: от греческого огня до графена: 250 основных вех в истории химии / Лоуи Д.Б.; Капанадзе (пер. с англ.). — Москва: Лаб. знаний, 2018. — 540 с.: ил. — ISBN 978-5-00101-041-8.

Книга

History of chemistry in ancient and medieval India: incorporating the history of hindu chemistry / by Acharya Prafulla Charndra Rây ; edited by P. Rây. — Calcutta : Indian chemical society, 1956. — 481 c.

Книга

История химии с древнейших времен до конца XX века : в 2 т. / Миттова И.Я., Самойлов А.А. Т. 1. — 2009. — 411 с., 12 л. цв. ил. : ил., портр. — ISBN 9785915590778.

Книга

История химии с древнейших времен до конца XX века : в 2 т. / Миттова И.Я., Самойлов А.А. Т. 2. — 2012. — 623 с., 12 л. цв. ил. : ил., портр. — ISBN 9785915591157.

Книга

История химии в России: Науч. центры и основные направления исслед. / Ю.И. Соловьев, Под ред. проф. С.А. Погодина. — М. : Наука, 1985. — 415 с. : ил., факс.

УЧЕНЫЕ-ХИМИКИ
Книга

Дмитрий Иванович Менделеев: диалог с эпохой: сборник статей / Успенская Нина Владимировна (сост.). — Москва : Октопус, 2010. — 270 с. : ил., портр., факс. — ISBN 978-5-94887-080-9.

Книга

Дмитрий Иванович Менделеев : 1834 — 1907 / Писаржевский О. — Москва : Молодая гвардия, 1949. — 474, [1] с. : ил., портр., факс.

Книга

Загадка "Таблицы Мендлеева": история публикации открытия Д.И. Менделеевым периодического закона / Дружинин П.А. — Москва : Новое лит. обозрение, 2019. — 158, [4] с. : факс. — (История науки). — ISBN 978-5-4448-0976-1.

Книга

Периодический закон / Менделеев Д.И. — Москва : АСТ, 2018. — 366 с. : ил., портр. — (Тайны науки). — ISBN 978-5-17-108616-9.

Книга

Значение трудов Д. И. Менделеева в современных инновационных решениях: сборник трудов X Международной научно-практической коференции (12-13 сентября 2024 г., г. Санкт-Петербург) / Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I, Кафедра "Инженерная химия и естествознание". — Москва : Спутник+, 2024. — 141 с. — ISBN 978-5-9973-7005-3.

Книга

Наука. Величайшие теории. Вып. 29 : Лавуазье. Современная химия. Революция в воздухе : [пер. с фр.]. — 2015. — 150 с. : ил., портр., факс.

Книга

Наука. Величайшие теории. Вып. 45 : Бойль. Закон Бойля. Под давлением. — 2015. — 175 с. : ил., портр.

Книга

Uno scienziato senza maestri Alessandro Volta / Germole Antonino. — Milano : Ist. lombardo di scienze e lettere, 2002. — C. 153-398 : ил., портр., факс. — (Memorie dell'Ist. lombardo-Accad. di scienze e lettere, Classe di scienze mat. e naturali; Vol. 30, memoria 2). Перевод заглавия: Алессандро Вольта.

Книга

Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин - вице-президент Берг-коллегии, химик и минералог, 1760-1805 / Н.М. Раскин. — Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. — 157 с. : ил. — (Научно-биографическая серия).

Книга

Василий Михайлович Севергин, 1765-1826 гг. / Н.Н. Ушакова, Н.А. Фигуровский. — М. : Наука, 1981. — 161 с. : ил., факс. — (Научно-биографическая серия).

Книга

Химики-аналитики о себе и о своей науке / Российская академия наук. Науч. совет по аналитической химии; акад. Золотов Юрий Александрович, Шапошник В.А. (ред.-сост.). — Москва : URSS, [2011]. — 316 с. : портр. — ISBN 978-5-397-01571-4.

Книга

Беседы со знаменитыми химиками / Харгиттаи Иштван; Зоркий П.М. (пер. с англ.); Харгиттаи Магдолна (ред.). — Москва : УРСС, 2003. — 469 с.: ил. — ISBN 5-354-00223-0.

Книга

Кто есть кто в Российской аналитической химии: доктора наук / Научный совет РАН по аналитической химии ; редакторы-составители: Ю. А. Золотов, В. И. Широкова. — Изд. 4-е, испр. и доп. — Москва, 2022. — 258, [1] с. : ил., портр. — ISBN 978-5-6046546-2-0.

Книга

Харгиттаи, Иштван. 2: Беседы с корифеями биохимии и медицинской химии. — 2006; … S.l., 2002.. — 540 с. : портр. — ISBN 5484001153.

Книга

Русское химическое общество: история и традиции : публичный статус российской химии = The Russian chemical society: the history and traditions : the public status of Russian chemistry / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Химический факультет ; Баум Е.А., Богатова Т.В. (ред.-сост.). — Москва: Янус-К, 2019. — 350 с. : ил., портр., табл., факс. — ISBN 978-5-8037-0769-1.

Книга

Бутенко, Т. Ю. От Отдела химии ДВФ СО АН СССР до Института химии ДВО РАН / Т. Ю. Бутенко // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. – 2021. – № 5(219). – С. 5-8. – DOI 10.37102/0869-7698_2021_219_05_01. – EDN SWDBDQ.

