В журнале Inorganic Chemistry (ИФ 4.825) опубликована статья с участием сотрудников Института Рогового М.И., Березина А.С., Самсоненко Д.Г. и Артемьева А.В.

“Silver(I)−organic frameworks showing remarkable thermo-, solvato- and vapochromic phosphorescence as well as reversible solvent-driven 3D to 0D transformations” Maxim I. Rogovoy, Alexey S. Berezin, Denis G. Samsonenko, Alexander V. Artem’ev* // Inorg. Chem., 2021, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.1c00480 Посмотреть статью 


В резюмирующий доклад президента РАН академика Александра Михайловича Сергеева, посвященный приоритетным направлениям деятельности Академии наук по реализации государственной научно-технической политики в РФ и важнейшим научным достижениям, полученным российскими учеными в 2020 году, вошли результаты работ сибирских институтов. В том числе, работа Лысовой А.А., Самсоненко Д.Г., Коваленко К.А., Низовцева А.С., Дыбцева Д.Н. и Федина В.П. "A series of mesoporous metal-organic frameworks with tunable windows sizes and exceptionally high ethane over ethylene adsorption selectivity", опубликованная в журнале Angew. Chem. Intern. Ed.
 
 
 
Так, говоря о событиях, касающихся научной инфраструктуры, в их числе Александр Сергеев упомянул создание ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», уникальной установки синхротронного излучения, которая строится вблизи новосибирского Академгородка. 
 
Еще одна важная программа — «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», в которой участвует ФИЦ угля и углехимии СО РАН (Кемерово). Она предполагает разработку и внедрение технологий, обеспечивающих глубокую переработку угля, а также решение вопросов, которые касаются восстановления территорий, где добывается этот уголь. Цель программы — последовательное снижение экологической нагрузки на среду и рисков для населения. Инициатором программы выступило правительство Кузбасса. Заказчиком, который вносит половину финансирования, — около восьми миллиардов — являются угледобывающие предприятия Кузбасса. Предполагается, что вторую половину обеспечит государство. Это проект сквозного цикла, где требуется и доработка технологий, и внедрение этих технологий в производство, и создание соответствующих товаров и услуг, и достижение результатов социального плана.
 
Учеными из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН было открыто новое явление. Исследователи обнаружили эффект центробежного скольжения на поверхности раздела двух несмешивающихся жидкостей с близкими плотностями.
 
Сотрудники Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН создали структуры, которые имеют уникальные светоизлучающие и обратнодетектирующие характеристики благодаря сильным плазмонным эффектам. «Ученым удалось повысить эффективность фотоприемников в 40 раз в ближнем ИК-диапазоне и в 15 раз — в среднем. Это достижение имеет огромную практическую значимость», — отметил президент РАН академик Александр Михайлович Сергеев.
 
В Институте гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН и Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН предложили новую схему лазерной сварки перспективного материала (алюминий, медь, литий). Способ позволяет увеличить прочность шва и применять сплав шире.
 
Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН (Иркутск) представил программу эффективного экологически чистого энергоснабжения зоны озера Байкал. «Речь идет об использовании газа вместо угля», — пояснил академик Сергеев.
 
Новосибирские химики из Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН создали мезопористые металлорганические каркасы на основе 12 атомов цинка. Эта сеточная структура демонстрирует рекордные сорбционные свойства этана по сравнению с этиленом — это важно для создания промышленных фильтров.
 
Среди результатов в области наук о Земле глава Российской академии наук выделил исследование специалистов из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, которые воссоздали, как из недр планеты поднималось горячее вещество камчатских вулканов (Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Толбачик). Это одни из самых активных вулканов в мире. Геологи расставили более сотни сейсмических станций и изучили структуру пород. 
 
Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий вывел мясошерстную породу овец «артлухский меринос». Она обладает высокой приспособляемостью к условиям альпийских пастбищ на высоте 2 300—2 600 метров над уровнем моря и отличается улучшенными мясными и откормочными качествами. Кроме того, от этих животных можно получить много шерсти. Эту породу рекомендуют для горного скотоводства (например, в Республике Дагестан или на Алтае).
 
В список важнейших достижений РАН попало также исследование ученых Института археологии и этнографии СО РАН. Они совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета, Национального музея первобытной истории (Франция) и с Институтом археологии Монгольской академии наук изучили многослойный палимпсест рисунков на памятнике Цагаан-Салаа IV (Монгольский Алтай). Ученые определили, в какой последовательности были сделаны изображения, и установили этапы создания композиции. Для тех изображений, которые перекрывают друг друга, воссоздали внутреннюю относительную хронологию.

В журнале Carbon (ИФ 8,821) опубликована статья с участием сотрудников Института Сысоева В.И., Коротеева В.О., Булушевой Л.Г. и Окотруба А.В.

"On the stability of Li intercalated fine-grained graphitic material", V.I. Sysoev, V.O. Koroteev, A. Makarova, L.G. Bulusheva, A.V. Okotrub, C. Laubschat, A. Vyalikh // Carbon 2021, 173, P. 792−799. DOI: 10.1016/j.carbon.2020.11.048 Посмотреть статью 


Схема проведения эксперимента по изучению устойчивости интеркалатов мелкозернистого (13С) графита с литием, включающее ex situ 13С и 7Li ядерное магнитно-резонансное и in situ рентгено-электронное исследования

В журнале Inorganic Chemistry (ИФ 4.825) опубликована статья сотрудников Института – Пронина А.С., Смоленцева А.И., Миронова Ю.В.

«The Inorganic Ligands Sb3- and Bi3-: Synthesis and Crystal Structures of Complexes with Mixed-Ligand Cluster Cores {Re4Se3Sb}7+ and {Re4Se3Bi}7+» A.S. Pronin, A.I. Smolentsev, Y.V. Mironov // Inorg. Chem. 2021, V. 60, I. 7, pp. 4371–4374. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.1c00246 Посмотреть статью 


Строение аниона [Re4Se3Q(CN)12]5- (Q = Sb или Bi)