В среду, 23 сентября, Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН провел экскурсию по своим лабораториям. В этот день все желающие — школьники, студенты и взрослые — могли узнать, чем занимаются ученые-химики. Экскурсия включала посещение четырех научных подразделений: лаборатории биоактивных неорганических соединений, лаборатории роста кристаллов, лаборатории металлорганических координационных полимеров и лаборатории химии полиядерных металлорганических соединений. В каждой сопровождающий делал небольшую остановку, знакомил с сотрудниками, а также показывал приборы и оборудование. Лекторы поделились с посетителями ИНХ СО РАН тем, какими исследованиями занимаются ученые и что собой представляет их работа. 
 
 
В лаборатории биоактивных неорганических соединений магистрант Алёна Дмитриевна Гассан рассказала о синтезе и разработке различных неорганических соединений с точки зрения биологии и медицины. Исследователи этого направления занимаются разработкой методов получения новых функциональных материалов на основе кластерных комплексов молибдена, вольфрама и рения. «Особое внимание уделяется изучению рентгеноконтрастности, люминесценции, фототермической и фотокаталитической активности», — пояснила Алёна Гассан.
 
По словам экскурсовода, ИНХ СО РАН получил мировую известность именно благодаря лаборатории роста кристаллов. Там ее сотрудник Александр Павлович Чубарев показал, где выращиваются монокристаллы германата висмута и как выглядит сам процесс их создания. Эта разработка института активно используется в производстве точной техники, лазеров и детектирующих матриц. «Мы участвовали во многих крупных программах. Например, среди первых в истории института проектов, мы занимались доставкой кристаллов для космической гамма-обсерватории INTEGRAL», — рассказал Александр Чубаев. Гораздо позднее, в 2011—2013 годах, радиационно стойкие кристаллы сложной формы изготавливались для рентгеновского космического телескопа ASTRO-H, разработанного Японским агентством аэрокосмических исследований. В России потребление кристаллов германата висмута постепенно нарастает. Оно связано, к примеру, со сферой геологоразведки, промышленной томографией.
 
Аргон-вакуумные трубки (лаборатория химии полиядерных металл-органических соединений)
   Аргон-вакуумные трубки (лаборатория химии полиядерных металл-органических соединений)
 
В лаборатории металлорганических координационных полимеров кандидат химических наук Екатерина Александровна Виноградова рассказала о том, что представляют собой фотолюминесцирующие соединения, где они могут применяться и как происходит их синтез. «Одно из современных направлений — это создание органических светоизлучающих диодов OLED (Organic Light Emitting Diodes). Слой излучающего электролюминесцентного материала таких устройств формирует пленка органического соединения», — объяснила Екатерина Виноградова. В основе их работы лежит явление генерации излучения молекулами полимера под воздействием электрического поля. Во время экскурсии можно было посмотреть оборудование лаборатории, которое используется для хранения и синтеза различных химических соединений. Также Екатерина Виноградова наглядно продемонстрировала сам эффект фотолюминесценции.
 
Последним научным подразделением, которое включала открытая экскурсия, была лаборатория химии полиядерных металлорганических соединений. Там аспирант Артём Григорьевич Дёмкин поговорил с группой о том, что такое металлорганические соединения, и показал способы, как можно проводить некоторые химические реакции в закрытых системах. «Сотрудники нашей лаборатории ведут исследования на стыке неорганической и органической химии. В частности, мы занимаемся химией лантаноидов (химические элементы, следующие за лантаном, у которых к электронной конфигурации лантана последовательно добавляются 14 4f-электронов) — это нерадиоактивно, но не менее интересно», — сказал Артём Дёмкин.
 

В журнале Angewandte Chemie: International Edition (ИФ 12,959) опубликована статья сотрудников Института 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", A.A. Lysova, D.G. Samsonenko, K.A. Kovalenko, A.S. Nizovtsev, D.N. Dybtsev, V.P. Fedin // Angew. Chem. Intern. Ed., 2020. DOI: 10.1002/anie.202008132  Посмотреть статью 

Фрагмент трехмерного металл-органического каркаса [Zn12(iph)6(glycol)6(dabco)3] (iph = изофталат, glycol = депротонированный диол: этиленгликоль, EtO2, NIIC-20-Et; 1,2-проапндиол, PrO2, NIIC-20-Pr; 1,2-бутандиол, BuO2, NIIC‑20-Bu; 1,2-пентандиол, PeO2, NIIC-20-Pe; глицерин, GlO2, NIIC-20-Gl; NIIC = Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry; dabco = 1,4-диаза[2.2.2]бициклооктан), демонстрирующего рекордно высокую адсорбционную селективность C2H6/C2H4

В журнале Inorganic Chemistry (ИФ 4.825) опубликована статья с участием сотрудников Института Пронина А.С., Гайфулина Я.М., Смоленцева А.И., Козловой С.Г. и Миронова Ю.В.

"The {Re4} tetrahedral cyanometallate cluster anion [{Re43-CCN)4}(CN)12]8– with inner (µ3-CCN)3– ligands and its features in coordination of Cu2+ cations", A.S. Pronin, Y.M. Gayfulin, A.I. Smolentsev, S.G. Kozlova, V.V. Yanshole, Y.V. Mironov // Inorg. Chem. 2020, V. 59, I. 14, pp. 9710−9717. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c00956  Посмотреть статью 

Образование кластера [{Re43-CCN)4}(CN)12]8– из иодида рения ReI3

В журнале Chemmical Communications (ИФ 5,996) опубликована статья с участием сотрудников Института Сапьяника А.А., Коваленко К.А., Самсоненко Д.Г., Барсуковой М.О., Дыбцева Д.Н. и Федина В.П.

"Exceptionally effective benzene/cyclohexane separation using a nitro-decorated metal-organic framework", Sapianik, A.A., Kovalenko, K.A., Samsonenko, D.G., Barsukova, M.O., Dybtsev, D.N., Fedin, V.P. // Chem. Commun. 2020, 56, № 59, P. 8241−8244. DOI: 10.1039/d0cc03227a  Посмотреть статью 

Металл-органический каркас на основе коммерчески доступного производного терефталатного лиганда эффективно разделяет промышленно важную смесь бензола и циклогексана