Книга

Золотов, Ю. А. Публикации кафедры аналитической химии Московского университета по истории аналитической химии / Ю. А. Золотов // Журнал аналитической химии. – 2018. – Т. 73, № 11. – С. 883-884. – DOI 10.1134/S0044450218110166. – EDN YMOUNN.

Книга

Физическая химия в России и за рубежом: от квантовой химии до эксперимента // Журнал физической химии. – 2020. – Т. 94, № 5. – С. 655-656. – DOI 10.31857/S0044453720050180. – EDN OLEJMM.

О ХИМИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Книга

Последний алхимик в Париже: увлекательные истории из мира химии / Ларс Орстрём ; перевод с английского Оксаны Постниковой. — Москва : КоЛибри, 2024. — 255 с. : ил., к., портр. — ISBN 978-5-389-25854-9.

Книга

Химия в криминалистике / Л. Лейстнер, П. Буйташ ; перевод с венгерского И. В. Мишина ; под редакцией Н. М. Кузьмина. — Москва : Мир, 1990. — 299, [1] с. : ил., табл. — ISBN 5-03-001188-9.

Книга

Химия человека: как железо помогает нам дышать, калий - видеть, и другие секреты периодической таблицы / Анья Рёйне; перевод с норвежского Дарьи Гоголевой. — Москва: КоЛибри ; Азбука-Аттикус, 2022. — 238 с. — ISBN 978-5-389-17295-1.

Книга

Химические элементы в инфографике / Леенсон И.А. — Москва : Изд-во АСТ, 2016. — 223, [1] с. : ил., портр., табл. — (Все знания мира в инфографике). — ISBN 978-5-17-098404-6.

Книга

Взламывая химию / Спектор А. — Москва: Изд-во АСТ, 2020. — 381 с.: ил., портр. — (Взламывая науку). — ISBN 978-5-17-121488-3.

Книга

Яды: вокруг и внутри: путеводитель по самым опасным веществам на планете / С. З. Зейналова. — Москва : Эксмо, 2022. — 302, [1] с. : ил. — (Подпишись на науку. Книги российских популяризаторов науки). — ISBN 978-5-04-102040-8.

Книга

Химия для тех, кто любит таблицу Менделеева / Андрей Шляхов. — Москва : АСТ, 2024. — 441, [4] с. : ил., портр., табл. — (Наука просто). — ISBN 978-5-17-166591-3.

Книга

В клетке № / Фиалков Юрий. — Москва: Наука, 2019. — 221, [1] с. : ил., портр. — (Научно-популярная литература). — ISBN 978-5-02-040173-0.

Книга

Комично, как все химично! / Май Тхи Нгуэн-Ким; Юринова Т.Б. (пер. с нем.). — Москва: Бомбора, 2021. — 254, [2] c. : ил. — (Все как у людей: физиология на простых примерах). — ISBN 978-5-04-115446-2.

Книга

Занимательная химия / Владимир Рюмин. — Москва : Эксмо, 2025. — 252, [1] с. : ил. — (Советские учебники. Классика научпопа). — ISBN 978-5-04-226274-6.

Книга

Увлекательная химия: иллюстрированный путеводитель (орыс тiлiнде) / Дмитрий Ковзун, Юлия Добрыня, Геннадий Авласенко. — Москва: Э, 2015. — 95 с. : ил. — (Занимательная энциклопедия). — ISBN 978-5-699-75874-6.

Книга

Занимательная коллоидная химия / Зимон А.Д.; Моск. гос. технол. акад. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Агар, 2002. — 168 с. : ил. — ISBN 5-89218-146-4.

Книга

Лаборатория химических историй. От электрона до молекулярных машин / М. М. Левицкий. — Москва: Альпина нон-фикшн, 2022. — 350 с. : ил., портр. — (Книги Политеха). — ISBN 978-5-00139-560-7

Книга

Горение: Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Варнатц Ю, Маас Ульрих, Диббл Роберт; Агафонов Г.Л. (пер. с англ.); Власов П.А. (ред.). — Москва : Физматлит, 2006. — 351 с. : ил., табл. — ISBN 5-9221-0438-1.

Книга

Пуговицы Наполеона: семнадцать молекул, которые изменили мир / Лекутер Пенни, Берресон Джей ; Мосолова Татьяна (пер. с англ.). — Москва : АСТ, [2015]. — 446 с. — (Элементы). — ISBN 978-5-17-084908-6.

Книга

Из чего все сделано? : рассказы о веществе / Стрельникова Любовь; Эрлих Генрих (ред.). — Москва: Яуза, [2011]. — 207 c. : ил. — ISBN 978-5-995-50250-0.

Книга

Химики еще шутят / Золотов Ю.А. — Изд. 8-е. — Москва : URSS, 2015. — 76 с. — (Ученые шутят). — ISBN 978-5-9710-1924-4.

Книга

История свечи: избранные работы по физике и химии / Фарадей Майкл ; Драгунова Е.Н., Цейтлин З.А., Лугинин В. (пер. с англ.). — Санкт-Петербург : Амфора, 2015. — 318, [1] c. : ил. — (Популярная наука). — ISBN 978-5-367-03610-7.

Книга

Жизнь и смерть химических идей : очерки по истории теоретической химии / Охлобыстин О.Ю. ; Лисичкин Г.В. (отв. ред.) ; Акад. наук СССР. — Москва : Наука, 1989. — 188, [3] с. : ил., портр. — (История науки и техники). — ISBN 5-02-001397-8.

