Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Перетаскивайте фигуры, заполняйте линии и зарабатывайте очки! Свобода действий, увлекательный геймплей и тренировка ума – станьте мастером блоков!

Блок Мастер - Супер Пазл

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Ученые создали катализатор, который превращает метан в биологически активные соединения!⁠⁠

23 дня назад
Эта работа является частью более широкого направления исследований, направленного на улучшение качества основных компонентов природного газа.

Эта работа является частью более широкого направления исследований, направленного на улучшение качества основных компонентов природного газа.

Природный газ, состоящий в основном из метана, этана и пропана, широко используется для энергии, но вызывает выбросы парниковых газов. Его стабильность затрудняет прямое преобразование в химические продукты, что ограничивает экологичное использование в промышленности.

Команда под руководством Мартина Фаньянаса из CiQUS (Университет Сантьяго-де-Компостела) разработала инновационный метод, опубликованный в Science Advances. Он преобразует метан и другие компоненты в универсальные "строительные блоки" для синтеза фармацевтических препаратов и бытовой химии. Впервые синтезирован диметэстрол (нестероидный эстроген) непосредственно из метана.

Метод основан на аллилировании: присоединение аллильной группы к молекуле газа для создания "якоря" для дальнейших реакций. Проблема — побочные продукты хлорирования — решена супрамолекулярным катализатором на основе аниона тетрахлорферрата, стабилизированного катионами коллидиния. Он модулирует радикалы, подавляет нежелательные реакции и активирует алканы фотокаталитически.

Метод экологичен: использует железо (дешевый, нетоксичный металл), работает при умеренных температурах и давлении под LED-подсветкой, снижая затраты и воздействие на окружающую среду.

В дополнительном исследовании (Cell Reports Physical Science) команда соединяет газы с хлоридами кислот для получения кетонов за один этап. Это продвигает устойчивую химию, заменяя нефтехимию природным газом, и подтверждает лидерство CiQUS (аккредитован правительством Галисии).

Показать полностью
Наука Ученые Химия Исследования Инновации Молекулярная химия
3
3
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Альтернатива Haber-Bosch: Эффективный способ производства аммиака из нитратов!⁠⁠

2 месяца назад
Альтернатива Haber-Bosch: Эффективный способ производства аммиака из нитратов!

Когда, по оценкам, нынешний способ производства чего-либо потребляет ошеломляющие 1-2% годового мирового энергопотребления, это означает, что нам необходимо что-то изменить. В процессе производства Haber-Bosch образуется большое количество аммиака (NH3) — ценного химического соединения, которое находит широкое применение в таких областях, как сельское хозяйство, технологии и фармацевтика, — и при этом потребляется много энергии.

Исследовательская группа из Университета Тохоку внесла значительный вклад в разработку альтернативного метода преобразования вредных нитратов, содержащихся в воде, в аммиак, что позволяет решать как экологические, так и энергетические проблемы.

Их результаты опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

Благодаря использованию двухгидроксидных катализаторов на основе NiCuFe (LDH) в исследовании был предложен эффективный метод очистки загрязненной воды. Это означает более чистую воду, снижение загрязнения окружающей среды и более экологичные удобрения и энергетические ресурсы, которые непосредственно влияют на здоровье населения, продовольственную безопасность и защиту климата.

В настоящее время по технологии Haber-Bosch производится почти весь аммиак, производимый промышленным путем в мире, но у нее есть серьезные недостатки. Этот процесс не только потребляет непомерное количество энергии, но и приводит к выбросам углекислого газа в качестве побочного продукта, что делает его еще более вредным для окружающей среды.

Реакция электрокаталитического восстановления нитрата (NO3−) (NitRR) - это альтернативный способ получения аммиака, который существует уже некоторое время, но так и не получил широкого распространения из-за своей медлительности и неэффективности. Однако исследователи из Передового института исследований материалов Университета Тохоку (WPI-AIMR) нашли способ преодолеть это.

