В журнале Inorganic Chemistry Frontiers (ИФ 6.569) опубликована статья с участием сотрудников Института – Пронина А.С., Гайфулина Я.М., Миронова Ю.В., Сухих Т.С. и Лаврова А.Н.

«Heterometallic Re/Mo and Re/W cubane-type cluster complexes», A.S. Pronin, Y.M. Gayfulin, T.S. Sukhikh, A.N. Lavrov, V.V. Yanshole and Y.V. Mironov // Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 1, 186-194. DOI: 10.1039/D1QI01230D Посмотреть статью 


Строение и ЦВА комплексов {ReW3} и {Re2W2}

В журнале Inorganic Chemistry (ИФ  5,165) опубликована статья сотрудников Института Артемкиной С.Б., Галиева Р.Р., Полтарака П.А., Комарова В.Ю., Гайфулина Я.М., Лаврова А.Н. и Федорова В.Е.

"Vanadium O-Centered Selenoiodide Complex: Synthesis and Structure of V4O(Se2)4I6·I2", Sofya Artemkina, Ruslan Galiev, Pavel Poltarak, Vladislav Komarov, Yakov Gayfulin, Alexander Lavrov, Vladimir Fedorov // Inorganic Chemistry 2021, 60, 23, P. 17627-17634. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.1c02213. Посмотреть статью 


Схема синтеза V4O(Se2)4I6·I2 и строение молекулярного комплекса [V4O(Se2)4I6]

Ученые разработают самостерилизующееся покрытие для чехлов на телефон на основе фотоактивных полимеров, убивающих вирусы и бактерии, рассказала Sibnet.ru сотрудник Института неорганической химии СО РАН Наталья Воротникова.

"Ученые создадут антивирусное покрытие для чехлов на телефон" Sibnet.ru, 27.11.2021 

«Наша фотоактивная добавка к полимеру способна поглощать свет — энергию фотона и переходить в возбужденное состояние. Затем вещество эту энергию может передать молекуле кислорода, который в свою очередь переходит в активную форму. Образующийся синглетный кислород - сильный окислитель, который убивает бактерии и вирусы», — рассказала ученый.

По ее словам, ученые планируют создать полимерный материал с этой добавкой, которым можно будет обрабатывать чехлы смартфонов, например, в специальном сервисном центре. Самостерилизующимися материалами можно обрабатывать и другие поверхности — стойки регистрации, поручни в автобусах, столы.

Чтобы внедрить разработку в жизнь ученым потребуется сделать полимерный материал адаптивным для разных типов поверхностей, а также провести испытания, чтобы понять, как долго будет служить покрытие (ориентировочно больше года), как оно будет реагировать на воду и бытовую химию. На апробацию и доработку потребуется около полутора лет.

«Особенность нашей добавки в том, что для эффективной работы достаточно наличия дневного света», — добавила Наталья Воротникова.

По словам собеседницы, в мире существуют самостерилизующиеся материалы на основе серебра и диоксида титана. Но у серебра в отличие от новосибирской разработки нет противовирусной эффективности, а диоксид титана работает только под ультрафиолетовым излучением.

В журнале International Journal of Hydrogen Energy (ИФ 5.816) опубликована статья с участием сотрудников Института Васильченко Д.Б., Ткачева С.В.

“Platinum deposition onto g-C3N4 with using of labile nitratocomplex for generation of the highly active hydrogen evolution photocatalysts” D. Vasilchenko, A. Zhurenok, A. Saraev, E. Gerasimov, S. Cherepanova, L. Kovtunova, S. Tkachev, E. Kozlova, // Int. J. Hydrogen Energy. 2021, 10.1016/j.ijhydene.2021.09.253. Посмотреть статью 


Схематичное представление, иллюстрирующее нанесение на поверхность графитоподобного нитрида углерода (g-C3N4) ионных форм платины (PtOx) из раствора соли (Me4N)2[Pt2(OH)2(NO3)8] в ацетоне, формирование из этих форм наночастиц платины и функционирование полученного катализатора (Pt/g-C3N4) в реакции фотогенерации водорода