85 Н.А. Плате 90 лет ИНХС РАН
Десятилетие науки и технологий Международная выставка-форум «Россия»

 

Мы в социальных сетях:

 

telegram    OK    VK

 


Главная

Печать E-mail

Лаборатория "Синтеза селективно-проницаемых полимеров" (№ 23)

Хотимский Валерий СамуиловичЗав. лабораторией к.х.н. Хотимский Валерий Самуилович

+7 (495) 647-59-27 доб. 211, 205

Краткое описание

Исследования лаборатории «Синтеза селективно-проницаемых полимеров» направлены на развитие теоретических и прикладных аспектов направленного синтеза функциональных полимеров и мембранного материаловедения. Работы лаборатории сосредоточены на изучении процессов образования новых полимерных стекол и эластомеров с высокой избирательной проницаемостью газов и паров органических соединений, установлении связей «химическое строение - структура макромолекул - физико-химические характеристики - функциональные свойства полимеров» и на создании полимерных материалов с комплексом свойств, необходимых для применения в конкретных областях мембранного разделения (газо- и паро-разделения, первапорации, нанофильтрации).

Для перспективных мембранообразующих полимеров в лаборатории осуществляются разработки приемлемых к масштабированию методов синтеза мономеров и полимеров и совместные работы по созданию новых полимерных мембран и мембранных процессов.

Лаборатория активно сотрудничает с российскими и зарубежными научными институтами, университетами и научными центрами промышленных фирм. Лаборатория – участник ряда международных и российских программ: INTAS, INCO Copernicus, FP6, FP7, РФФИ, ФЦП.

Патенты

  1. Э. Г. Новицкий, Г. А. Дибров, В. П. Василевский, А. В. Волков, А. А. Лысенко, В. С. Хотимский, В. В. Волков, Композиционная мембрана на основе высокопроницаемых стеклообразных полимеров, Патент РФ № 2491983 от 10.09.2013
  2. В. В. Волков, А. В. Волков, И. Л. Борисов, В. С. Хотимский, Е. Ш. Финкельштейн, Н. В. Ушаков. Способ выделения и концентрирования органических  веществ из водных сред. Патент РФ №2435629, 10.12.2012.
  3. В. В. Тепляков, Д. А. Сырцова, А. В. Яковлев, А. Ю. Голуб, В.С. Хотимский, Е.Г. Литвинова, М. Г. Шалыгин. Газоразделительный модуль для разделения биогаза на основе композиционной мембраны. Патент РФ № 104088, 10.05.2011.
  4. В. В. Тепляков, Д. А. Сырцова, А. В. Яковлев, А. Ю. Голуб, В. С. Хотимский, Е. Г. Литвинова. Способ изготовления композиционной газоразделительной полимерной мембраны с селективным непористым слоем из политриметилсилилпропина. Патент РФ № 2429054, 20.09.2011.
  5. В. В. Волков, А. В. Волков, И. Л. Борисов, В. С. Хотимский, Е. А. Андрюшин. «Способ первапорационного выделения с одновременным концентрированием органических веществ и устройство для его осуществления». Патент РФ №2408416, 10.01.2011.
  6. В. В. Волков, А. В. Волков, И. Л. Борисов, В. С. Хотимский. «Способ выделения и концентрирования органических веществ из водных сред». Патент РФ №2432984, 10.11.2011.
  7. С. Е. Царьков, А. В. Волков, В. С. Хотимский, А. Б. Гильман, Ю. В. Костина. «Способ нанофильтрационного разделения жидких органических смесей». Патент РФ №2428243, 10.09.2011.
  8. P. H. M. Feron, V. V. Volkov, V. S. Khotimsky, V. V. Teplyakov. «Membrane gas separation». US Patent № 7591878, 22.09.2009.
  9. А. В. Волков, В. С. Хотимский, В. В. Паращук, Д. Стаматиалис, М. Весслинг, В. В. Волков, Н. А. Платэ. «Способ нанофильтрационного разделения жидких органических смесей»; Патент РФ №2297975 (2007);
  10. P. H. M. Feron, V. V. Volkov, V. S. Khotimsky, V. V. Teplyakov. «Membrane gas separation»; Патент NL1026537 (PCT/NL2005/000465);
  11. А. А. Суровцев, Н. В. Петрушанская, О. П. Карпов, В. С. Хотимский, Е. Г. Литвинова. «Способ получения 4-метил-2-пентина»; Патент РФ №2228323 (2004);
  12. В. В. Волков, О. И. Бузин, Н. В. Ушаков, Е. Ш. Финкельштейн, В. С. Хотимский, Е. Г. Литвинова, «Композиция на основе поликарбосиланов для изготовления мембраны и способ изготовления мембраны на основе этой композиции»; Патент РФ № 2 263 691 (2003);
  13. Н. А. Платэ, В. С. Хотимский, Е. Г. Литвинова. «Способ получения поли-1-(триметилсилил)пропина-1»; Патент РФ № 1690365 (1998);
  14. В. С. Хотимский, Н. Н. Фатеев, Т. Секей, И. Бертоти, А. Тот. «Способ модификации газоразделительных мембран»; Патент РФ № 2072890 (1993);
  15. A. Tóth, I. Bertóti, T. Székely, V. S. Khotimsky, N. N. Fateiev. «Method for Modification of Gas Separation Membranes»; Hungarian Patent 211 184 (1993);
  16. Е. Г. Литвинова, А. Г. Тимохов, Н. Н. Фатеев, В. С. Хотимский, Д. И. Словецкий, Н. А. Платэ. «Способ модификации газоразделительных мембран»; Патент РФ № 2001665 (1993);
  17. В. М. Мелехов, Н. В. Петрушанская, Е. Г. Литвинова, Г. В. Рощева, В. Б. Федотов, В. С. Хотимский, В. Ш. Фельдблюм. «Способ получения триметилсилилпропина»; Патент РФ № 1823457 (1991).