"Мы создали нанолисты NiCuFe-LDH с участками Ni и Cu, чтобы облегчить процесс электровосстановления", - объясняет профессор Хао Ли (WPI-AIMR). "NitRR превратился из слишком неэффективного, чтобы его можно было даже рассматривать, в фарадеевский КПД, равный 94,8%".

Они использовали вычислительный и теоретический анализ, чтобы объяснить механизм этой реакции, в которой в качестве основных компонентов используются добавленные Cu и Ni.

Кроме того, они протестировали Zn-NO3−батарею с использованием нанолистов NiCuFe-LDH, чтобы продемонстрировать ее реальную эффективность. Он показал очень хорошие результаты: фарадеевский КПД составил 85,8%, высокий выход аммиака и настолько высокую плотность мощности, что превзошел большинство предыдущих отчетов (12,4 МВт/см2).

Следующие шаги в рамках этого проекта будут направлены на расширение масштабов и углубление понимания механики. С практической точки зрения, эффективность катализатора должна быть подтверждена в реальных системах с загрязненной нитратами водой и в реакторах непрерывного действия, чтобы продемонстрировать промышленную осуществимость.

Показать полностью
Наука Ученые Химия Молекулярная химия
0
8
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Исследование показало, что скорость - это еще не все, когда речь заходит о препаратах с ковалентными ингибиторами!⁠⁠

3 месяца назад
Культуры раковых клеток человека в лаборатории Дэвида Хеппнера. Команда Хеппнера недавно обнаружила, что более быстрое связывание целевых препаратов с ковалентными ингибиторами связано с большей эффективностью, но только до определенного момента.

Культуры раковых клеток человека в лаборатории Дэвида Хеппнера. Команда Хеппнера недавно обнаружила, что более быстрое связывание целевых препаратов с ковалентными ингибиторами связано с большей эффективностью, но только до определенного момента.

Таргетные ковалентные ингибиторы (TCI) представляют собой многообещающий класс препаратов для лечения различных заболеваний, включая рак легких и COVID-19. Эти низкомолекулярные соединения образуют ковалентные связи с белками-мишенями, что позволяет им эффективно подавлять их активность.

Ключевым показателем для TCI является коэффициент эффективности инактивации, который указывает на скорость связывания с мишенью. Однако новое исследование Университета в Буффало показало, что слишком высокая скорость связывания может снижать общую эффективность препарата. По мере увеличения скорости связывания эффективность TCI начинает падать, что делает время связывания менее надежным показателем перспективности препарата.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Medicinal Chemistry, акцентирует внимание на необходимости балансировки эффективности инактивации с другими параметрами. Ведущий автор, доктор философии Дэвид Хеппнер, подчеркивает, что следование только показателю эффективности инактивации может привести к выбору неэффективных соединений.

Команда исследователей протестировала 14 молекул на их способность воздействовать на рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), который участвует в клеточном росте и может быть мутирован при раке. Они обнаружили, что, хотя TCI становятся более эффективными при увеличении скорости связывания, после достижения определённого порога это больше не коррелирует с улучшением клеточных эффектов.

Исследователи предлагают двухэтапный процесс разработки, который сначала сосредоточен на повышении эффективности инактивации, а затем учитывает такие параметры, как селективность к мишеням. Это позволит разработчикам лекарств более точно оценивать перспективные соединения.

Таким образом, исследование подчеркивает важность комплексного подхода в разработке TCI, чтобы избежать потенциальных ловушек, связанных с излишним акцентом на скорости связывания.

Показать полностью
Наука Исследования Ученые Химия Научпоп Молекулярная химия
3
10
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Криоэлектронная микроскопия — расшифрован цикл реакции фермента для фиксации CO!⁠⁠

4 месяца назад
Криоэлектронная микроскопия — расшифрован цикл реакции фермента для фиксации CO!

