Нет товаров для сравнения
С 28 декабря по 08 января - выходные дни
26.12.2022
С 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года компания не работает.
Все заявки и заказы будут обработаны после праздников.
С Новым Годом и Рождеством!
Возможно увеличение сроков доставки
15.12.2022
Предновогодний ажиотаж, пробки, снегопады - всё это влияет на сроки доставки. В данный момент транспортные компании испытывают повышенные нагрузки, в связи с этим стандартные сроки доставки могут быть увеличены. В текущих условиях мы не можем гарантировать быструю срочную доставку. Просьба с пониманием отнестись к данной информации и планировать заказы заранее.
В связи с эпидемией ГРИПП и ОРВИ клиентский отдел работает в удаленном режиме
12.12.2022
Сотрудники офиса переведены на удаленный режим работы. Для приобретения товара пользуйтесь доставкой курьером и в пункты выдачи. Склад продолжит отгружать товары на доставку в обычном режиме.
После перебоев с поставками на складе снова в появился тальк Finntalc M-15 финского производства.
28.11.2022
После перебоев с поставками на складе снова в появился тальк Finntalc M-15 финского производства.
Поступление Акриламида, Дибутилфталата и Этилендиамина
10.11.2022
На склад поступили следующие востребованные реактивы: Акриламид в фасовке 250 гр, а также Дибутилфталат и Этелиендиамин в фасовке по 1 литру.
В России предложили способ переработки углекислого газа в полезные вещества
16.01.2023
Перерабатывать углекислый газ в полезные химические продукты помогут катализаторы, разработанные в Томском политехническом университете (ТПУ), считают ученые университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Потенциальный прорыв в термоядерной энергетике?
13.12.2022
Ученые из США сообщили о положительном приросте энергии в лазерной термоядерной установке NIF.
Химики СПбГУ научились управлять люминесценцией кристаллов
03.12.2022
Ученые Санкт-Петербургского государственного и Томского политехнического университетов разработали метод для управления излучением металлорганических соединений.
Прозрачная древесина сможет стать экологически чистой заменой полиэтилена
05.11.2022
Ученые нашли биоразлагаемую замену полиэтилену: это прозрачная древесина, которая, не уступая аналогу в прочности, значительно превосходит его экологически.
Химики синтезировали циклический полипорфирин с 24 звеньями
19.10.2022
Британские химики с помощью темплатного синтеза получили полипорфириновый циклический олигомер, состоящий из 24 порфириновых звеньев и одной бутадииновой связки. Ученые изучили способность полученного вещества поглощать излучение и флуоресцировать, а еще посмотрели на его молекулы под микроскопом.
|
Химики СПбГУ научились управлять люминесценцией кристаллов
Разработка современных энергосберегающих технологий — одно из важнейших направлений исследований в связи с постоянным ростом потребления электроэнергии жителями планеты. На текущий момент самым энергоэффективным источником света считаются органические светодиоды (OLED), которые используются в большинстве дисплеев всем известных электроприборов — от фитнес-браслетов до смартфонов, фотоаппаратов и телевизоров. При этом одними из наиболее перспективных светоизлучающих материалов, используемых в изготовлении OLED-устройств, являются металлорганические соединения — химические соединения, в молекулах которых атом металла непосредственно связан с одним или несколькими атомами углерода. Такие соединения уже нашли применение в светоизлучающих слоях OLED-устройств, в люминесцентных сенсорах и биологических метках, используемых в медицине. Однако диоды синего свечения в таких устройствах служат меньше красных и зеленых, поэтому сегодня химики активно занимаются созданием новых эффективных источников видимого излучения. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с химиками из ТПУ синтезировали люминесцирующий материал нового типа и нашли способ управления его излучением. Как отмечает руководитель исследования, доцент кафедры физической органической химии СПбГУ Михаил Кинжалов, зачастую оптические свойства металлорганических соединений определяются не только их молекулярной структурой, но и системой связей между молекулами. Так, молекулы вещества соединяются в супрамолекулярные ансамбли, а изменение взаимного расположения молекул в этой структуре может привести к изменению свойств всего материала, сделав его эффективнее. В качестве основы для новых молекул ученые взяли органические соединения платины — в них атом металла и органический фрагмент работают как единая система, что приводит к улучшению оптических свойств. Чтобы увеличить силу свечения, необходимо увеличить жесткость вещества — этой цели удалось достичь за счет вовлечения молекул люминофора в супрамолекулярный ансамбль, построенный за счет межмолекулярного галогенного связывания атомов иода и хлора. «Как стало ясно во время исследования, при замене одного органического растворителя на другой во время процесса кристаллизации можно получить люминофор с другими оптическими свойствами. Например, если заменить растворитель хлороформ на ацетонитрил, вместо зеленого люминофора мы получим оранжевый. При этом оба вещества будут иметь одинаковые состав и молекулярную структуру, а разница в цвете излучения объясняется разным взаимным расположением молекул в кристаллах и их взаимодействием друг с другом», — рассказал Михаил Кинжалов. С помощью рентгеноструктурных исследований ученые установили, что в кристаллах оранжевого люминофора наблюдается межмолекулярное взаимодействие атомов платины двух соседних молекул, а в зеленом люминофоре такие «отношения» отсутствуют. Кроме того, химики СПбГУ обнаружили, что эффективность свечения оранжевого люминофора в 24 раза превосходит этот показатель у зеленого вещества. Эксперименты подтвердили, что повышение эффективности люминесценции носит систематический характер и обусловлено взаимодействием между атомами платины. Таким образом, изменяя условия кристаллизации вещества, химики могут управлять люминесценцией заданных веществ. Однако, по словам руководителя исследования Михаила Кинжалова, универсального способа получения кристаллов люминофоров с заданными оптическими характеристиками пока не существует. Для этого необходимо больше экспериментальных данных о влиянии тех или иных нековалентных связей на свойства веществ. Ученые СПбГУ планируют создать технологию, которая позволит контролируемо управлять свечением веществ и тем самым осуществить переход к ресурсосберегающей энергетике за счет использования органических источников света. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, были опубликованы в международном научном журнале ACS Omega Источник: Пресс-служба СПбГУ
К другим статьям |