РНФ
Переслано от Минобрнауки России
1 912
МАХ |
ВК |
ДЗЕНТяжелую нефть сложнее добывать, чем легкую: она отличается высокой вязкостью и плохо перемещается по пласту. Один из способов повысить ее текучесть — закачивать в скважину горячий пар. Однако технология требует больших затрат воды и энергии. Добавление углекислого газа позволяет эффективнее воздействовать на нефть и одновременно использовать CO₂ в процессе добычи.
«В дальнейшем мы планируем расширить исследования в этом направлении и рассмотреть, как применение катализаторов повлияет на процесс комбинированного воздействия водяным паром и углекислым газом, в том числе также разработать кинетические модели данного процесса. В качестве объектов исследования мы будем использовать различные сверхвязкие нефти с месторождений Татарстана и других стран», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Михаил Варфоломеев, кандидат химических наук, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
Проекты направлены на разработку перспективных технологий, включая систему противоэпилептической электростимуляции блуждающего нерва, генератор импульсов для системы глубокой электростимуляции головного мозга, а также урологическую эндоскопическую видеосистему на базе гибкого многоразового видеоцистоскопа и эндоскопического видеопроцессора.
В ситуационном центре Минздрава России прошло заседание коллегии Министерства под председательством Михаила Мурашко. На мероприятии обсудили ключевые задачи современной медицинской науки, внедрение новых технологий в клиническую практику и другие вопросы. В заседании приняла участие заместитель генерального директора РНФ Елена Попова. По итогам обсуждения принято решение о подготовке соглашения о сотрудничестве между РНФ и Минздравом России.
«Российский научный фонд ежегодно поддерживает более 600 проектов в области медицины и биотехнологий как фундаментального, так и прикладного характера. Инвестиции в эти направления составляют порядка 16% в общей структуре финансирования Фонда. За этими проектами формируются научные заделы, которые уже сегодня трансформируются в решения для разработки новых методов лечения и диагностики и других практических решений в области здравоохранения. Значимый вклад в реализацию этих заделов вносят научные организации, медицинские университеты и национальные медицинские исследовательские центры», — отметила Елена Попова.
Силиконы — соединения, содержащие атомы кремния, кислорода, углерода и водорода, — благодаря эластичности, устойчивости к нагреву и безопасности для человека широко используются при производстве медицинских изделий, кухонных принадлежностей, герметиков, смазок, а также высокотехнологичных покрытий для самолетов. При их производстве используют реакцию гидросилилирования, для которой традиционно необходимы платиновые катализаторы. Однако многие существующие системы одноразовые, а частицы платины могут оставаться в готовом продукте.
«Предложенную технологию можно легко масштабировать в периодическом и проточном (непрерывном) режимах. Сконструированный нами проточный реактор прост в сборке и эффективен в эксплуатации. Он позволяет не только решить проблемы тепло- и массопереноса и поддерживать строго постоянные условия реакции, но и автоматически разделять продукты и каталитическую систему, а также обеспечить непрерывный синтез искомых соединений. Сейчас мы продолжаем наши исследования как по разработке новых каталитических систем, расширяющих применимость метода, так и по усовершенствованию технологии проведения таких процессов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ашот Арзуманян, кандидат химических наук, заведующий лабораторией функциональных элементоорганических соединений № 133 ИНЭОС РАН, ведущий научный сотрудник группы № 6 «Катализ в кремнийорганической химии» ИНХС РАН
В ходе вебинара эксперты отдела организации и сопровождения проектов Фонда подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологий и результатах, обязательствах заказчика, включая софинансирование, а также представили практические рекомендации по подаче заявок.
Внутренние алкены получают из концевых алкенов с помощью изомеризации — реакции, при которой двойная связь перемещается внутрь углеродной цепи. Традиционно для этого используют комплексы тяжелых металлов, однако такие катализаторы дороги, а после реакции продукты требуют дополнительной очистки.
«В дальнейшем мы планируем расширить область применения полученного катализатора на миграцию двойных связей в эфирах и азотсодержащих молекулах с непредельными остатками. Эти соединения широко используются в медицинской химии (например, для разработки противогрибковых препаратов), а также для защиты металлов от коррозии в нефтегазовой промышленности. Кроме того, мы хотим исследовать каскадные превращения, в которых изомеризация сочетается с последующим присоединением дополнительных фрагментов к молекуле, что позволит проводить многостадийные синтезы в одном реакторе без образования побочных продуктов со 100% экономией атомов. Параллельно мы ведем работы по синтезу аналогичных катализаторов на основе различных комбинаций металлов с целью найти наиболее активные и избирательные “ускорители” для новых превращений», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Селихов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории металлокомплексного катализа ИМХ РАН.
Соединения серы в топливе при сгорании превращаются в токсичные оксиды, которые загрязняют атмосферу и способствуют образованию кислотных дождей. Традиционная гидроочистка требует высоких температур и давления, поэтому ученые ищут более простые и экономичные способы удаления серы.
«Сочетание дешевых материалов, мягких условий и высокой эффективности делает разработку экономически конкурентоспособной и позволяет легко ее масштабировать. В дальнейшем мы планируем разработать системы, которые смогут эффективно окислять соединения серы кислородом воздуха, чтобы уйти от использования перекиси водорода и, тем самым, дополнительно существенно снизить себестоимость процесса», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Маргарита Гольдберг, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории композиционных керамических материалов и биоматериалов ИМЕТ РАН
Фотохимические реакции лежат в основе многих природных процессов — от зрения до фотосинтеза. Они также важны для создания светочувствительных материалов для биомедицины, оптоэлектроники и солнечной энергетики. Однако моделирование таких процессов с помощью высокоточных квантовохимических методов требует огромных вычислительных ресурсов и может занимать месяцы.
«Мы разработали вычислительный инструмент нового поколения, способный кратно ускорить и удешевить разработку биомедицинских технологий: новых светящихся меток для ранней диагностики заболеваний, оптогенетических инструментов для исследования мозга и светочувствительных белков с программируемыми свойствами. Принципиально важно, что такой подход радикально снижает зависимость от дорогостоящего и длительного экспериментального скрининга, делая передовые биотехнологии доступнее. В перспективе предложенный метод можно будет применять для моделирования фотохимических процессов в зрительных белках и других биологических системах, где критически важна высокая точность расчетов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Боченкова, кандидат физико-математических наук, заведующая лабораторией квантовой фотодинамики и доцент кафедры физической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
МАХ |
ВК |
ДЗЕН