Учёные из Потсдамского и Берлинского университетов использовали современный метод — криоэлектронную микроскопию высокого разрешения — чтобы подробно изучить работу важного фермента CODH/ACS. Этот фермент помогает древним микроорганизмам превращать углекислый газ в полезные вещества, например, в молекулу ацетил-КоА, которая нужна для жизни.

До того, как Земля стала насыщена кислородом, на ней жили микроорганизмы, которые не нуждались в кислороде. Они использовали процесс, называемый анаэробной фиксацией углерода, чтобы получать энергию. Фермент CODH/ACS существует у таких организмов уже более 3,5 миллиардов лет и играет ключевую роль в их обмене веществ. Сегодня этот фермент важен и в некоторых современных экосистемах, например, в болотах или в кишечнике животных.

Внутри фермента есть специальные металлические части — кластеры из никеля и железа. Они помогают превращать углекислый газ в ацетил-КоА через несколько этапов, ускоряя химические реакции. Благодаря этому ферменту можно эффективно использовать углекислый газ, что очень интересно для создания биотоплива.

С помощью криоэлектронной микроскопии учёные смогли увидеть, как фермент меняет свою форму и как движутся разные части внутри него во время работы. Они получили изображения шести разных состояний фермента с очень высокой точностью — настолько, что можно было рассмотреть, как молекулы взаимодействуют с металлическими центрами фермента.

Это помогло понять, как фермент точно управляет реакциями, чтобы не терять важные промежуточные вещества и не допускать побочных реакций. Такие знания важны для того, чтобы в будущем использовать этот древний фермент для биотехнологий, например, для преобразования углекислого газа в полезные продукты и топлива.

Показать полностью 1
Наука Химия Биотопливо Ученые Молекулярная химия
2
12
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Самый молодой базальтовый лунный метеорит заполняет почти миллиарды лет в вулканической истории Луны⁠⁠

4 месяца назад
Изображения образца получены с помощью сканирующего электронного микроскопа. Это электронные изображения с обратным рассеянием, и различные оттенки серого подчеркивают различный химический состав минералов, входящих в состав породы.

Изображения образца получены с помощью сканирующего электронного микроскопа. Это электронные изображения с обратным рассеянием, и различные оттенки серого подчеркивают различный химический состав минералов, входящих в состав породы.

В 2023 году в Африке был обнаружен метеорит возрастом около 2,35 миллиарда лет с уникальным химическим составом, который значительно расширяет наши знания о вулканической истории Луны.

Результаты анализа этого метеорита, известного как Северо-Западная Африка 16286, были представлены на конференции Гольдшмидта в Праге. Исследование, проведённое учёными из Манчестерского университета (Великобритания), проливает свет на внутренние процессы Луны и подтверждает, что её вулканическая активность продолжалась в несколько фаз благодаря длительному выделению тепла внутри недр спутника Земли.

Изотопный анализ свинца показал, что порода образовалась примерно 2,35 миллиарда лет назад — в период, когда на Земле сохранилось лишь немного лунных образцов. Это делает метеорит самым молодым из известных базальтовых лунных метеоритов, найденных на нашей планете. Его редкий геохимический профиль существенно отличается от образцов, доставленных предыдущими лунными миссиями, и указывает на то, что порода сформировалась из лавового потока, затвердевшего после выхода из глубин Луны.

Доктор Джошуа Снейп из Манчестерского университета отметил, что, в отличие от образцов, собранных в местах посадки космических аппаратов, лунные метеориты могут происходить из различных участков поверхности Луны, выброшенных в результате ударов астероидов. Таким образом, этот метеорит случайно упал на Землю и открывает новые тайны лунной геологии.

Порода представляет собой оливинофировый базальт — разновидность лунного вулканического базальта, содержащего крупные кристаллы минерала оливина, умеренное количество титана и высокое содержание калия. Изотопный состав свинца в образце свидетельствует о происхождении из источника в недрах Луны с необычно высоким соотношением урана и свинца, что помогает понять механизмы выделения внутреннего тепла на Луне.