Книга

Химия за 30 секунд. 50 наиболее значимых химических элементов, каждому из которых посвящено полминуты: пер. с англ. / Ольдерси-Уильямс Хью [и др.]; Сцерри Эрик (ред.); Змеева Ю. (пер.). — Москва: РИПОЛ классик, 2014; Ivy Press Limited, cop. 2013.. — 159, [1] с. : ил., портр. — ISBN 978-5-386-07011-3.

Книга

Как делаются открытия в химии: популярно-научные очерки / Рамсей У., Оствальд В.Ф. ; Котляр Г.А. (пер. на рус. яз.). — Изд. 2-е. — Москва: URSS, [2013]. — 151 c. — (Науку — всем! Шедевры научно-популярной литературы. Химия). — ISBN 978-5-397-03257-5.

Книга

Такой одинаковый и разный мир / Хоффман Р.; Хачоян А.В. (пер. с англ.); Данилов Ю.А. (ред.). — Москва: Мир, 2001. — 294 с. : ил. — (Рубежи науки). — ISBN 5-03-003349-1.

Книга

Химия как музыка / Бучаченко А.Л. — Тамбов и др.: Нобелистика, 2004. — 191 с.: ил. — ISBN 5-86609-014-7.

НЕОБЫЧНЫХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Разнообразие химических соединений в нашем мире поражает: на данный момент известно более 100 тыс. неорганических и более 3 миллионов органических химических соединений (сложных веществ), и чуть больше 400 простых веществ. Здесь подборка литературы о самых интересных и необычных из них.

Фуллерены


Фуллерен С60 

Фуллерены — это новая форма существования углерода в природе, представляющая собой молекулярные соединения в виде выпуклых замкнутых многогранников, составленных из атомов углерода. Они стали одним из значимых открытий в науке XX века, за которое в 1996 году группа учёных (Роберт Кёрл, Харольд Крото, Ричард Смолли) получила Нобелевскую премию.

У фуллеренов много интересных физических свойств. Сами они являются полупроводниками. Но если их легировать щелочными металлами, они превращаются в сверхпроводники. Необыкновенные, ранее неизвестные свойства фуллеренов открывают возможность получения новых диодов, триодов, фотоэлементов и других приборов новейшей техники.

Сегодня учёные большое внимание уделяют проблеме использования производных фуллерена в медицине и фармакологии. Обсуждается идея создания противораковых препаратов на основе «фаршированных» фуллеренов, внутри которых находятся радиоактивные изотопы.

Книга

Фуллерены: физико-химические и биологические свойства аминокислотных, пептидных и других водорастворимых производных / Курилов Д.В., Заварзин И.В., Ямсков И.А. [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т орган. химии им. Н.Д. Зелинского [и др.]. — Москва : МАКС Пресс, 2020. — 175 с. — ISBN 978-5-317-06391-7.

Книга

Фуллерены в медицине, фармацевтике и косметике / Седов В.П., Сжогина А.А., Куликова Н.А. ; Петерб. ин-т ядер. физики им. В.П. Константинова. — Гатчина : ПИЯФ, 2013. — 31 c. : ил., табл. — (Сообщение ; 2934).

Книга

Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования / Зауличный Я.В. [и др.]; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.М. Францевича. — Киев : Наукова думка, 2012. — 276, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-966-00-1088-8.

Книга

Microwave assisted cycloaddition reactions / Margetic Davor. — New York : Nova science publ., cop. 2012. — XII, 262 c. : табл. — (Chemical engineering methods and technology). — ISBN 978-1-61324-109-7.

Книга

Искусственные углеродные материалы / Щурик А.Г. — Пермь, 2009. — II, 340, [2] с. : ил., табл.

Книга

Фуллерены, углеродные нанотрубки и нанокластеры. Родословная форм и идей / Кац Е.А. — Москва : URSS, 2008. — 294 с. : ил. — (Науку — всем! Шедевры научно-популярной литературы). — ISBN 978-5-382-00876-9.

Книга

Fullerenes : principles and applications / ed. by Langa Fernando, Nierengarten Jean-Francois. — Repr. — Cambridge : RSC publ., 2008. — XII, 398 c. : ил., табл. — (RSC nanoscience & nanotechnology). — ISBN 978-0-85404-551-8. Фуллерены: принципы и применение.

Книга

Фуллерены: синтез и теория образования / Чурилов Г.Н., Булина Наталья Васильевна, Федоров Александр Семенович; Акад. Шабанов В.Ф. (отв. ред.); Российская АН. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В. Киренского, Сибирский федерал. ун-т. — Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2007. — 229 с. : ил. — ISBN 978-5-7692-0957-4.

Книга

Алексеев, Н. И. Газодинамика разрядной дуговой камеры как фактор выделения фуллеренов с60 и других "магических" фуллеренов / Н. И. Алексеев, Н. А. Чарыков // Журнал физической химии. – 2012. – Т. 86, № 2. – С. 327. – EDN OOWOQJ. При совместном рассмотрении кинетики сборки фуллеренов и динамики течения газа в дуговой камере для производства фуллеренов показано, что эффективный отжиг фуллеренов и очевидное преобладание “магических” фуллеренов С60 и С70 связаны главным образом с различием в скоростях термической диссоциации этих фуллеренов и менее устойчивых фуллеренов С62 С68, однако определенное влияние на процент “немагических” фуллеренов оказывает и структура газовых потоков, формируемых в дуговой разрядной камере. Установлено, что при этом большинство вновь возникших фуллеренов не выносятся сразу из камеры, а захватываются замкнутыми течениями газа. Показано, что при возвращении фуллеренов в горячую область камеры они подвергаются одновременно отжигу и диссоциации под действием высокой температуры и частично – ультрафиолетового излучения. Наиболее интенсивное подавление “немагичеких” фуллеренов достигается в непрокачной разрядной камере.

