<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
<channel>
<title>Химия</title>
<link>https://pangenes.ru</link>
<description><![CDATA[<p>Блог по химии</p>
]]></description>
<updated>2026-07-20T09:52:20+03:00</updated>
<item>
<title>
Пахучие соединения кожи привлекают комаров к некоторым людям больше, чем к другим</title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2022-11-04T09:05:00+03:00</published>
<pubDate>
Fri, 04 Nov 2022 09:05:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/dea03300bcc2f0e075006e0b6f32abc8.jpg"></p><p>Ученые и обыватели давно задаются вопросом, почему комаров больше привлекают одни люди, чем другие. Растущее число доказательств свидетельствует о том, что уникальный запах человека играет большую роль в определении того, насколько он привлекателен для насекомых: выявлено несколько одорантов, которые действуют как аттрактанты для комаров. Теперь к этому списку можно добавить кислый запах <em>карбоновых кислот</em>, сообщили 18 октября в журнале <strong><em>Cell</em></strong> исследователи из <em>Рокфеллеровского университета</em>.</p>  <p><strong>Омар Акбари</strong>, клеточный и молекулярный биолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который не принимал участия в работе, сообщил журналу <em>Scientific American</em>, что исследование может помочь в разработке репеллентов от комаров в будущем.</p>    <p>"Вопрос о том, почему некоторые люди более привлекательны для комаров, чем другие - это вопрос, который задают все", - говорит <strong>Лесли Воссхолл</strong>, соавтор исследования и нейробиолог из Медицинского института Говарда Хьюза и Университета Рокфеллера. <br>"Моя мать, моя сестра, люди на улице, мои коллеги - все хотят знать".</p>  <p>Поэтому Воссхолл и ее коллеги собрали <strong>64</strong> добровольца и попросили каждого из них носить нейлоновые чулки на руках в течение шести часов, чтобы собрать уникальный запах их кожи. Затем они использовали эти образцы запаха в турнире по привлечению комаров: Поместив два чулка в отдельные ловушки рядом друг с другом, они выпустили рой самок комаров <em>Aedes aegypti</em>(вид, который переносит такие заболевания, как <em>денге</em>, <em>желтая лихорадка</em> и <em>Зика</em>), чтобы посмотреть, к какому чулку они тяготеют. После сравнения различных чулок между собой, команда определила победителя, который был примерно в <strong>100</strong> раз более привлекательным, чем образец, занявший последнее место, сообщает <em><strong>The Guardian</strong></em>. Ученые повторяли эти эксперименты в течение трех лет с теми же испытуемыми, обнаружив, что рейтинг привлекательности испытуемых остается стабильным в течение долгого времени, несмотря на колебания в диете или использовании средств для кожи.</p>  <p>Ссылаясь на предыдущие исследования привлекательности карбоновой кислоты, молекулы, которая является частью увлажняющего слоя кожи, ученые из Рокфеллера провели химический анализ, обратив особое внимание на кислотные соединения в образцах чулок. И, конечно, они обнаружили, что в образцах, которые были очень привлекательны для комаров, был высокий уровень карбоновых кислот, особенно <em>длинноцепочечных жирных кислот</em>, таких как <em>пентадекановая</em>, <em>гептадекановая</em> и <em>нонадекановая кислоты</em>. "Если у вас на коже высокий уровень этих веществ, то на пикнике все укусы достанутся именно вам", - говорит Воссхолл.</p>  <p>Ученые попытались генетически модифицировать насекомых, чтобы снизить их чувствительность к кислотам. Однако это не повлияло на предпочтения комаров; они по-прежнему в подавляющем большинстве случаев выбирали нейлон из комариных магнитов.</p>  <p>"Я думаю, это отражает тот факт, что комары выбирают, кого укусить, на основе нескольких - потенциально многих - запахов, исходящих от нашей кожи", - сказала <strong><em>New Scientist</em></strong> Мария Елена Де Обалдиа, соавтор исследования и нейрогенетик из Рокфеллеровского университета. "Это также отражает избыточность обонятельной системы комара: когда один рецепторный путь нарушен, соответствующие молекулы могут быть обнаружены другим рецепторным путем".</p>  <p>К сожалению, трудно изменить производство карбоновых кислот или других пахучих веществ без негативного влияния на здоровье кожи, говорит Воссхолл. А учитывая работу ученых по генетической модификации, маловероятно, что какой-то один продукт сможет изменить запах кожи человека так, чтобы он смог полностью избавиться от комаров.</p>  "Москиты очень живучи", - говорит она. "У них есть много запасных планов, чтобы найти нас и укусить".