Возраст метеорита особенно важен, поскольку заполняет значительный пробел в хронологии лунной вулканической активности. Он моложе базальтов, доставленных миссиями «Аполлон», «Луна» и «Чанъэ-6», но старше пород, привезённых китайской миссией «Чанъэ-5». Это подтверждает, что вулканическая активность на Луне продолжалась в течение длительного времени, вероятно, благодаря распаду радиогенных элементов и длительному выделению тепла.

Метеорит весом 311 граммов является одним из 31 официально зарегистрированных лунных базальтов, найденных на Земле. Его структура с расплавленными стекловидными включениями и прожилками указывает на то, что порода была выброшена с поверхности Луны в результате удара астероида или метеорита, прежде чем упасть на Землю. Этот удар усложняет точное определение возраста породы, но учёные оценивают его с погрешностью около 80 миллионов лет.

Полный отчёт с результатами исследования планируется опубликовать в рецензируемом научном журнале в ближайшее время.

Показать полностью 1
Астрономия Наука Вселенная Луна Молекулярная химия Анализ The Spaceway Метеорит
2
14
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

"Космический лед" меньше похож на воду, чем считалось ранее...⁠⁠

5 месяцев назад
"Космический лед" меньше похож на воду, чем считалось ранее...

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Кембриджского университета провели новое исследование, в котором показали, что «космический лед» содержит крошечные кристаллы и не является полностью аморфным, как считалось ранее.

Аморфный лед низкой плотности — самая распространённая форма льда во Вселенной. Он встречается в кометах, на ледяных спутниках и в межзвёздных облаках. Ранее предполагалось, что этот лёд полностью неупорядочен, поскольку низкие температуры не дают молекулам воды достаточно энергии для формирования кристаллической структуры.

В новом исследовании с помощью компьютерного моделирования и экспериментов учёные показали, что аморфный лед низкой плотности содержит небольшие кристаллы размером около трёх нанометров, встроенные в неупорядоченную структуру. При этом структура льда частично сохраняет «память» о своём происхождении, что подтверждается изменениями кристаллической структуры после рекристаллизации образцов, полученных разными способами.

Это открытие имеет значение для понимания космологических процессов — формирования планет, эволюции галактик и перемещения материи во Вселенной. Также оно влияет на гипотезу панспермии, согласно которой строительные блоки жизни могли быть доставлены на Землю с помощью аморфного льда комет. Частично кристаллическая структура льда уменьшает объём свободного пространства для хранения молекул, важных для жизни, но аморфные области всё ещё могут выполнять эту функцию.

Исследование также поднимает вопросы о природе аморфных материалов в целом, которые широко применяются в технологиях, например, в оптоволокне. Наличие микрокристаллов в таких материалах может влиять на их свойства, и их удаление способно улучшить эффективность.

Для работы использовали две модели воды, охлаждая виртуальные образцы до −120 °C с разной скоростью, что приводило к разному соотношению кристаллического и аморфного льда. Экспериментально создавали аморфный лёд разными способами, затем нагревали его для рекристаллизации, наблюдая вариации в структуре.

Аморфный лёд низкой плотности был впервые обнаружен в 1930-х годах, а более плотные формы — в 1980-х. В 2023 году учёные нашли аморфный лёд средней плотности, близкий по плотности к жидкой воде.

Результаты исследования расширяют понимание воды и её аномалий, а также подчёркивают важность изучения различных форм льда для космических технологий и астрофизики.

Показать полностью 1
Наука Вселенная Астрономия Ученые Молекулярная химия The Spaceway
1
7
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Крошечные кластеры Moo на нанолистах Tio повышают селективность при фотокаталитическом окислении метана!⁠⁠

5 месяцев назад
а. СЭМ TiO2; б. ACHAADF–STEM 0,5MoOx-TiO2; в. Активность и селективность окисления метана на катализаторах с разным содержанием Mo; г. Активность и селективность 0,5MoOx-TiO2 при длительной реакции.