Книга

Алексеева, О. В. Сорбция ионов тяжелых металлов на фуллерене и пленочных композитах полистирол/фуллерен / О. В. Алексеева, Н. А. Багровская, А. В. Носков // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2016. – Т. 52, № 3. – С. 290-294. – DOI 10.7868/S0044185616030037. – EDN VYMAAR. Изучены кинетика и равновесие процесса сорбции ионов тяжелых металлов на полистироле, фуллерене и композитах полистирол/фуллерен из водных растворов электролитов. Кинетика сорбции ионов меди, никеля, цинка и кадмия на исследуемых сорбентах была описана с использованием кинетических моделей псевдопервого и псевдовторого порядков и определены константы скорости процесса. Установлено, что изотерма равновесной сорбции ионов меди на фуллерене относится к изотермам лэнгмюровского типа. Определена сорбционная емкость мономолекулярного слоя по ионам Cu(II), которая составила 14.6 ммоль/г. На основании рассчитанных констант Генри показано, что эффективность сорбции увеличивается в ряду полистирол < композит < фуллерен.

Книга

Семенов, А. П. Получение композитных слоев, содержащих фуллерены, распылением и испарением фуллеренов ионными и электронными пучками / А. П. Семенов, И. А. Семенова, Г. Н. Чурилов // Известия вузов. Физика. – 2014. – Т. 57, № 3-3. – С. 246-251. – EDN SNGTRB. Представлен новый подход к получению слоев, содержащих фуллерены и элементы примеси. Прогнозируется, что кластерный механизм распыления фуллеренов ускоренными ионами создает предпосылки синтеза фуллеренов на подложке с возможностью введения элемента примеси в полость молекулы фуллеренов. Возможность такого подхода экспериментально показана на примере распыления пучком ионов Ar фуллереновых смесей С 60 и С 70, синтезированных в плазмохимическом реакторе при давлении 10 5 Па и содержащих в качестве примеси один из элементов Fe, Na, B, Gd или Se. Из порошков фуллереновых смесей распылением в вакууме ~ 10 -2 Пa ионным пучком выращены микронной толщины слои, содержащие фуллерены С 60 и С 70 и элемент примеси Fe, Na, B, Gd или Se. Рассмотрено применение трубчатого пучка электронов для эффективного испарения фуллереновой смеси в вакууме ~ 10 -2 Пa. При сведении за время 0.1-1 с такого пучка электронов мощностью ~ 1 кВт в пятно обеспечивается взрывное испарение фуллеренов при предельно высокой эффективности нагрева...

Книга

Структура FAB-фрагментов антител к фуллерену C60: структурные детерминанты связывания фуллерена / Е. М. Осипов, О. Д. Гендриксон, Т. В. Тихонова [и др.] // Acta Naturae (русскоязычная версия). – 2019. – Т. 11, № 1(40). – С. 58-65. – EDN FXKOBJ. Структура Fab-фрагментов антител к фуллерену C60 (FabC60) решена методом рентгеноструктур ного анализа. Виртуальный докинг C60 в антигенсвязывающем кармане FabC60 показал, что связывание C60 с FabC60 обеспечивается энтальпийными и энтропийными факторами: π-π-стэкинг-взаимодействиями с ароматическими остатками антигенсвязывающего кармана и снижением площади доступной раствори телю гидрофобной поверхности C60. Фрагмент подвижной петли CDR H3, локализованный на поверхности FabC60, затрудняет доступ C60 в антигенсвязывающий центр, что может объяснять пониженную аффинность антител к С60. Структура FabC60 депонирована в Protein Data Bank с pdbid 6H3H.

Книга

Чарыков, Н. А. Аддукты легких фуллеренов и аминокислот: синтез, идентификация и квантово-механическое моделирование их физико-химических свойств / Н. А. Чарыков, В. А. Кескинов, А. В. Петров // Журнал физической химии. – 2021. – Т. 95, № 12. – С. 1787-1803. – DOI 10.31857/S0044453721120049. – EDN LVUKMM. Рассмотрены различные методы синтеза бис-, трис- и окта-аддуктов легких фуллеренов C60 и C70; описаны выход и чистота получаемых аддуктов. Идентификация аддуктов проведена группой методов физико-химического анализа: элементный анализ, ИК-, электронная и рамановская спекроскопия, ВЭЖХ, масс-спектрометрия, комплексный термический анализ. Рассмотрено применение на атомно-молекулярном уровне компьютерного моделирования физико-химических свойств методами функционала плотности и молекулярной динамики.

ГРАФЕН

Нобелевская премия по физике за 2010 год была присуждена Андрею Гейму (Andre Geim) и Константину Новосёлову (Kostya Novoselov) из Манчестерского университета за новаторские эксперименты с графеном — двумерной формой углерода.

Графен – это однослойная форма углерода, в которой атомы расположены в двумерной решётке, напоминающей пчелиные соты. На сегодняшний день, это самый прочный и в тоже время самый тонкий материал из всех, известных науке.