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/pahuchie-soedineniya-kozhi-privlekayut-komarov-k-nekotorym-lyudyam-bolshe-chem-k-drugim.html</link>
</item>
<item>
<title>
Крошечный имплантат для охлаждения нервов снимает боль у крыс </title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2022-07-07T12:43:00+03:00</published>
<pubDate>
Thu, 07 Jul 2022 12:43:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/7931a62d75d097f8f15d240d4bdbadbd.png"></p><p>На протяжении десятилетий <em>опиоиды</em> доминировали в лечении боли. Но эти препараты часто оказываются неэффективными при хронической боли и могут вызвать зависимость, что побуждает исследователей искать альтернативные способы лечения боли.</p>  <p>Теперь группа ученых из <em>Северо-Западного университета(Эванстон, штат Иллинойс)</em> разработала миниатюрный имплантат, который, по их словам, лечит боль у крыс простым охлаждением периферических нервов, передающих информацию между мозгом и остальным телом.</p>  <p>Этот мягкий имплантат, описанный в статье, опубликованной 30 июня в журнале <strong>Science</strong>, сделан из водорастворимых и биосовместимых материалов, которые позволяют ему обхватывать <em>периферические нервы</em>, как манжета. Его уникальная конструкция позволяет нацеливать и охлаждать нервы на площади до нескольких миллиметров, что делает устройство гораздо более эффективным, чем другие, менее точные технологии охлаждения нервов, которые могут повредить окружающую мышечную ткань.</p>  <p>"Когда ваши пальцы замерзают, они немеют. Такова основная физиология того, что мы делаем", - говорит соавтор исследования <strong>Джон Роджерс</strong>, материаловед из Северо-Западного университета. "Но мы делаем это очень целенаправленно: непосредственно воздействуем на нервы, находящиеся глубоко в системах мягких тканей".</p>  <p>Имплантат состоит из гибкой ленты, содержащей крошечные каналы, через которые через внешнюю систему может подаваться охлаждающий агент <em>перфторпентан</em>. Другой канал содержит сухой <a href="/post/azot.html">азот</a>. Когда перфторопентан встречается с сухим азотом в общей камере, он немедленно испаряется и охлаждает нервы до <strong>10 °C</strong>. Идея заключается в том, что по мере снижения температуры нервов снижается интенсивность и скорость электрических сигналов, проходящих по ним. В конце концов, нервы перестают передавать информацию, включая болевые сигналы. Имплантат растворяется через<strong> 20 </strong>дней после введения и полностью выводится почками через <strong>30</strong> дней после этого, согласно исследованию. </p>    <p>"Полная система охлаждения аналогична кондиционеру", - говорит <strong>Ведран Дерек</strong>, физик из <em>Загребского университета(Хорватия)</em>, который помог разработать биоэлектрический стимулятор, который можно обернуть вокруг периферических нервов для лечения хронической боли. Дерек не принимал участия в новом исследовании.</p>    <p>Для тестирования устройства исследователи проткнули лапы крыс острой нитью и измерили силу, которая потребовалась, чтобы заставить животных втянуть конечности. Затем они использовали устройство для охлаждения седалищных нервов животных, которые ответвляются от нижней части спины вниз к ногам, и повторили тест.</p>    <p>"Мы видим, что когда мы блокируем болевые сигналы через соответствующие периферические нервы, сила, которая требуется для того, чтобы вызвать втягивание, очень существенно возрастает", - говорит Роджерс. Это говорит о том, что имплантируемое устройство способно блокировать сигналы, обычно передаваемые через периферическую нервную систему, и "устранять ощущение боли". Он предсказывает, что устройство будет работать аналогичным образом у людей и может быть имплантировано во время ампутации или операции по пересадке нерва для борьбы с болью после этого. Однако устройство еще не готово к испытаниям на людях.</p>  <p>"На практике очень трудно охладить нерв очень локально, поэтому такой подход очень интересен", - говорит Дерек. </p>  <p><strong>Стивен Коэн</strong>, анестезиолог из <em>Медицинской школы Университета Джона Хопкинса</em>, согласен с исследователями в том, что необходимо разработать более точные способы лечения нервной боли. "Мы постоянно проводим нейролептические процедуры инъекции <em>фенола</em> для блокирования нервной боли, но они не совсем точны", - объясняет он, поскольку <em></em>фенол<em></em> "может распространиться в нежелательные места".