Обзоры/монографии

  1. А. В. Волков, В. В. Волков, В. С. Хотимский. «Мембраны на основе поли-1-триметилсилил-1-пропина для разделения жидкостей»; Высокомолек. соед., Т.51, №11, 2009, C.2113-2128.
  2. В. В. Волков, А. Г. Фадеев, В. С. Хотимский, О. И. Бузин, М. В. Цодиков, Ф. А. Яндиева, И. И. Моисеев. «Экологически чистое топливо из биомассы»; Рос. Хим. Ж., 6, 71-82 (2003).
  3. Т. -Ч. Ким, В. С. Хотимский, В. В. Тепляков. «Селективный перенос неорганических газов и С14 углеводородов в мембранных средах на основе поликремнийолефинов»; М.2002: Препринт/МИФИ, 009-2000.
  4. Н. А. Платэ, В. С. Хотимский, В. В. Тепляков, Ю. П. Ямпольский. «Некоторые возможности газоразделительных мембран для создания экологически чистых производств»; Успехи химии, 60, 559 (1991).
  5. N. A. Platé, V. S. Khotimsky, S. G. Durgaryan, V. V. Teplyakov, Yu. P. Yampolskii. «Novel Poly((siliconolefins) for Gas Separations»; J.Membr. Sci., 62, 289-304 (1991).
  6. Н. А. Платэ, В. С. Хотимский, Е. М. Антипов, В. В. Тепляков, Ю. П. Ямпольский. Поликремнийуглеводороды - синтез, структура и газоразделительные свойства, Высокомол. соед. Сер. А, 32, 1123 (1990).

Статьи

  1. А. А. Kossov, А. А. Yushkin, V. S. Khotimskiy, А.V. Volkov. «Study of Accessieble Free Volume and Transport Properties of TFPS-co-TMSP Copolymer. Petroleum Chemistry, 2015, vol. 55, №10, 269-277
  2. А. О. Малахов, Г. А. Дибров, Е. Г. Литвинова, Э. Г. Новицкий. «Газопроницаемость гомогенных и композиционных мембран из смесей политриметилсилилпропина и политриметилвинилсилана». Мембраны и мембранные технологии, 2015, том 5, №4, с.291-297
  3. A. V. Volkov, S. E. Tsarkov, A. B. Gilman, V. S. Khotimsky, V. I. Roldughin, V. V. Volkov. «Surface modification of PTMSP membranes by plasma treatment: Asymmetry of transport in organic solvent nanofiltration»; Advances in Colloid and Interface Science 222 (2015) 716-727
  4. A. Yushkin, A. Grekhov, S. Matson, M. Bermeshev, V. Khotimsky, E. Finkelstein, P. M. Budd, V. Volkov, T. J. H. Vlugt, A. Volkov. «Study of glassy polymers fractional accessible volume (FAV) by extended method of hydrostatic weighing: Effect of porous structure on liquid transport»; Reactive and Functional Polymers, 86 (2015) 269-281
  5. A. A. Kossov, V. S. Khotimskiy. «Novel fluorine-functionalized 1,2-disubstituted polyacetylene – Poly(1-(3,3,3-trifluoropropyldimethylsilyl)-1-propyne). Synthesis, microstructure and gas transport properties»; Polymer. 2014. V. 55 (4), pp. 989-994.
  6. Ю. В. Иванова, Г. А. Шандрюк, D. Roizard, D. Barth, В. С. Хотимский. «Синтез сополимеров поливинильтриметилсилан-привполиэтиленгликоль и газоразделительные свойства мембран на их основе»; Высокомолек. Соед., Сер. Б. 2014. Т. 56 (3), сс. 1-9.
  7. A. Volkov, A. Yushkin, Y. Kachula, V. Khotimsky, V. Volkov. «Application of negative retention in organic solvent nanofiltration for solutes fractionation»; Sep. Pur. Tech. 2014. V.124. pp.43-48.
  8. I. L. Borisov, A. O. Malakhov, V. S. Khotimsky, E. G. Litvinova, E. Sh. Finkelshtein, N. V. Ushakov, V. V. Volkov. «Novel PTMSP-based membranes containing elastomeric fillers: Enhanced 1-butanol/water pervaporation selectivity and permeability»; J. Memb. Sci. 2014. V. 466. pp. 322-330.
  9. А. А. Коссов, А. В. Ребров, В. Д. Должикова, В. С. Хотимский. «Синтез и свойства гомо- и сополимеров трифторпропилдиметилсилил-1-пропина с триметилсилил-1-пропином»; Высокомолек. Соед., Сер. Б, 2013, Т. 55, № 5, сс. 568-576.
  10. A. V. Yakovlev, M. G. Shalygin, S. M. Matson, V. S. Khotimskiy, V. V. Teplyakov. «Separation of diluted butanol–water solutions via vapor phase by organophilic membranes based on high permeable polyacetylenes»; J. Membr. Sci. 2013, V.434, pp. 99-105.
  11. A. Volkov, A. Yushkin, A. Grekhov, A. Shutova, S. Bazhenov, S. Tsarkov, V. Khotimsky, T. J. H. Vlugt, V. Volkov. «Liquid permeation through PTMSP: One polymer for two different membrane applications»; J. Membr. Sci. 2013, V. 440, pp. 98-107.
  12. Г. Б. Васильев, М. В. Миронова, Е. Г. Литвинова, В. В. Волков, В. С. Хотимский, В. Г. Куличихин. «Реологические свойства растворов поли-1-триметилсилил-1-пропина»; Высокомолек. Соед., 2013, Т. 55, № 8, сс. 1078-1085.
  13. D. Roizard, Y. Kiryukhina, A. Masalev, V. Khotimskiy, V. Teplyakov, D. Barth. «Development of vinylic and acetylenic functionalized structures based on high permeable glassy polymers as membrane materials for gas mixtures separation»; J. of Physics: Conf. Ser., 2013, V. 416, conference 1, pp. 1-7.
  14. S. E. Tsar’kov, A. O. Malakhov, E. G. Litvinova, and A. V. Volkov. «Nanofiltration of Dye Solutions through Membranes Based on Poly(trimethylsilylpropyne)»; Petroleum Chemistry, 2013, Vol. 53, No. 7, pp. 537–545.
  15. E. Yu. Sultanov, A. A. Ezhov, S. M. Shishatskiy, K. Buhr, V. S. Khotimskiy. «Synthesis, characterization and properties of poly(1-trimethylsilyl-1-propyne)-block-poly(4-methyl-2-pentyne) block copolymers»; Macromolecules, 2012, V. 45, pp. 1222–1229.
  16. S. M. Matson, K. Rätzke, M. Q. Shaikh, E. G. Litvinova, S. M. Shishatskiy, K. -V.  Peinemann, V. S. Khotimskiy. «Macrochain configuration, stucture of free volume and transport properties of poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) and poly(1-trimethylgermyl-1-propyne)»; Polym. Sci., Ser. A, 2012, V. 54, No. 8, pp. 671–677.
  17. S. Tsarkov, V. Khotimskiy, P. M. Budd, V. Volkov, J. Kukushkina, A. Volkov. «Solvent nanofiltration through high permeability glassy polymers: effect of polymer and solute nature»; J. Membr. Sci., 2012, V. 423-424, pp. 65-72.
  18. A. V. Yakovlev, M. G. Shalygin, S. M. Matson, E. G. Litvinova, V. S. Khotimsky, V. V. Teplyakov. «The recovery of lower alcohols from dilute aqueous solutions by vapor phase membrane separation method»; Procedia Engineering, 2012, V. 44, pp. 1060-1062.
  19. S. M. Matson, E. G. Litvinova, E. Y. Sultanov, A. A. Ezhov, V. S. Khotimskiy. «Transport Properties and Submolecular Organization in High Permeable 1,2-Disubstituted Polyacetylenes»; Procedia Engineering, 2012, V. 44, pp. 948-949.
  20. I. Ivanova, D. Roizard, D. Barth, S. Shishatskiy, V. Khotimskiy. «CO2 Selective Membrane Materials on the Basis of Poly(Vinyltrimethylsilane)-graft-poly(Ethylene Glycol)»; Procedia Engineering, 2012, V. 44, pp. 869-870.
  21. A. Volkov, V. Vasilevsky, A. Lysenko, A. Runstraat, S. Matson, V. Khotimskiy. «High Pressure/Temperature Membrane Contactors for CO2 Capture Processes»; Procedia Engineering, 2012, V. 44, pp. 332-334.
  22. A. Volkov, S. Tsarkov, V. Khotimskiy, P.M. Budd. High Permeability Glassy Polymers for OSN: Effect of Solvent, Solute and Polymer Structure. Procedia Engineering, 2012, V. 44, pp. 1619-1621.
  23. Y. V. Kiryukhina, V. S. Khotimskiy, V. V. Tepliakov, D. Roizard, D. Barth. «Synthesis and CO2 sorption in poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) and polyvinyltrimethylsilane containing ethylene oxide groups and N-butylimidazol-based «ionic liquids» groups»; Desalination and Water Treatment Science and engineering. V.35, 2011. p. 255-262.
  24. М. Г. Шалыгин, А. В. Яковлев, В. С. Хотимский, Л. Г. Гасанова, В. В. Тепляков. «Мембранные контакторы для кондиционирования биогаза»; Мембраны и мембранные технологии, 2011, Т. 1, №3, сс. 180-190.
  25. А. В. Яковлев, М. Г. Шалыгин, С. М. Матсон, В. С. Хотимский, В. В. Тепляков. «Парофазное выделение бутанола из разбавленных водных растворов с использованием мембран из высокопроницаемых стеклообразных полимеров»; Мембраны и мембранные технологии, 2011, Т. 1, №4, сс. 305-312.
  26. A. Trusov, S. Legkov, L. J. P. Van den Broeke, E. Goetheer, V. Khotimsky, A. Volkov. «Gas/liquid membrane contactors based on disubstituted polyacetylene for CO2 absorption liquid regeneration at high pressure and temperature»; J. Membr. Sci., 2011, V. 383, № 1-2, pp. 241-249.
  27. E. Yu. Sultanov, V. S. Khotimskiy. «Living polymerization of 1-trimethylsilyl-1-propyne and 4-methyl-2-pentyne by NbCl5-based catalysts»; Macromol. Symp., 2010, V. 296, pp. 72-7615.
