Фундаментальная органическая химия
3D-Печать в современных химических исследованиях
  Показана возможность быстрого производства оптимизированного для конкретных экспериментов химического лабораторного оборудования методом трехмерной печати (3D printing). Продемонстрированы достоинства и недостатки данного подхода для создания химического оборудования из различных конструкционных пластиков и оценена пригодность ряда материалов для химических приложений: PP > PLA > ABS > PETG (PP — полипропилен, PLA — полилактид, ABS — акрилонитрилбутадиенстирол, PETG — полиэтилентерефталат-гликоль).
     Показана возможность быстрого производства оптимизированного для конкретных экспериментов химического лабораторного оборудования методом трехмерной печати (3D printing). Продемонстрированы достоинства и недостатки данного подхода для создания химического оборудования из различных конструкционных пластиков и оценена пригодность ряда материалов для химических приложений: PP > PLA > ABS > PETG (PP — полипропилен, PLA — полилактид, ABS — акрилонитрилбутадиенстирол, PETG — полиэтилентерефталат-гликоль).
Почему развитая страна не может жить без органической химии
  
   
    Написать эту статью нас побудили два обстоятельства, которые, как мы надеемся, будут поняты и поддержаны нашими коллегами. Первое — любовь к своей профессии, которой мы посвятили жизнь и которой мы гордимся, считая ее творческой, бесконечно интересной и необходимой людям. Второе – бедственное состояние органической химии в стране, которая дала миру блестящую плеяду химиков-органиков – А.М. Бутлерова, В.В. Марковникова, Н.Н. Зинина, А.Е. Фаворского, А.М. Зайцева, А.Е. Чичибабина, Н. Д. Зелинского, И.Н. Назарова, А.Н. Несмеянова и многих других. Без этих имен невозможно представить историю органической химии.
           
                          
 Современный органический синтез
_w187_h240.jpg) Органическая химия является наиболее востребованной областью современной науки для повышения качества жизни человека, сохранения здоровья, создания новых поколений лекарственных препаратов, в том числе для профилактики и лечения социально-значимых заболеваний. Большинство существующих в настоящее время промышленных процессов связано с получением и переработкой органических веществ. Именно органические молекулы составляют и будут составлять важнейшую основу как топливно-энергетического комплекса (переработка углеводородов), так и ближайшие приоритеты по развитию химической промышленности.
    Органическая химия является наиболее востребованной областью современной науки для повышения качества жизни человека, сохранения здоровья, создания новых поколений лекарственных препаратов, в том числе для профилактики и лечения социально-значимых заболеваний. Большинство существующих в настоящее время промышленных процессов связано с получением и переработкой органических веществ. Именно органические молекулы составляют и будут составлять важнейшую основу как топливно-энергетического комплекса (переработка углеводородов), так и ближайшие приоритеты по развитию химической промышленности.
Исследование механизмов реакций
  
Метод электронной микроскопии, хорошо зарекомендовавший себя в материаловедении, гетерогенном катализе, металлургии и ряде других областей, в настоящее время привлекает все большее внимание специалистов в области тонкого органического синтеза. Современные возможности прямой визуализации микро- и нанообъектов, пригодной для исследования высокочувствительных к электронному пучку органических молекулярных и гибридных систем, расширяют области применения электронной микроскопии в химии. Описаны репрезентативные примеры электронно-микроскопических исследований, находящихся на стыке органического синтеза и катализа.
 
                         
                        