У графена большой спектр применения, а именно: транзисторы и схемы, проводящие чернила, аккумуляторы и суперконденсаторы, усиленные полимеры и металлы, гибкие дисплеи и носимая электроника, биосенсоры, фильтрация и очистка, воздушные фильтры, тепловые интерфейсы, хладагенты, антикоррозийные покрытия и прочее.

Книга

Просто графен : сборник статей. — Санкт-Петербург : Страта, 2019. — 96, [1] с. : ил., табл. — (Просто). — ISBN 978-5-907127-17-3.

Книга

Химия наноуглеродов. Графен, нанотрубки, наноалмаз / И. И. Кулакова, Г. В. Лисичкин. — Москва : Техносфера, 2025. — 366 с. : ил., тбл. — (Мир химии). — ISBN 978-5-94836-719-4.

Книга

Четвертая Российская конференция "Графен: молекула и 2D-кристалл", 14-18 августа 2023 года: сборник тезисов докладов / Новосибирский национальный исследовательский государственный университет [и др.] ; ответственный за выпуск А. В. Окотруб. — Новосибирск : ИНХ СО РАН, 2023. — 171 с. : ил.

Книга

Электроника алмаза / Алексеев Н.И., Лучинин В.В. ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2019. — 143 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-7629-2558-7.

Книга

"Графен и родственные структуры: синтез, производство и применение", международная научно-практическая конференция (3 ; 2019 ; Тамбов). "Графен и родственные структуры: синтез, производство и применение" (GRS — 2019) : материалы III Международной научно-практической конференции, 13-15 ноября 2019 г. = Graphene and related structures: synthesis, production and application : 3rd International scientific-practical conference / Ин-т проблем хим. физики РАН [и др.]. — Тамбов : Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2019. — 278 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-905724-92-3.

Книга

Графен, нанотрубки и другие углеродные наноструктуры / Баимова Ю.А., Мулюков Р.Р. ; Рос. акад. наук. — Москва, 2018. — 211 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-907036-36-9.

Книга

Оптические свойства и электронная структура моноуглеродных сред. Т. 2 : Фуллериты. Нанотрубки. Графен. Интеркалированный графит. — 2016. — 722, [1] с. : ил. — ISBN 9785431204425.

Книга

Графен и родственные наноформы углерода / Губин С.П., Ткачев С.В. — Изд. 4-е, доп. — Москва: URSS, [2015]. — 102 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-9710-2121-6.

Книга

Chinese Journal of Chemistry. 2016. Т. 34, вып. 1 : Special issue of "Metal-organic frameworks". — 2016. — 131 c. : ил., портр. Перевод: Графит.

Книга

Chinese Journal of Polymer Science. 2018. Т. 36, вып. 3 : Supramolecular self-assembly. Супрамолекулярная самоорганизация. Предметная рубрика: Мезопористые карбон/графен-нанокомпозиты — 2018. — VI, c. 261-424, [4] : ил., табл.

Книга

Kinetics of the lead ion sorption from aqueous solutions using underoxidized and overoxidized graphene oxides / I. V. Tulupov, L. E. Sosnovskikh, V. R. Ibragimova [et al.] // Journal of Advanced Materials and Technologies. – 2025. – Vol. 10, No. 3. – P. 215-227. – DOI 10.17277/jamt-2025-10-03-215-227. – EDN AYPBTI. Кинетика сорбции ионов свинца из водных растворов недоокисленными и переокисленными оксидами графена / И. В. Тулупов, Л. Е. Сосновских, В. Р. Ибрагимова [и др.] // Журнал перспективных материалов и технологий. – 2025. – Т. 10, № 3. – С. 215-227. – DOI 10.17277/jamt-2025-10-03-215-227. – EDN AYPBTI. В статье рассматривается кинетика сорбции ионов свинца (Pb2+) из модельных водных растворов с использованием образцов недоокисленного и переокисленного оксида графена, полученных из синтетического и природного (в качестве материала для сравнения) графита. Экспериментально установлено, что загрязняющее вещество сорбируется в течение первых 5 минут (для недоокисленных образцов) и 30 минут (для переокисленных образцов), достигая сорбционной емкости 105–138 мг/г. При этом емкость материала увеличивается с ростом степени его окисления. Емкость синтетического материала немного выше, чем у природного. Для изучения механизмов удаления и определения параметров процесса экспериментальные данные были сопоставлены с кинетическими (псевдопервого и псевдовторого порядка, а также модель Эловича) и диффузионными (внутренняя диффузия — модель Морриса-Вебера и внешняя диффузия — модель Бойда) моделями. Было установлено, что сорбция металлов происходит за счет смешанной диффузии сорбата в объеме сорбента...

Книга

"Мятый" графен для гибкой электроники // Открытые системы. СУБД. – 2014. – № 8. – С. 3-11a. – EDN SVRSHX.

Книга

РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии (РИНЦ). 2015. Т. 7, вып. 2. — 2015. — 216 с. : ил.

Книга

Шурыгина, В. Чудо-материал" - графен. Новый конкурент на рынке РЧ-электроники. Часть 1 / В. Шурыгина // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2014. – № 4(135). – С. 141-149. – EDN SIMTON. Необычные свойства графена стимулировали интенсивное изучение возможности его применения для улучшения существующих и создания новых электронных устройств. К приложениям графена относится и РЧ-электроника. В статье рассматриваются методы получения графена и создания на его основе полевых транзисторов для малошумящих усилителей.