  28. С. Е. Царьков, А. А. Юшкин, В. С. Хотимский, А. В. Волков. «Нанофильтрация бинарных и тройных систем на основе водно-этанольных смесей через гидрофобные ПТМСП-мембраны»; Серия Критические технологии. Мембраны, 2010, №1(45), cc. 22-26.
  29. В. В. Тепляков, В. С. Хотимский, А. В. Яковлев, М. Г. Шалыгин, Л. Г. Гасанова, В. Б. Зенькевич, А. И. Нетрусов. «Мембранные системы для выделения энергоносителей из продуктов переработки органических отходов»; Катализ в промышленности, 2010, №5, cc. 95-103.
  30. Ю.В. Кирюхина, А.А. Масалев, Г.Н. Бондаренко, Е.Б. Крутько, D. Barth, D. Roizard, В.С. Хотимский. Получение поливинилтриметилсилана, модифицированного “ионными жидкостями”, и исследование сорбции СО2 в полимере. Серия Критические технологии. Мембраны, 2010, №2(46), cc. 25-31.
  31. A.V. Volkov, V.V. Parashchuk, D.F. Stamatialis, V.S. Khotimsky, V.V. Volkov, M. Wessling. High permeable PTMSP/PAN composite membranes for solvent Nanofiltration. J. Membr. Sci., 2009, V. 333, pp. 88-93.
  32. Ю.В. Костина, А.Б. Гильман, А.В. Волков, М.С. Пискарев, С.А. Легков, Е.Г.Литвинова, В.С.Хотимский, Г.Н.Бондаренко. Воздействие разряда постоянного тока на свойства поверхности мембраны из поли[1-(триметилсилил)-1-пропин]а. Химия Высоких Энергий, 2009, Т.43 , № 6 , сс. 566-568.
  33. Э.Ю.Султанов, М.Ю.Горшкова, Е.Н.Семенистая, В.С.Хотимский. "Живая" полимеризация 4-метил-2-пентина и 1-триметилсилил-1-пропина на катализаторе NbCl5-Ph4Sn. Высокомолек. Соед. Сер. Б, 50 (11), 2053-2057 (2008).
  34. А.А. Масалев, В.С.Хотимский, Г.Н.Бондаренко, М.В.Чиркова. Бромирование поли-1-триметилсилил-1-пропина различной микроструктуры и свойства бромсодержащих полимеров. Высокомолек. Соед. Сер. А., 50 (1), 47-53 (2008).
  35. D.A.Syrtsova, O.B.Borisevich, O.A.Shkrebko, V.V.Teplyakov, D.D.Grinshpan, V.S.Khotimskii, D.Roizard. The permeability of gases and light hydrocarbons through new polymeric composite membranes based on poly(1-trimethylsilylpropine). Separation and Purification Technology, 57 (3), 435-439 (2007).
  36. W.Yave, S.Shishatskiy, V.Abetz, S.Matson, E.Litvinova, V.Khotimskiy, K.-V.Peinemann. A Novel Poly(4-methyl-2-pentyne)/TiO2 Hybrid Nanocomposite Membrane for Natural Gas Conditioning: n-Butane/Methane Separation. Macromol. Chem. Phys. 208 (22), 2412-2418 (2007).
  37. W.Yave, K.-V.Peinemann, S.Shishatskiy, V.Khotimskiy, M.Chirkova, S.Matson, E.Litvinova, N.Lecerf. Synthesis, Characterization and Membrane Properties of Poly(1-trimethylgermyl-1-propyne) and its Nanocomposite with TiO2 . Macromol., 40 (25), 8991-8998 (2007).
  38. G.F.Kolbina, I.N.Shtennikova, A.E.Grishenko, V.S.Khotimsky. The effect of Solvent nature upon the optical anisotropy of poly-(1-trimethylsilyl-1-propyne). Eur. Polym. J., 43(2), 628-633 (2007).
  39. Г.Ф.Колбина, И.Н.Штенникова, А.Е.Грищенко, В.С.Хотимский. Влияние природы растворителя на оптическую анизотропию молекул поли(1-триметилсилил-1-пропина). Высокомолек. Соед. 11 (2006).
  40. I.N.Shtennikova, A.E.Grishchenko, N.A.Mikhailova, G.F.Kolbina, V.S.Khotimskiy. The studies of molecular structure of Poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) stereoisomers by the flow birefringence method. Eur. Polym. J., 42 (6), 1325-1329 (2006).
  41. A.V.Volkov, D.F.Stamatialis, V.S.Khotimsky, V.V.Volkov, M.Wessling, N.A.Platé. New membrane material for SRNF applications. Desalination, 199 (1-3), 251-252 (2006).
  42. V.Khotimskiy, M.Chirkova, E.Litvinova, M.Konrad, N.Lecerf, W.Yave, S.Shishatskiy, K.-V.Peinemann. Poly(1-trimethylgermyl-1-propyne): synthesis, characterisation and transport properties of pure polymers and nanocomposites. Desalination, 199 (1-3), 198-199 (2006).
  43. С.М.Матсон, Г.Н.Бондаренко, В.С.Хотимский. Сополимеризация 4-метил-2-пентина с 1-триметилсилил-1-пропином и 1-триметилгермил-1-пропином на каталитических системах на основе пентахлорида ниобия. Высокомолек. Соед. Сер. А, 48 (9), 1559-1565 (2006).
  44. A.V.Volkov, D.F.Stamatialis, V.S.Khotimsky, V.V.Volkov, M.Wessling, N.A.Platé. Poly[1-(trimethylsilyl)-1-propyne] as a solvent resistance nanofiltration membrane material. J. Membr. Sci., 281,351-357 (2006).
  45. М.В.Чиркова, П.В.Пивоваров, Е.Г.Литвинова, В.С.Хотимский. Химическая модификация поливинилтриметилсилана и поли(1-триметилсилил-1-пропина) с использованием высокореакционноспособных металлирующих агентов. Высокомолек. Соед., Сер. А, 48 (5), 778-788 (2006).
  46. В.Л.Ходжаева, В.Г.Заикин, В.С.Хотимский. Исследование сорбции паров дибутилфталата пленками поли(1-триметилсилил-1-пропина) методом ИК-Фурье спектроскопии. Высокомолек. Соед., Сер. А, 11 (2005).
  47. T.-J.Kim, I.S.Bryantseva, O.B.Borisevich, D.A.Syrtsova, V.S.Khotimsky, D.Roizard, V.V.Teplyakov. Synthesis and permeability properties of crosslinkable elastomeric poly(vinyl allyl dimethylsilane)s. J. Appl. Polym. Sci., 96 (3), 927-935 (2005).
  48. В.Г.Березкин, В.С.Хотимский, А.А.Королев, И.В.Малюкова, Т.П. Попова, В.Е. Ширяева, Ю.П. Ямпольский. Оценка коэффициентов диффузии органических сорбатов в политриметилсилилпропине методом капиллярной газовой хроматографии. Ж. Физ. Хим. 77, 1095-1103 (2003).
  49. V.V.Volkov, A.G.Fadeev, V.S.Khotimsky, E.G.Litvinova, Y.A.Selinskaya, J.D.McMillan, S.S.Kelley. Effects of Synthesis Conditions on the Pervaporation Properties of Poly[1-(Trimethylsilyl)-1-Propyne] Useful for Membrane Bioreactors. J. Appl. Polym. Sci., 91, 2271-2277 (2004).
  50. V.S.Khotimsky, D.Roizard, E.Favre, V.Teplyakov, L.Fefilatiev, N. Lagunstov. VOC's removal from water with a hybrid system coupling a PTMSP membrane module with a stripper. Desalination, 162, 41-46 (2004).
  51. В.С.Хотимский, А.Е.Грищенко, И.Н.Штенникова, Г.Ф.Колбина, Е.Г.Литвинова, М.Чиркова, Н.А.Михайлова. Оптическая анизотропия и термодинамическая жесткость стереизомеров ПТМСП. Высокомолек. соед. Сер. Б, 46 (2), 354-358 (2004).
  52. В.В.Волков, А.Г.Фадеев, О.И.Бузин, В.С.Хотимский, М.В.Цодиков, Ф.А.Яндиева, И.И.Моисеев. Экологически чистое топливо из биомассы. Рос. Хим. Ж., XLVII (6), 71-82 (2003).
  53. В.Л.Ходжаева, В.Г.Заикин, В.С.Хотимский. Особенности термоокисления политриметилсилилпропина. Изв. РАН, серия химическая, 6, 1261-1267 (2003).
  54. Réalisation et étude d'un module membranaire à base de PTMSP pour la séparation de COV dilués d'effluents gazeux, D. Roizard, E.Favre, V.Teplyakov, L.Fefilatiev, N.Lagunstov, V.Khotimsky. Récents Progrès en Génie des Procédés 89, 443-450 (2003).
  55. В.Г.Березкин, А.А.Королев, В.С.Хотимский. Модифицирование твердыми летучими органическими соединениями политриметилсилилпропина как хроматографического адсорбента в капиллярной газо-адсорбционой хроматографии углеводородных газов. Нефтехимия, 43 (3), 225-228 (2003).
  56. А.Е.Грищенко, Н.А.Михайлова, В.С.Хотимский, Г.К.Юмагужин, Е.Г.Литвинова. Оптические свойства и ориентационная упорядоченность цепных молекул ПТМСП в поверхностных слоях тонких пленок. Оптич. Ж., 70 (10), 30-33 (2003).
  57. А.Е.Грищенко, В.С.Хотимский, Н.А.Михайлова, И.И.Зайцева, Е.Г.Литвинова. Структура и свойства поверхностных слоев тонких пленок ПТМСП. Ж. Прикл. Химии, 76 (8), 1325 (2003).
  58. Д.Д.Гриншпан, Т.А.Савицкая, С.М.Третьякова, Н.Г.Цыганкова, С.Е.Макаревич, В.В.Тепляков, В.С.Хотимский, Д.А.Сырцова, Д.Рузард. Мембраны для газоразделения на полимерных подложках. Сб. статей "Химические проблемы создания новых материалов и технологий", Минск, Белорусский Государственный Университет, Научно-исследовательский институт физико-химических проблем, 2, 305-311 (2003).
  59. V.V.Teplyakov, D.Roizard, E.Favre, V.S.Khotimsky. Investigations on the peculiar permeation properties of volatile organic compounds and permanent gases through PTMSP. J. Membr. Sci., 220, 165-175 (2003).
  60. A.G.Fadeev, S.S.Kelley, J.D.McMillan, Ya.A.Selinskaya, V.S.Khotimsky, V.V.Volkov. Effect of yeast fermentation by-products on poly[1-(trimethylsilyl)-1-propyne] pervaporative performance. J. Membr. Sci., 214, 229 (2003).
  61. В.С.Хотимский, С.М.Матсон, Е.Г.Литвинова, Г.Н.Бондаренко, А.И.Ребров. Синтез поли(4-метил-2-пентина) различного конфигурационного состава. Высокомолек. Соед., Сер. А, 45 (8), 1259-1267 (2003).
  62. V.S.Khotimsky, M.V.Tchirkova, E.G.Litvinova, A.I Rebrov, G.N.Bondarenko. Poly(1-trimethylgermyl-1-propyne) and Poly(1-trimethysilyl-1-propyne) with various geometries: their synthesis and properties. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 41, 2133-2155 (2003).
  63. И.Н.Штенникова, С.В.Бушин, Г.Ф.Колбина, В.С.Хотимский. Гидродинамические конформационные свойства молекул поли(1-триметилсилил-1-пропина), полученного на катализаторе NbCl5. Ж. Прикл. Химии, 75 (8), 1334-1336 (2002).
  64. V.G.Berezkin, A.A.Korolev, I.V.Malyukova, T.P.Popova, V.E.Shiryaeva, V.S.Khotimskii. Poly[1-(trimethylsilyl)-1-propyne] as chromatographic adsorbent and prospects of its application in packed and capillary columns. J. Chromatography, A, 960, 151-158 (2002).
  65. Д.И.Словецкий, В.С.Хотимский, С.Ю.Борисов. Механизм модификации поли(1-триметилсилил-1-пропина), поли(винилтриметилсилана) во фторсодержащей плазме ВЧ-разряда и послесвечении. Химия Высоких Энергий, 36 (6), (2002).
  66. В.С.Хотимский, П.В.Пивоваров. Металлирование поликремнийуглеводородов: поли(1-триметилсилил-1-пропина), поли(винилтриметилсилана) с использованием в качестве металлирующих агентов Супероснований. Изв. Академии Наук. Сер. Хим., 11 (2002).
  67. Н.П.Евлампиева, А.В.Якиманский, М.В.Чиркова, Е.Г.Литвинова, В.С.Хотимский, Е.И.Рюмцев. Электрооптические свойства поли(1-триметилгермил-1-пропина) в растворах. Высокомолек. соед., 44 (3), 488 (2002).
  68. G.M.Pavlov, N.A.Michailova, E.V.Korneeva, N.P.Evlampieva, E.I.Rjumtsev, V.S.Khotimsky, E.G.Litvinova, M.V.Chirkova. Properties of a membrane-forming polymer, poly(1-trimethylgermyl-1-prpoyne), in dilute solutions. Progr. Colloid Polym. Sci., 119, 37-42 (2002).
  69. В.М.Поликарпов, Е.Е.Антипов, И.В.Разумовская, И.С.Брянцева, Е.Г.Литвинова, М.В.Чиркова, Ю.М.Королев, В.С.Хотимский, Е.М.Антипов. Сравнительный анализ структуры мембранных кремний- и германийсодержащих полимеров. Высокомолек. соед. Сер. А, 44 (4), 343-351 (2002).
  70. D.Hofmann, M.Heuchel, Yu.Yampolskii, V.Khotimskii, V.Shantarovich. Free Volume Distributions in Ultra-High and Lower Free Volume Polymers: Comparison between Molecular Modeling and Positron Lifetime Studies. Macromol., 35, 2129 - 2140 (2002).
  71. V.Khotimsky, Y.Yampolskii, V.Shantarovich, D.Hofmann, M.Heuchel. Nanostructure of Free Volume in Glassy Polymers as studied by Probe Methods and Computer Simulation. Polym. Mater.: Science&Engineering, 85, 246-247 (2001).
  72. AG.Fadeev, Ya.A.Selinskaya, S.S.Kelly, M.M.Meagher, E.G.Litvinova, V.S.Khotimsky, V.V.Volkov. Extraction of butanol fron aqueous solutions by pervaporation through poly(1-trimethylsilyl-1-propyne). J. Membr. Sci., 186, 205 (2001).
  73. В.Г.Березкин, А.А.Королев, И.В.Малюкова, Р.Г.Марданов, В.С.Хотимский, Ю.П.Ямпольский. Влияние газа-носителя в капиллярной хроматографии на величины удерживания газообразных углеводородов на политриметилсилилпропине. Изв. Академии Наук. Сер. Хим., 7, 1171-1175 (2001).
  74. Г.М.Павлов, Н.П.Евлампиева, Н.А.Михайлова, Е.В.Корнеева, Е.И.Рюмцев, В.С. Хотимский, Е.Г.Литвинова, М.В.Чиркова. Гидродинамические и молекулярные характеристики поли[1-(триметилгермил)-1-пропина]. Ж. Прикл. Химии. 73(2), 281 (2001).
  75. В.С.Хотимский, М.В.Чиркова, Е.Г.Литвинова, А.И.Ребров, Е.М.Антипов. Синтез и свойства поли(1-триметилгермил-1-пропина). Высокомолек. соед., 43 (6), 577-582 (2001).
  76. V.S.Khotimsky, V.G.Filippova, I.S.Bryantseva, V.I.Bondar, V.P.Shantarovich, V.P.Yampolskii. Synthesis, transport and sorption properties and free volume of polystyrene Derivatives containing Si and F. J. Appl. Polym. Sci., 78, 1612-1620 (2000).
  77. V.S.Khotimsky, V.G.Filippova, N.A.Platé, K.Udipi. Synthesis and Properties of Poly(acrylonitrile-co-p-trimethylsilylstyrene) and Poly(acrylonitrile-co-p-trimethylsilylstyrene-co-styrene). J. Appl. Polym. Sci., 76, 1920-1928 (2000).
  78. I.N.Shtennikova, G.F.Kolbina, A.V.Yakimansky, N.A.Platé', V.S.Khotimsky, E.G.Litvinova. Experimental and theoretical investigation of optical properties of poly-(1-trimethylsilyl-1-prpoyne) molecules in solution. Europ. Polym. J., 35, 2073-2078 (1999).
  79. В.В.Волков, В.С.Хотимский, М.Б.Гокжаев, Е.Г.Литвинова, А.Г.Фадеев, С.С.Келли. Плотность и свободный объем сплошных мембран из политриметилсилилпропина для концентрирования биоэтанола методом органофилоной первапорации. Ж. Физ. Химии, 71 (9), 1556-1559 (1997).
  80. A.Toth, I.Bertoti, V.S.Khotimsky , G.Marletta, J.L. Sullivan, S.O. Saied. Modification of gas separation membranes on a nanometric scale. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, В, 122, 547-549 (1997).
  81. S.Borisov, V.S.Khotimsky, A.I.Rebrov, S.V.Rykov, D.I.Slovetsky, Yu.M.Pashunin. Plasma fluorination of organosilicon polymeric films for gas separation applications. J. Membr. Sci., 125, 319 -329 (1997).
  82. В.П.Шантарович, Ю.П.Ямпольский, И.Б.Кевдина, З.К.Азаматова, В.С.Хотимский. Анализ элементов свободного объема в полимерных системах методом аннигиляции позитронов. Высокомолек. соед., Сер.А, 445-450 (1997).
  83. V.S.Khotimsky, A.Toth, I.Bertoti, G.Marletta. Particle Beam Treatment of Organosilicon Gas Separation Membranes: A Novel Way of Controlling their Mass Transport Properties. J. Appl. Polym. Sci., 60, 1883 (1996).
  84. A.Toth, I.Bertoti, V.S.Khotimsky. Ion Bombardment Induced Modification of Polyvinyltrimethylsilane Studied by XPS. Surface and Interface Analysis, 22, 551-555 (1994).
  85. N.A.Platé, V.S.Khotimsky, A.K.Bokarev, V.V.Volkov, N.E.Kaliujnii, E.G.Litvinova, Yu.P.Yampolskii. Gas and Vapor Permeation and Sorption in Poly(trimethylsilylpropyne). J. Membr. Sci., 60, 13-24 (1991).
  86. Е.М.Антипов, В.М.Поликарпов, О.Б.Семенов, В.С.Хотимский, Н.А.Платэ. О мезофазном состоянии ПВТМС. Высокомолек. соед., Сер. А, 32 (11), 2404-2411 (1990).
 
« Пред.   След. »

Новости
12.04.2024
90let.png
Юбилейная научная конференции 90 лет ИНХС РАН

 

Скачать PDF Программа устных докладов

Скачать PDF Программа стендовых докладов

 
10.12.2023
Наука_против_коррупции.jpg

ИНХС РАН принял участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

 
07.12.2023
шму2023.jpg

Информационное сообщение

12 декабря 2023 года Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (Москва, Россия) проводит VII Школу молодых ученых «Глубокая переработка углеводородного сырья: теоретические и прикладные аспекты».

Школа проводится при финансовой поддержке РНФ (грант №17-73-30046П) «Глубокая переработка углеводородного сырья: фундаментальные исследования как основа перспективных технологий».

Доклады на Школе призваны осветить самые актуальные на момент организации мероприятия вопросы от ведущих ученых.

Добро пожаловать на Школу!

Контакты оргкомитета:
Дементьев Константин Игоревич, 8 (495) 6475927, доб. 219;
e-mail: E-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра включите поддержку Java-script
Калмыкова Дарья Сергеевна, 8 (495) 6475927, доб. 168;
e-mail: E-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра включите поддержку Java-script

Скачать PDF Программа школы

 
16.11.2023

14 ноября 2023 г. в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» состоялось заседание рабочей группы по актуализации ГОСТ 10227 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», в котором приняли участие заместитель директора А.Б. Куликов и заведующий сектором "Химии нефти" А.С. Лядов.

На заседании рассмотрены подходы в части расширения и повышения показателей качества авиакеросинов, а также вопросы приведения стандарта в соответствие с действующими в РФ и ЕАЭС законодательством, обсуждалась необходимость научных исследований в целях формирования доказательной базы по изменяемым показателям качества топлива для последующего внесения в летную документацию эксплуатантов авиационной техники.

 
10.11.2023
Медаль-Премия-Березкина

ИНХС РАН завершил прием заявок на конкурс работ молодых ученых на присуждение премии имени профессора В.Г. Березкина 2023 г. (http://www.ips.ac.ru/Премия_Берёзкина) за научные достижения в области хроматографических и иных методов разделения и концентрирования веществ (ионов).

Участники основного этапа конкурса:

  1. Андросова (Кравченко) А.В.., Колобова Е.А. «Применение модификаторов на основе катионных имидазолиевых производных β-циклодекстрина в качестве стационарных и псевдостационарных фаз при определении биологически активных соединений методом капиллярного электрофореза» (СПбГУ, Институт химии).
  2. Карпицкий Д.А. «Разработка современных подходов к пробоподготовке для хроматографического профилирования биологически активных веществ в растительных объектах» (СПбГУ).
  3. Матюшин Д.Д., Шолохова А.Ю. «Машинное обучение в газовой хромато-масс-спектрометрии: нецелевой анализ сложных смесей и предсказание индексов удерживания» (ИФХЭ РАН).
  4. Разницына В.М. «Ионные жидкости в анализе биологически активных соединений на неполярных сорбентах методом ОФ ВЭЖХ» (Самарский университет).
  5. Юшкин А.А, Балынин А.В, Небесская А.П. «Разработка мембран для процесса мембранной деасфальтизации нефти и нефтепродуктов» (ИНХС РАН).
 
08.10.2023

Заикин.jpg 07 октября 2023 г. ушел из жизни выдающийся ученый, доктор химических наук, профессор Владимир Георгиевич Заикин

Владимир Георгиевич Заикин родился 12 ноября 1941 г. в г. Мелеуз Башкирской АССР. В 1959 г. он поступил на химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1964 г. В 1962 г., еще будучи студентом, Владимир Георгиевич начал работать в Институте химии природных соединений АН СССР (ныне Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН). Именно тогда он познакомился с только появившимся в нашей стране методом – масс-спектрометрией, которая и стала его делом на всю жизнь.

В институте был всего один масс-спектрометр, поэтому молодым сотрудникам приходилось работать ночами, ведь регистрация даже одного масс-спектра занимала десятки минут. Мировую известность ему принесли первые научные работы, связанные с использованием масс-спектрометрии для установления пространственного строения биологически активных соединений. В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Масс-спектрометрическое исследование в области стереохимии стероидных спиртов и их аналогов».

Небольшой период времени с 1969 по 1972 г. Владимир Георгиевич работал научным сотрудником в Институте геологии и разработки горючих ископаемых, где занимался масс-спектрометрическим изотопным анализом различных каустобиолитов. В 1973 г. он был приглашен на работу в Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева АН СССР для организации масс- и хроматомасс-спектрометрических исследований. За полвека работы в ИНХС РАН Владимир Георгиевич прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией спектральных исследований, защитил докторскую диссертацию.

В ИНХС РАН Владимир Георгиевич провел громадное число различных исследований в области масс- и хроматомасс-спектрометрического исследования нефти, угля, промышленных нефтепродуктов и продуктов нефтехимического синтеза. Сотрудники лаборатории не раз вспоминали, что в его кабинет выстраивались целые очереди для обсуждения получаемых результатов. Владимир Георгиевич всегда очень внимательно относился ко всем работам в институте, старался помогать всем, кто обращался к нему за консультациями.

В 80-е годы В.Г. Заикиным совместно с А.И. Микая сформулировал общую методологию комбинированных методов реакционной и пиролитической хроматомасс-спектрометрии, экспериментальная реализация которой позволила распространить область применения метода на различные низколетучие и нелетучие органические и высокомолекулярные молекулы, увеличить его информативность. Предложенные принципы были положены в основу ряда эффективных, экспрессных и экономичных методик определения структуры веществ в смесях, изучения химии и термохимии ионов в газовой фазе, микромониторинга каталитических систем в разнообразных газо-твердофазных реакциях, имеющих важное практическое применение при разработке способов получения альтернативных топлив.

Конец 80-х – начало 90-х годов стали для лаборатории, как и для всего института, тяжелым испытанием. Владимир Георгиевич прикладывал все силы для поддержания научной работы и помощи сотрудникам лаборатории. Благодаря широкой мировой известности его школы в области органической масс-спектрометрии в 1993 г. Национальный институт стандартов и технологии (NIST, США) предложил Владимиру Георгиевичу принять участие в работах по оценке, совершенствованию и расширению масс-спектральной базы данных, формируемой эти институтом. Более двадцати лет он посвятил этим работам, внеся громадный вклад в используемую практически всеми масс-спектрометристами мира базу данных. Владимир Георгиевич оценивал каждый из более четырехсот тысяч масс-спектров, внесенных в эту базу данных, выявляя ошибочные и некачественные данные. Под его руководством была развернута масштабная работа по получению различных производных органических соединений и регистрации их стандартных масс-спектров электронной ионизации. В настоящее время в масс-спектральную базу данных NIST представлено более шестидесяти тысяч масс-спектров, полученных в его лаборатории.

Конец прошлого века стал временем расцвета новых «мягких» масс-спектрометрических методов: ионизации электрораспылением, матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации и др. Владимир Георгиевич глубоко переживал отставание российской масс-спектрометрии, связанное с отсутствием доступа к новым приборам, пользовался каждой возможностью для развития методологии применения этих способов анализа у нас в стране. Его наиболее интересные работы опирались на глубокие знания в области методов органического синтеза. Под его руководством были разработаны десятки новых подходов к химической модификации соединений для их детектирования «мягкими» методами ионизации и решения различных структурно-аналитических проблем.

Не меньшее внимание Владимир Георгиевич уделял и работе во Всероссийском масс-спектрометрическом обществе (ВМСО). Являясь одним из его основателей, он активно занимался созданием и развитием журнала «Масс-спектрометрия» – печатного органа ВМСО. Он стал первым и несменяемым за все время существования журнала его главным редактором. Первый номер уникального по проблематике для российской научной периодики журнала вышел в 2004 г., и с тех пор «Масс-спектрометрия» прочно заняла лидирующие позиции среди изданий, занимающихся вопросами теории и практики инструментального сопровождения химических исследований. Как главный редактор этого журнала он тщательно прорабатывал все поступавшие в него материалы, много времени и усилий тратил на общение с рецензентами и авторами, добиваясь наилучшего качества публикуемых статей. Всех, кто имел счастье столкнуться с его авторской и редакторской деятельностью, поражали глубокое знание научной методологии, культуры публикаций, русского языка. Именно по его инициативе ВМСО начало деятельность по формированию русскоязычного терминологического словаря по масс-спектрометрии, которым по сей день пользуются не только масс-спектрометристы, но и другие ученые, сталкивающиеся с этим методом.

В 2007 г. на III съезде ВМСО Владимир Георгиевич был избран президентом ВМСО и проработал в этой должности до 2009 г. В знак признания научных заслуг и большой научно-организационной работы Владимиру Георгиевичу в 2021 г. была вручена главная награда ВМСО – медаль «За выдающиеся заслуги в области масс-спектрометрии».