а. СЭМ TiO2; б. ACHAADF–STEM 0,5MoOx-TiO2; в. Активность и селективность окисления метана на катализаторах с разным содержанием Mo; г. Активность и селективность 0,5MoOx-TiO2 при длительной реакции.

Учёные из Инновационной Академии точных измерений и технологий (APM) Китайской академии наук сделали важное открытие в области преобразования метана — основного компонента природного газа. Они нашли способ с помощью особого фотокатализатора на основе диоксида титана (TiO2), украшенного очень маленькими кластерами молибдена (MoOx), эффективно превращать метан в полезные органические вещества, не образуя при этом много углекислого газа (CO2).

Почему это важно? Метан — газ, который в природе встречается часто, но он химически очень устойчив и его сложно превратить в более ценные вещества, такие как метанол или формальдегид. Обычно для этого нужны высокие температуры и давление, а процесс часто сопровождается образованием большого количества CO2 — нежелательного побочного продукта.

Фотокатализ — метод, при котором для реакции используется свет, часто солнечный, — более экологичная альтернатива. Но сделать процесс одновременно эффективным и избирательным (чтобы получались нужные продукты, а не CO2) сложно.

Ранее для улучшения фотокатализа использовали дорогие металлы, например золото, что делает технологию дорогой и менее доступной. Поэтому учёные ищут более дешёвые варианты, например, с использованием металлов, как никель или кобальт, но пока добиться хорошего баланса активности и селективности не удавалось.

В этом исследовании команда создала фотокатализатор с очень маленькими (0,6 нанометра) кластерами молибдена, нанесёнными на TiO2. Такой катализатор при содержании 0,5% MoOx показал отличные результаты: за два часа реакции он дал большое количество нужных органических продуктов с почти 100% селективностью — то есть практически без образования CO2. Кроме того, катализатор сохранял свою эффективность и стабильность в течение 30 часов непрерывной работы.

Учёные выяснили, что кластеры MoOx помогают активировать кислород, создавая специальные активные частицы (Mo−OO и Mo−OOH), которые «включают» метан, делая его более реакционноспособным. Это помогает избежать образования вредных радикалов, которые обычно приводят к переокислению и образованию CO2. Также фотоэлектроны, возникающие при освещении, способствуют удалению формальдегида с поверхности катализатора, не давая ему дальше окисляться.

Показать полностью 1
Наука Исследования Нанотехнологии Химия Молекулярная химия Научпоп
0
7
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Успешный синтез (нейтрального N) открывает возможности для накопления энергии в будущем!⁠⁠

5 месяцев назад
Ученым удалось успешно синтезировать нейтральный гексанитроген (N6).

Ученым удалось успешно синтезировать нейтральный гексанитроген (N6).

Ученые из Германии впервые создали новый вид молекулы азота — гексаазот (N6). Это особая форма азота, которая отличается от обычного азота (N2), который мы знаем из воздуха. Новый гексаазот получается при особых условиях и стабилизируется при очень низких температурах.

Для создания N6 ученые смешивали газообразный хлор или бром с твердым соединением азида серебра. В результате этой реакции образовывался гексаазот и другие вещества. Чтобы сохранить гексаазот, его "запирали" в специальной инертной среде при температуре около -263°C.

Этот новый азотный аллотроп может стать экологически чистым источником энергии, потому что при его распаде выделяется много энергии, а в итоге образуется обычный, безопасный азот из воздуха. В отличие от привычного топлива, он не выделяет вредных газов.

Ранее ученым не удавалось получить стабильные большие молекулы азота из-за их высокой реакционной способности. Теперь же удалось создать цепочку из шести атомов азота, которая сохраняется долгое время при низких температурах.

Гексаазот выделяет в 2 раза больше энергии, чем некоторые мощные взрывчатые вещества, что делает его перспективным для будущих энергоносителей.

Это открытие не только помогает лучше понять свойства азота, но и может привести к созданию новых, экологичных источников энергии.

Показать полностью
Наука Химия Молекулярная химия Научпоп Ученые Инновации
6
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии