avatar
РНФ
Переслано от Минобрнауки России
21.08.2026 14:27
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻

Подробнее:
📍 о новом методе борьбы с осложнениями диабета 2-го типа;
📍 о взаимодействии частиц солнечного ветра с лунным реголитом;
📍 об обнаружении останков Дмитрия Донского в Кремле;
📍 о технологии извлечения меди из труднообогатимых руд;
📍 о «зеленых» катализаторах для производства силиконов;
📍 о новом веществе для очистки дизельного топлива.

emojiМАХ | emojiВК | emojiДЗЕН
3
👍 2
1 912
avatar
РНФ
@RSF_news
21.08.2026 07:04
Исследователи из КФУ разработали модель, которая помогает подобрать оптимальные условия добычи тяжелой нефти с помощью перегретого пара и углекислого газа. Такой подход делает вязкое сырье более текучим и облегчает его извлечение из пласта. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

Тяжелую 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.


Авторы воспроизвели в лаборатории условия, близкие к пластовым, и сравнили воздействие водяного пара в присутствии азота и углекислого газа. Оказалось, что CO₂ значительно ускоряет разрушение тяжелых компонентов нефти — асфальтенов.

В присутствии углекислого газа и пара асфальтены превращались в более легкие соединения в 9 раз быстрее, чем при использовании инертного газа. Комбинация также способствует снижению вязкости нефти и улучшению проницаемости породы.

На основе экспериментальных данных ученые создали кинетическую модель, которая с точностью до 93% предсказывает изменение состава нефти при разных температурах и концентрациях CO₂. Это позволит заранее рассчитывать оптимальные режимы закачки пара и углекислого газа и повышать эффективность добычи при меньших затратах энергии и воды.

«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


Результаты опубликованы в Fuel

Подробнее — в материале ТАСС

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
6
🔥 4
4
👍 1
👎 1
2 1.4K
avatar
РНФ
@RSF_news
20.08.2026 16:09
РНФ подвел итоги конкурсов проектов по разработке востребованных медицинских изделий и инновационного медицинского оборудования

Подведены итоги конкурса проектов ориентированных и прикладных научных исследований по разработке радиоэлектронной аппаратуры с целью обеспечения потребности отечественного здравоохранения в наиболее востребованных медицинских изделиях и инновационном медицинском оборудовании.

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.


Победителями стали коллективы НИУ «МИЭТ», ООО «Нейроимпланты Элвис» и Университета «ЛЭТИ».

Гранты выделяются на реализацию проектов в интересах квалифицированных заказчиков в 2026–2028 годах

Размер одного гранта Фонда составит до 80 млн рублей в год для реализации проекта с обязательным софинансированием со стороны квалифицированного заказчика в размере не менее 10% от суммы гранта Фонда.

Список победителей доступен на сайте РНФ

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда #конкурсыРНФ
6
👎 2
🔥 2
👏 2
1
28 2.7K
avatar
РНФ
@RSF_news
20.08.2026 13:17
Елена Попова приняла участие в заседании коллегии Минздрава России по развитию медицинской науки

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.

Заместитель генерального директора РНФ Елена Попова выступила с докладом о мерах поддержки медицинских научных исследований Российским научным фондом. В своем выступлении она отметила значительное количество проектов фундаментального и прикладного характера в области медицины, поддерживаемых Фондом, подчеркнув важность обеспечения полного контура поддержки перспективных проектов, обеспечив преемственность проекта при переходе от одной стадии зрелости к другой.

Особое внимание было уделено проектам медицинского направления, выполняемым в рамках грантов памяти Евгения Велихова, а также в рамках реализации мероприятий национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, в том числе в части разработки медицинского оборудования.

«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.

По итогам обсуждения принято решение коллегии о подготовке соглашения о сотрудничестве между РНФ и Минздравом России в целях приоритезации и внедрения востребованных системой здравоохранения научных разработок, тематической кооперации, исключения дублирования финансирования проектов и объединения компетенций в области научной экспертизы.

Фото: Минздрав России

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
🔥 8
👍 5
4
👎 1
3 1.7K
avatar
РНФ
@RSF_news
20.08.2026 07:05
Химики из ИНЭОС РАН, ИНХС РАН и ИОХ РАН разработали катализаторы для более простого и экологичного производства силиконов. Новые системы на основе солей платины и воды работают при комнатной температуре, позволяют получать чистые продукты и могут использоваться многократно. Работа поддержана грантами Российского научного фонда.

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.


Авторы растворили коммерчески доступную соль платины в воде и получили каталитическую систему, которая работает на границе водного и органического слоев. Реагенты и катализатор при этом не смешиваются, поэтому после реакции их легко разделить, а готовый силикон не требует дополнительной очистки от металла.

Новый катализатор эффективно работает при комнатной температуре и показывает высокую активность в сотне реакций с различными исходными веществами. Для наиболее сложных соединений ученые добавили бромид калия — соль, которая стабилизирует активные частицы платины и расширяет область применения системы.

Катализатор можно использовать повторно — даже после 15 циклов он сохраняет эффективность. Кроме того, разработку удалось адаптировать для проточного реактора, который автоматически разделяет продукты и каталитическую систему и позволяет организовать непрерывный синтез. Такой подход потенциально снижает расход платины, затраты на производство и нагрузку на окружающую среду.

«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


Результаты опубликованы в Angewandte Chemie International Edition

Подробнее — на сайте РНФ

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
🔥 8
👍 6
5
😱 1
15 2.4K
avatar
РНФ
@RSF_news
19.08.2026 11:24
РНФ провел вебинар в рамках конкурса по отбору технологических предложений по направлению «Биоэкономика»

19 августа Российский научный фонд провел вебинар по участию в конкурсе для отбора технологических предложений в области биоэкономики.

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.


Представители отраслевых организаций узнали о модели взаимодействия с Фондом и специфике отбора технологических предложений.

Запись вебинара доступна по ссылке.

Презентация доступна по ссылке.

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
3
👍 3
1
5 1.8K
avatar
РНФ
@RSF_news
19.08.2026 07:04
Исследователи из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН разработали новый способ получения внутренних алкенов — важных компонентов ароматизаторов, пищевых добавок и лекарственных средств. Вместо дорогостоящих катализаторов на основе тяжелых металлов ученые использовали комплекс кальция и натрия. Работа поддержана Российским научным фондом.

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.


Авторы создали катализатор, в котором ионы кальция и натрия окружены специально разработанными органическими лигандами. Два биогенных металла действуют совместно, обеспечивая эффективное перемещение двойной связи.

Новый катализатор превращает один из исходных алкенов во внутренний с эффективностью 98% всего за пять минут при комнатной температуре. Работоспособность метода подтвердили на нескольких десятках различных алкенов.

Разработку также испытали в синтезе исходного соединения для противоопухолевого препарата. Новый подход может стать более доступной и экологичной альтернативой системам на основе тяжелых металлов.

 «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.


Результаты опубликованы в Chemical Science

Подробнее — в материале ТАСС

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
7
4
👍 3
3 1.7K
avatar
РНФ
@RSF_news
18.08.2026 14:47
Транспортная отрасль переживает масштабную технологическую трансформацию: на дорогах появляются беспилотные автомобили, железнодорожный транспорт становится интеллектуальнее, а ученые работают над новым поколением сверхзвуковых самолетов. Цифровые технологии позволяют не только управлять транспортными системами, но и прогнозировать их техническое состояние, предотвращая поломки и аварии.

За этими решениями стоят годы исследований — от разработки алгоритмов автономного движения и цифровых двойников до изучения турбулентности, звукового удара и создания интеллектуальных систем мониторинга железнодорожной инфраструктуры.

При поддержке РНФ ученые из разных регионов страны развивают технологии беспилотного транспорта, которые в будущем могут сделать его безопаснее, эффективнее и доступнее.

Об актуальных разработках рассказывают грантополучатели РНФ Вячеслав Морозов, кандидат технических наук, доцент Тюменского индустриального университета, Кирилл Святов, кандидат технических наук, декан Ульяновского государственного технического университета, и Станислав Истомин, кандидат технических наук, доцент Омского государственного университета путей сообщения.

Читайте материалы на ресурсах Фонда:

Сайт РНФ
Статьи ВКонтакте
Журнал «Открывай с РНФ» (№ 34)

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ОткрывайсРНФ
🔥 7
5
👍 3
2
5 1.7K
avatar
РНФ
@RSF_news
18.08.2026 07:02
Исследователи из ИМЕТ РАН с коллегами разработали катализатор, который позволяет удалять из дизельного топлива более 99% серы. В основе разработки — доступный и безопасный гидроксиапатит с нанесенными на его поверхность соединениями молибдена. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

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.


Авторы модифицировали гидроксиапатит ионами молибдата, в результате чего на его поверхности сформировались активные фосфомолибдатные кластеры. В качестве окислителя ученые использовали перекись водорода, которая в ходе реакции превращается в воду.

Новый катализатор за восьмичасовой цикл удалил из образца реального дизельного топлива более 99% серы. При этом процесс проходил при температуре 70 °C и атмосферном давлении, что значительно мягче условий традиционной гидроочистки.

Даже после пяти последовательных циклов использования материал сохранял высокую активность. Сочетание доступного сырья, мягких условий и возможности многократного применения делает технологию перспективной для масштабирования.

«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


Результаты опубликованы в Separation and Purification Technology

Подробнее — в материале РИА Новости

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #инженерныенауки
8
🔥 6
4
👍 2
👎 1
10 1.8K
avatar
РНФ
@RSF_news
17.08.2026 07:02
Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали метод машинного обучения, который позволяет в тысячи раз ускорить моделирование сложнейших фотохимических реакций. Алгоритм помогает проследить, как молекулы перестраиваются под действием света, и определить возможные пути их превращения. Работа поддержана Российским научным фондом.

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.


Авторы усовершенствовали ранее разработанную нейросеть с помощью трансферного обучения: сначала модель обучили на данных менее точного метода, а затем дообучили на небольшой выборке сверхточных квантовохимических расчетов.

На примере катиона метаниминия ученые смогли полностью проследить сверхбыструю реакцию под действием света. Исследователи обнаружили семь конкурирующих каналов распада молекулы и определили, как она последовательно проходит через несколько возбужденных состояний.

Новый подход позволяет моделировать десятки тысяч траекторий за короткое время и с высокой точностью предсказывать продукты фотохимических превращений. Это открывает возможности для целенаправленного управления реакциями и ускоряет поиск новых светочувствительных материалов, а в перспективе — исследование механизмов зрения и фотосинтеза.

«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


Результаты опубликованы в Journal of Chemical Physics

Подробнее — в материале газеты «Коммерсант»

РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
10
👍 5
🔥 2
22 3.5K
avatar
РНФ
Переслано от Минобрнауки России
14.08.2026 14:47
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻

Подробнее:
📍 о получении клеток сердца из стволовых клеток;
📍 о свойствах «двумерного алмаза» и его переходе в графен;
📍 о находках, связанных с истоками муромской культуры;
📍 об обнаружении древних сейсмитов в Сибири;
📍 о предсказании улучшенного материала для катодов литий-ионных аккумуляторов;
📍 о подводном зонде для измерения толщины льда.

emoji МАХ | emoji ВК | emoji ДЗЕН
👍 7
4
3
🔥 1
2 1.7K

РНФ

14.7K
Официальный канал Российского научного фонда (РНФ)

Сайт: https://rscf.ru

ВК: https://vk.com/rnfpage
MAX: https://max.ru/RSF_news

Перечень РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67b31368d4acf04c85106076
Открыть в Telegram