Своим ученикам Владимир Георгиевич часто говорил, что настоящий ученый не должен быть ремесленником и скрывать секреты своего мастерства. Он был убежден, что фундаментальная наука должна быть общим достоянием. Именно поэтому Владимир Георгиевич постоянно работал над систематизацией знаний в области масс-спектрометрии. Совместно с Дж. Халкетом им была подготовлена и опубликована серия обзорных материалов по применению дериватизации. Эта же серия легла в основу книги о методах химической модификации аналитов. Суммарное цитирование этих материалов превышает тысячу ссылок. Учебник Владимира Георгиевича по масс-спектрометрии органических соединений, подготовленный в соавторстве с А.И. Микая и сотрудниками РУДН, стал настолько востребован, что по многочисленным просьбам пришлось допечатывать новые экземпляры этой книги. Большой популярностью пользуются и другие монографии, и учебные пособия, опубликованные им совместно с коллегами.

Владимир Георгиевич хорошо знал историю той науки, которой посвятил жизнь. В 2018 г. в соавторстве со своим учеником К.В. Третьяковым вышла его монография «История масс-спектрометрии в датах», в которой он проследил развитие масс-спектрометрии, начиная с работ Дж. Дальтона и Уи. Праута по сегодняшний день. Особое внимание в этой монографии уделено работам советских и российских ученых, благодаря Владимиру Георгиевичу труд его коллег не будет забыт.

Много сил Владимир Георгиевич тратил на работу с молодежью. Он внимательно следил за ходом выполнявшихся в лаборатории научных работ студентов и аспирантов, всегда был готов помочь советом по любым вопросам, обсудить любую проблему. Под его руководством защищены 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций.

До конца жизни Владимир Георгиевич оставался настоящим русским  интеллигентом. Он хорошо знал искусство, живопись, кинематограф. Его коллекции фильмов расцвета итальянского неореализма могли позавидовать профессиональные кинокритики, а в беседах о классиках модерна в живописи вряд ли можно было найти ему равных.

Владимир Георгиевич пользовался непререкаемым авторитетом и глубоким уважением в масс-спектрометрическом сообществе, у коллег в России и за рубежом, сотрудников ИНХС РАН. Он многое сделал и много достиг, всегда помнил об учениках и коллегах, помогал и заботился о них. Мы его очень любили. Нам будет его не хватать.

От имени масс-спектрометристов России, членов Совета Всероссийского масс-спектрометрического общества, сотрудников ИНХС РАН и всех, кто знал и работал с Владимиром Георгиевичем Заикиным, Роман Сергеевич Борисов, Мария Леонидовна Хрущева

 
16.09.2023

По многочисленным просьбам срок регистрации и подачи тезисов на XIII Международную конференцию молодых ученых по нефтехимии «Современные проблемы газохимии», которая состоится 8–10 ноября 2023 года в г. Москва, Президиум РАН, продлевается до 24 сентября 2023 г. включительно.

После этой даты тезисы приниматься не будут.​

 
11.09.2023

Актуальные каталитические подходы к образованию C–C и C–O связей при создании новых материалов11 октября 2023 года ИНХС РАН проводит Школу молодых ученых "Актуальные каталитические подходы к образованию C–C и C–O связей при создании новых материалов". Школа проводится при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №21-73-30010) "Современные органические материалы: от развития теории катализа к дизайну востребованных продуктов из углеводородного и растительного сырья".

Мероприятия Школы молодых ученых "Актуальные каталитические подходы к образованию C–C и C–O связей при создании новых материалов" призваны осветить актуальные проблемы синтеза полимерных материалов нового поколения, их биоразлагаемости, биосовместимости и переработки. Программа Школы включает в себя лекции ведущих ученых, посвященные каталитическим процессам образования С–С и C–O связей, перспективам полиолефиновой индустрии, химии биоразлагаемых полимеров.

Скачать PDF Научная программа

Скачать PDF Заявка на участие

 
04.09.2023

Гюльмалиев А.М. Дирекция ИНХС РАН с прискорбием извещает, что 02 сентября 2023 г. на 80 году жизни скоропостижно ушел из жизни Гюльмалиев Агаджан Мирза Оглы, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник ИНХС РАН.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Агаджана Мирза Оглы.

 
01.09.2023

ИНХС РАН при активной поддержке Минобрнауки России и под научно-методическим руководством Российской академии наук в кооперации с ведущими вузами, научными организациями и промышленными компаниями проводят исследования по широкому кругу направлений – от создания крупнотоннажных технологий переработки в области нефте- и газохимии и переработки возобновляемых ресурсов до малотоннажных продуктов. Это специальные присадки, полимеры и полимерные композиционные материалы, включая материалы для микроэлектроники и медицины, мембранные модули для разделения газов и жидкостей, феромоны, катализаторы.

1 сентября 2023 г. делегация в составе заместителя Министра образования и науки Д.С. Секиринского, заместителя директора Департамента координации деятельности научных организаций И.Н. Чугуевой и начальника отдела координации деятельности учреждений в сфере биологических и химических наук А.Ю. Сорокиной посетили ИНХС РАН и ознакомились с возможностями Института по производству высокомаржинальной продукции: от лабораторных установок – к пилотным и опытно-промышленным установкам и научному сопровождению их промышленного внедрения.

Директор ИНХС РАН чл.-корр. РАН А.Л. Максимов рассказал о последних достижениях Института по основным научным направлениям деятельности, превратившихся в современные технологии, внедренные в последние 3 года на производствах нефтепереработки и газохимии, включая новые производственные линии масштабного производства присадок.

"Что касается малотоннажного производства, то мы уже готовы производить некоторые наименования в количестве 5 – 100 кг для разных отраслей. Это сырье для производства лекарств, косметические воски, это и депрессорные присадки к маслам и топливам, специальные полимеры для микроэлектроники, мембранные газоразделительные и фильтрационные модули. Компетенции Института позволяют организовывать производство или научное сопровождение этих процессов при их масштабировании".

Д.С. Секиринский уточнил правовую охрану получаемых результатов и условия их трансфера, отметил важную роль научных организаций в разработке методических подходов и созданию промышленных линий наукоемкой высокомаржинальной продукции.

>>> Подробнее...
 
Сведения для экспертной оценки деятельности ИНХС РАН в 2013- 2015 гг.

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по основной референтной группе 16

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по дополнительной референтной группе 4

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по дополнительной референтной группе 6

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по дополнительной референтной группе 8