Книга

Шурыгина, В. Чудо-материал" - графен: Новый конкурент на рынке РЧ-электроники. Часть 2 / В. Шурыгина // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2014. – № 5(136). – С. 151-163. – EDN SMKPDV. Графен многими аналитиками рассматривается как перспективный материал электроники, пригодный для создания приборов с необычными свойствами, в том числе и для РЧ-приложений. Однако, чтобы графен представлял собой серьезную угрозу для современной полупроводниковой технологии, необходимо решить множество проблем. Что же делается в этом направлении?

Аэрогели

Источник изображения: https://венторус.рф/articles/chto-takoe-aerogel/?ysclid=mov6muud2345046072

Аэрогель — это странный, очень странный материал. У него нет практически ни одного свойства, в которое можно сразу, без доказательств поверить. Лишь подержав брусок аэрогеля в руках или хотя бы посмотрев видеозаписи, где это делает кто-либо другой, начинаешь понимать: похоже, это правда. Являясь твердым материалом, он на 99,8% состоит из воздуха и при этом способен выдерживать вес, превышающий его собственный в 4000 раз (!), что говорит о нечеловеческой прочности.

Аэрогели огнеупорны, воздухопроницаемы, способны впитывать воду или масло, могут — в зависимости от материала изготовления — служить электрическим проводником или не менее эффективным изоляционным материалом. Тем не менее, несмотря на то что изобрели аэрогель почти сто лет назад, сфера его применения на данный момент ограничена. В первую очередь это связано с очень высокой ценой.


Книга

Аналитические исследования аэрогелей на основе полиэлектролитного комплекса альгинат натрия - хитозан / Е. А. Пашкин, А. А. Абрамов, А. М. Головкина, П. Ю. Цыганков // Успехи в химии и химической технологии. – 2024. – Т. 38, № 9(288). – С. 63-66. – EDN KBWLYY. Аэрогели на основе биополимеров в настоящий момент актуальным и перспективными материалами для применения в качестве высокоэффективных систем доставки лекарств и матриксов для роста клеток тканей и органов. Эффективным способом улучшения механических, термических и химических свойств отдельных биополимеров без использования токсичных для клеток сшивающих агентов является получение полиэлектролитного комплекса альгинат натрия - хитозан. В данной работе представлены результаты аналитических исследований структуры и свойств аэрогелей на основе полиэлектролитного комплекса альгинат натрия - хитозан: ИК-спектроскопии, гелиевой пикнометрии и азотной порометрии.

Книга

Биополимерные аэрогели как назальные системы доставки лекарств / Н. В. Меньшутина, А. А. Уварова, М. С. Мочалова [и др.] // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2023. – Т. 18, № 1. – С. 3-23. – DOI 10.34984/SCFTP.2023.18.1.001. – EDN NGJTPU. Получены микрочастицы аэрогеля на основе яичного белка и хитозана, характеризующиеся низкой плотностью, развитой морфологией и высокой удельной площадью поверхности, высокой пористостью, большим объемом и малым диаметром пор. Методом лазерной дифракции получены кривые распределения частиц по размерам, из которых были рассчитаны среднечисленный и аэродинамический диаметры. Аэродинамический диаметр всех полученных биополимерных аэрогелей лежит в диапазоне, необходимом для осуществления адресной доставки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в обонятельную область носовой полости. Проведены экспериментальные исследования по внедрению АФИ «мелатонин» в поры биополимерных аэрогелей на стадии замены растворителя и методом сверхкритической адсорбции. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определены массовые доли АФИ в полученных фармацевтических композициях «биополимерный аэрогель - АФИ». Методом рентгенофазового анализа показано, что АФИ в фармацевтических композициях присутствует преимущественно в аморфном состоянии...

Книга

Влияние природы сульфатирующего агента на каталитическую активность аэрогеля диоксида олова / Е. А. Страумал, Л. Л. Юркова, А. Е. Баранчиков [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2021. – Т. 66, № 2. – С. 298-304. – DOI 10.31857/S0044457X21020197. – EDN FRYRUY. Аэрогели диоксида олова синтезированы с использованием пропиленоксида в качестве гелирующего агента с последующей сверхкритической сушкой в CO2. Поверхность полученных аэрогелей модифицирована в газовой фазе с применением различных сульфатирующих агентов: SO2, HSO3F, SO2Cl2, SO3. Полученные образцы обладают высокой кислотностью, функция кислотности наиболее активного образца составляет H0 ≤ –16.04. Каталитическая активность проверена в модельной реакции изомеризации и олигомеризации гексена-1. Максимальная конверсия равна 100%.

Книга

Гордионок, И. А. Моделирование процесса замены растворителя под давлением при получении аэрогелей / И. А. Гордионок, Д. А. Антонов // Успехи в химии и химической технологии. – 2024. – Т. 38, № 1(280). – С. 133-136. – EDN GKVVSU. Процесс замены растворителя под давлением является одним из ключевых этапов в получении аэрогелей, который влияет на структуру и свойства конечного материала. Моделирование этого процесса позволяет оптимизировать условия получения аэрогелей, улучшить их качество и стабильность, а также сэкономить время и ресурсы. В статье рассмотрено моделирование процесса замены растворителя под давлением при получении аэрогелей на языке программирования Python.

Книга

Магнитные аэрогели на основе оксида графита как сорбенты доксорубицина / Е. А. Еремина, А. В. Каплин, А. А. Рублева [и др.] // Неорганические материалы. – 2023. – Т. 59, № 3. – С. 273-280. – DOI 10.31857/S0002337X23030041. – EDN YQPNES. В статье рассматриваются новые методики получения аэрогелей на основе оксида графита (GO) и его нанокомпозитов с суперпарамагнитными наночастицами оксидов железа (GO/Fe3O4), а также обсуждаются особенности полученных материалов в качестве сорбентов доксорубицина из водных растворов. Установлено, что эффективность сорбции аэрогелем на основе GO и суперпарамагнитных наночастиц оксида железа (GO/Fe3O4) и аэрогелем GO составляет около 50 и 85% соответственно. В то же время, к преимуществам магнитного аэрогеля следует отнести возможность извлечения сорбента при помощи внешнего магнитного поля. Показано, что при формальном описании сорбции уравнением кинетики псевдопервого порядка: W(τ)=W(∞)(1−e−kτ), где W – эффективность сорбции, константы достигают значений k = 0.042 ± 0.004 мин–1 для оксида графита и 0.0832 ± 0.018 мин–1 для нанокомпозита GO/Fe3O4...

Книга

Модифицированные ферроценом силоксановые аэрогели / Л. В. Панова, Д. А. Леменовский, М. И. Афанасов [и др.] // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2024. – Т. 19, № 1. – С. 56-67. – DOI 10.34984/SCFTP.2024.19.1.005. – EDN WQYSTY. Разработан эффективный метод синтеза силоксановых аэрогелей гибридного строения с встроенными в их полимерную структуру ферроценовыми фрагментами. На начальном этапе получали гель путем поликонденсации тетраэтоксисилана и ферроценсодержащих алкоксисиланов, катализируемой BF3;Et2O в ацетоне. Превращение гелей в аэрогели проводилось с использованием сверхкритического диоксида углерода (CK-CO2). Образцы аэрогелей были подробно охарактеризованы методами мессбауэровской спектроскопии и адсорбции азота, определена плотность материалов. Содержание железа в полученных аэрогелях находится в пределах 3,6-8,7 мас. % железа (или 11,9-28,7 мас. % ферроценовых звеньев).

Книга

Мочалова, М. С. Программный комплекс для концептуального дизайна процессов получения частиц хитозановых аэрогелей / М. С. Мочалова, К. М. Демкин, Н. В. Меньшутина // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2025. – Т. 20, № 2. – С. 14-23. – DOI 10.34984/SCFTP.2025.20.2.002. – EDN OVWRML. Разработан программный комплекс на языке программирования Python, предназначенный для концептуального дизайна технологической схемы процесса получения частиц хитозановых аэрогелей. Программный комплекс охватывает расчет всей производственной цепочки, включая стадии подготовки растворов, гелеобразования, замены растворителя в порах геля и сверхкритической сушки. В структуру комплекса входят математическая модель гидродинамики потоков в приемной емкости, модель диффузионного массопереноса в пористой структуре частиц геля хитозана, расчет материального баланса, блок расчета параметров оборудования, а также подсистема технико-экономической оценки. С помощью программного комплекса пользователь может определять оптимальные параметры процесса получения частиц хитозановых аэрогелей и формировать предварительную технологическую схему производственного процесса, адаптированную к заданным ограничениям. Программный комплекс предназначен для масштабирования технологии получения частиц хитозановых аэрогелей и расчета себестоимости продукции при различных уровнях производительности.

Книга

Назаренко, А. В. Перспективы применения аэрогеля для исключения возможности гидратообразования в системе сбора и подготовки скважинной продукции / А. В. Назаренко // Наука. Инновации. Технологии. – 2025. – № 3. – С. 165-184. – DOI 10.37493/2308-4758.2025.3.7. – EDN ZSTQYW. Постепенно добыча газа в России переходит в районы со все более тяжелыми климатическими условиями, что требует от инженеров и ученых постоянного совершенствования технологий, в том числе с поиском практического применения инновационных материалов. В статье рассматриваются основные актуальные методы борьбы с гидратообразованием, а также перспективы применения инновационного материала - аэрогеля в этом направлении. Аэрогель - это уникальный, легкий и экологичный материал, обладающий сверхнизкой теплопроводностью, что делает его привлекательным для использования в инженерных сетях с целью поддержания стабильной температуры перекачиваемого агента. Ключевой задачей исследования является минимизация и исключение падения температуры в процессе транспортировки газа, как ключевого фактора образования кристаллов гидратов. В ходе работы были описаны и проанализированы основные свойства аэрогеля, а также возможность и опыт применения материала в нефтегазовой отрасли для борьбы с гидратообразованием...

Книга

Скоренко Т. Когда воздух кажется тяжелым // Популярная механика. 2013. вып. 6. С 44-48. В марте текущего года многочисленные технические СМИ опубликовали сенсационную новость: ученые из Чжэцзянского университета в Ханчжоу получили наилегчайший материал в мире — аэрогель на основе графена, кубический сантиметр которого весит всего 0,16 мг. Но это же в семь с половиной раз легче воздуха! Здесь явно какой-то подвох — может ли твердое вещество однородной структуры быть столь легким?

Книга

Разработка информационной системы учёта оборудования и реактивов для лаборатории производства аэрогелей / А. С. Кислюк, Р. С. Крашенинников, А. А. Абрамов, И. В. Лебедев // Успехи в химии и химической технологии. – 2024. – Т. 38, № 1(280). – С. 87-90. – EDN AZXANO. В данной работе создано программное обеспечение для автоматизации работ студентов, лаборантов и преподавателей в лаборатории. Предложенное программное решение разработано для лаборатории, работающей с получением и применением аэрогелей, но также может использоваться для других специфических лабораторий. Развитие автоматизированных систем и их успешная интеграция в отрасль производства способствует облегчению труда сотрудников и повышению эффективности их работы. Создание данных систем способствует развитию образования и требует комплексного подхода с применением различных технологий.

Книга

Симбирцева, Г. В. Диэлектрические свойства аэрогелей, содержащих углеродные наноразмерные структуры / Г. В. Симбирцева, С. Д. Бабенко // Химическая физика. – 2023. – Т. 42, № 12. – С. 64-65. – DOI 10.31857/S0207401X23120117. – EDN QODYEP. Изучались диэлектрические свойства аэрогелей на основе композитных систем с политетрафторэтиленом, оксидом графита или восстановленным оксидом графита с целью изучения их диэлектрических свойств. Приведены высокочастотные характеристики (9.8 ГГц) комплексных диэлектрических проницаемостей исследованных полимерных композитных систем. Проведен анализ полученных результатов.

Книга

Синтез прозрачных амино-модифицированных SiO2 аэрогелей и их производных / Н. А. Сипягина, И. О. Гожикова, Н. Е. Власенко [и др.] // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2025. – Т. 20, № 1. – С. 55-65. – DOI 10.34984/SCFTP.2025.20.1.005. – EDN ALQTXE. В качестве растворителя на стадии гелеобразования для получения прозрачных аэрогелей на основе тетраметилортосиликата и 3-аминопропилтриметоксисилана (АПТМС) предложен диметилсульфоксид (ДМСО). Прозрачность аэрогелей варьировалась в зависимости от содержания аминопропильного фрагмента. Исследованы текстурные характеристики аэрогелей. Показано, что использование ДМСО вместо изопропанола, стандартного растворителя для получения геля, позволяет значительно увеличить удельную площадь поверхности аэрогелей. С использованием ДМСО в качестве растворителя синтезированы прозрачные аэрогели на основе АПТМС, модифицированного остатками перфторнонановой кислоты и L-фенилаланина. Показано, что можно получить прозрачные аэрогели, содержащие аминокомплексы переходный металлов, а именно меди и палладия.

Книга

Синтез GeO2 аэрогелей, легированных празеодимом, методом пропитки / Д. А. Хвощевская, В. О. Веселова, С. В. Голодухина [и др.] // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2024. – Т. 19, № 2. – С. 44-58. – DOI 10.34984/SCFTP.2023.19.2.004. – EDN KLHWXJ. Предложена простая в исполнении методика получения легированных GeO2-аэро-гелей. На начальном этапе получали гель состава (NH4)3H(Ge7O16)(H2O)x путем растворения диоксида германия в водном растворе аммиака с рН 8,2. Введение ионов допанта осуществляли пропиткой гидрогелей раствором нитрата празеодима в диметилсульфоксиде (ДМСО). Быгли определены: оптимальные условия синтеза, позволяющие достичь равномерного распределение иона-допанта в матрице. Соотношение Pr/Ge в полученных аэрогелях составляло 0,1. Образцы аэрогелей быгли подробно охарактеризованы: методами ИК, ИСП-АЭС, низкотемпературной адсорбции азота и др. Установлено влияние празеодима на люминесцентные характеристики GeO2-аэрогелей при возбуждении излучением с длиной волны 240, 255 и 390 нм.

Книга

Фурье-спектроскопия CO и CO2, находящихся в нанопорах аэрогеля, в ближнем ИК-диапазоне / А. А. Солодов, Т. М. Петрова, Ю. Н. Пономарев, А. М. Солодов // Оптика атмосферы и океана. – 2021. – Т. 34, № 1(384). – С. 17-19. – DOI 10.15372/AOO20210102. – EDN DUUTGL. На Фурье-спектрометре Bruker IFS 125HR зарегистрированы полоса 3-0 оксида углерода и полоса 2 0 0 13 - 0 0 0 01 диоксида углерода, находящихся в нанопорах аэрогеля. Определены параметры спектральных линий, показана зависимость их полуширин от вращательных квантовых чисел. Проведено сравнение с параметрами линий полос 2-0 оксида углерода и 0 0 0 11 - 0 0 0 01 диоксида углерода, представленными в литературе.

Книга

Цифровые двойники пористых структур аэрогелей с использованием клеточно-автоматного подхода и кривых Безье / И. В. Лебедев, С. И. Иванов, Р. Р. Сафаров, Н. В. Меньшутина // Теоретические основы химической технологии. – 2023. – Т. 57, № 4. – С. 412-418. – DOI 10.31857/S004035712304005X. – EDN VIZFKX. В статье предложена клеточно-автоматная модель на основе кривых Безье для создания цифровых двойников пористых наноструктур различной природы, разработанная с использованием клеточно-автоматного подхода. Проведены вычислительные эксперименты по созданию цифровых двойников полученных экспериментальных образцов аэрогелей на основе хитозана. Проведено сравнение структурных характеристик цифровых копий и экспериментальных образцов, на основе которых были сделаны выводы о корректной работе модели. Полученные цифровые двойники могут быть использованы для прогнозирования свойств пористых волокнистых материалов, в частности, аэрогелей на основе хитозана, что позволит частично заменить натурные эксперименты вычислительными и, следовательно, снизить затраты при разработке новых материалов с заданными свойствами.