</p>  <p>Однако, по словам Коэна, устройство может не устранить боль, связанную с фантомными конечностями, с которой часто сталкиваются ампутанты, поскольку эта боль связана с реорганизацией, происходящей в мозге после удаления конечности.</p>  <p>"Безусловно, существуют периферические механизмы боли, но это не единственный. И, возможно, это даже не главная причина", - добавляет он.</p>  <p>Роджерс соглашается с тем, что вполне возможно, что существуют и другие факторы, контролирующие интенсивность боли, помимо передачи сигналов по периферическим нервам, например, психологическое влияние. Однако он говорит: "Я сомневаюсь, что это существенно".</p>  <p>Следующим шагом для Роджерса и его команды будет точная настройка специфики системы охлаждения нервов, чтобы найти баланс между охлаждением нерва достаточно долго, чтобы блокировать болевые сигналы, но не настолько долго, чтобы повредить ткань. Им также необходимо определить, сколько времени необходимо для восстановления, чтобы обратить процесс охлаждения вспять. Что касается самой системы, Роджерс хочет сделать ее более компактной, заменив нынешний настольный насос устройством собственной конструкции, работающим от аккумулятора, которое будет "размером с кредитную карту". </p>  <p>"То, как мы делаем это сейчас, является разумным способом внедрения технологии в больничной среде", - говорит он. "Но было бы гораздо лучше, если бы вы могли прикрепить насос к поясу и приклеить его к коже".</p>
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/kroshechnyy-implantat-dlya-ohlazhdeniya-nervov-snimaet-bol-u-krys.html</link>
</item>
<item>
<title>
Дерево и трава - новые «зеленые» растворители</title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2021-07-06T08:03:00+03:00</published>
<pubDate>
Tue, 06 Jul 2021 08:03:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/593110801fb08ffca2ac18b899d57dc5.jpg"></p><p>Ежегодно производится несколько миллионов тонн растворителей, которые затем используются в покрытиях, лаках, косметических или бытовых составах или используются для самых разных химических синтезов, наибольшая доля которых приходится на нефть. Поэтому химики из <em>Университета Регенсбурга</em> и <em>Технического университета Дрездена</em> более внимательно изучили многообещающий «зеленый» растворитель «<strong>γ-валеролактон</strong>» (<strong><em>GVL</em></strong>) и обнаружили, что он может заменить некоторые синтетические диполярные апротонные растворители.
</p>
<div class="alert alert-info"><span class="glyphicon glyphicon-info-sign"></span> γ-Валеролактон (GVL) представляет собой органическое соединение с формулой C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>. Эта бесцветная жидкость - один из наиболее распространенных лактонов. Его легко получить из целлюлозной биомассы, и он является потенциальным топливом и экологически чистым растворителем.
</div>
<h4>  Безвреден для водных организмов и биоразлагаем<br></h4>
<p><img src="https://pangenes.ru/uploads/image/1d8114a6184fe82fc8be7f5eb098f907.jpg" alt=" γ-Валеролактон - это многообещающий &quot;зеленый&quot; растворитель, который безопасен для живых организмов и является биоразлагаемым" style="float: right; width: 286px; height: 144px; margin: 0px 0px 10px 10px;" width="286" height="144">
</p>
<p>Молекула «γ-валеролактона» (GVL) может быть легко получена из основных компонентов растений (например, целлюлозы) и может заменить ряд синтетических химикатов, некоторые из которых токсичны для репродукции, в коммерческих продуктах и, возможно, также в больших количествах для масштабных процессов. Например, можно использовать GVL вместо крупномасштабных химических веществ, токсичных для воспроизводства, <em>диметилформамида</em>(<em><strong>DMF</strong></em>) или <em>N-метил-2-пирролидона</em>(<em><strong>NMP</strong></em>).<br>
</p>
<p>Области применения в качестве растворителя возникают при синтезе самых разных полимеров или фармацевтических препаратов. Его также можно использовать в качестве основного ингредиента в средствах для снятия клея, средствах для снятия краски или жидкости для снятия лака. Помимо превосходных свойств раствора, в сотрудничестве с исследователями из Технического университета Дрездена было показано, что он обладает очень низкой токсичностью по отношению к различным водным организмам и полностью биоразлагаем в течение месяца.<span class="redactor-invisible-space"><br></span>
</p>
<h4>  Планируется построить пилотную установку<br></h4>
<p><span class="redactor-invisible-space">Учитывая многообещающие результаты, планируется строительство опытной установки в сотрудничестве с одной средней химической компанией. На первом этапе это должно позволить производить около 500 000 литров устойчивого растворителя в год. При наличии достаточного спроса производство может быть увеличено до нескольких тысяч тонн в год.<span class="redactor-invisible-space"></span></span><br>
</p>
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/derevo-i-trava-novye-zelenye-rastvoriteli.html</link>
</item>
<item>
<title>
Мотыльки, закутанные в невидимый акустический плащ, уклоняются от сонара летучих мышей</title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2020-11-30T04:42:00+03:00</published>
<pubDate>
Mon, 30 Nov 2020 04:42:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/1141671e8154fb793e9476df9ec85731.png"></p><p><br></p><p>Команда из Бристольского университета обнаружила, что звуковые волны летучих мышей, которые ударяются о чешуйки крыльев, обнаруженных у двух видов бабочек, заставляют их изгибаться и скручиваться, рассеивая энергию. "Меньшее количество звуковых волн возвращается обратно к источнику, и таким образом, моль полностью или частично исчезает с экрана локатора летучей мыши", - объясняет <strong>Марк Холдерид</strong>, биолог-акустик из <em>Университета</em> <em>Бристоля </em>(Великобритания).
</p><p>Ранее в этом году его команда провела исследование, указывающее на то, что мех на теле мотыльков поглощает в среднем 69% энергии ультразвука. "Мы показали, что мех тела не сильно отличается от наших традиционных звукопоглотителей, которые мы используем в зданиях", - говорит Холдерид.
</p><p><img src="https://pangenes.ru/uploads/image/1d71513373f54ae75980dceee5383ccb.jpg" alt="Чешуйки крыльев моли имеют перфорированное строение, что позволяет скрываться от летучих мышей" style="float: right; margin: 0px 0px 10px 10px;">
</p><p>Крылья требуют более тонкого материала и другой стратегии. Чешуйки имеют длину менее миллиметра и толщину всего несколько сотен микрометров, и каждая из них резонирует на определенной частоте. В сумме десятки тысяч индивидуально настроенных звукорядов поглощают не менее трех октав звука.
</p><p>"Группа резонаторов, каждый из которых поглощает звук на своей частоте, организованы таким образом, что они в совокупности действуют как метаматериал, создавая широкополосное поглощение".
</p><p>Удивительное строение каждой группы! "Они высоко структурированы в нанометровом масштабе, с сильно перфорированными верхним и нижним слоями, которые связаны между собой сетью мельчайших столбов", - объясняет Марк Холдерид.
</p><p>Акустическая маскировка работает в диапазоне от 20 кГц до 160 кГц. Лучше всего работает на низких частотах в том диапазоне, в котором летучие мыши ищут добычу. Пиковое поглощение произошло на частоте 78 кГц, при этом звукопоглощение составляло 72%.
</p><p>Чешуйки крыльев пассивной невидимости были обнаружены у двух видов насекомых: <strong>китайского тусарного мотылька</strong>(<em>Antheraea pernyi</em>) и <em></em><em></em> <strong>крупного африканского мотылька</strong>(<em>Dactyloceras</em> <em>lucina</em>). Они были выбраны потому, что у них нет ушей, чтобы слышать приближающихся летучих мышей, а орган слуха - это приспособление, которое много раз эволюционировало у насекомых за последние 50 миллионов лет. <br>Холдерид описывает возникающее свойство невидимости как «совершенно потрясающее», основанное на принципах, которые инженеры только начали изучать.
</p><p>"Я не видел ничего подобного в искусственных технологиях", - говорит <strong>Тревор Кокс</strong>, инженер - акустик из <em>Салфордского университета</em> в Манчестере. "Заставить все работать в необходимом частотном диапазоне - сложная задача. Одним из подходов является использование пористой абсорбции, например минеральная вата, но для этого требуется много материала".
</p><p>"Если вы хотите поглощать низкие частоты и использовать меньше материала, вы должны использовать резонанс", - объясняет Кокс, - "В самолетах и автомобилях пространство и вес имеют большое значение, поэтому ведется поиск более легких звукопоглощающих материалов. Это действительно важно".<br>
</p><p>Холдерид утверждает, что можно было бы сделать материалы в 10 раз более эффективными по поглощению звуков, чем те, которые мы используем в наших домах и офисах. "Думайте о звукопоглощающих обоях, а не о панелях", - добавляет он.
</p>
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/motylki-zakutannye-v-nevidimyy-akusticheskiy-plashch-uklonyayutsya-ot-sonara-letuchih-myshey.html</link>
</item>
<item>
<title>
Использование углекислого газа: Три этапа к получению красителя из атмосферного CO2</title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2020-10-13T04:29:00+03:00</published>
<pubDate>
Tue, 13 Oct 2020 04:29:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/048c6a23fb9e72c1d3a5b55f2e4b30b0.jpg"></p><p><em></em>
</p>
<p><span class="tlid-translation"><em></em>На защиту климата остается мало времени. Одно из решений - использовать парниковый газ CO<sub>2</sub> в качестве сырья для химических веществ. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation"><em>Институт межфазной инженерии и биотехнологической инженерии имени Фраунгофера IGB</em> применяет новый подход с партнерами. С помощью комбинации электрохимической и биотехнологической конверсии исследователям удалось получить добавляющий ценность терпеноидный краситель из парниковых газов, адсорбированных из воздуха.<br></span>
</p>
<div style="width:38%; float: right; margin:15px;">
	<img src="https://pangenes.ru/uploads/image/dac7dda5e3cade2026d15f987a635b93.jpg" alt="Теперь можно получать терпеноидный краситель из углекислого газа" "="">
	<p><em>В процессе ферментации после электролиза муравьиная кислота превращается в ценный терпеноидный краситель
		</em>
	</p>
</div>
<p><span class="tlid-translation">Сухие почвы в немецком Штудгарте, рекорды тепла в Арктике и таяние вечной мерзлоты в Сибири - <span class="tlid-translation">последствия изменения климата ощущаются во всем мире</span>.<br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Чтобы снизить концентрацию двуокиси углерода (CO<sub>2</sub>) в атмосфере, многочисленные исследовательские группы изучают, как парниковый газ CO<sub>2</sub> можно использовать в качестве сырья для химических веществ. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Доктор <strong>Арне Рот</strong> возглавляет направление инновационных катализаторов в <em></em>Институте межфазной инженерии и биотехнологии имени Фраунгофера<em></em> <strong><em>IGB</em></strong>. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Он уверен, что разработка процессов рекуперации <span class="tlid-translation">углекислого газа </span>станет важным компонентом будущей экономики замкнутого цикла, благоприятной для климата и ресурсов.<br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Разработка комбинированных электрохимических и биотехнологических процессов представляет собой новый способ использования <span class="tlid-translation">CO<sub>2</sub></span> в качестве сырья для топлива и химикатов. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Институт <em>Фраунгофера IGB</em> продолжил это с партнерами из науки и промышленности в проекте <em><strong>Celbicon</strong></em>, финансируемом ЕС, и продемонстрировал образцовую технологическую цепочку в пилотном масштабе. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Преимущество этого подхода: используя способность бактерий к синтезу от природы - в дополнение к адсорбции CO<sub>2</sub> и электрохимическому преобразованию - исследователи могут производить более сложные молекулы и, таким образом, продукты с добавленной стоимостью, что делает новый процесс экономичным.<br></span>
</p>
<h4>
<p><br>
</p>
<p>Адсорбция в коллекторе СО2
</p>
</h4>
<p>Чтобы утилизировать атмосферный углекислый газ, он должен быть адсорбирован из воздуха на первом этапе. С этой целью партнер проекта <em>Climeworks</em> установил демонстрационную систему на территории отделения IGB Biocat в Штраубинге.
</p>
<p>Ядром системы являются коллекторы CO<sub>2</sub>. Сюда засасывается воздух через вентилятор. Внутри коллектора находится избирательный фильтрующий материал, с которым связан углекислый газ. Технологии швейцарской компании уже используются в промышленных масштабах на различных пилотных объектах. Но как CO<sub>2</sub> стать товаром, который продается на рынке?
</p>
<h4>
<p><br>
</p>
<p>Производство муравьиной кислоты из CO2
</p></h4>
<p>В так называемых электролизерах, которые работают от электричества, CO<sub>2</sub> может быть преобразован в простые соединения, такие как <em>муравьиная кислота, метанол</em> или даже <em>этанол</em>, посредством электрохимических реакций. Это так называемые соединения C1 или C2, которые содержат только один или два атома углерода.
</p>
<ul>
	<li>«Однако электрохимическое преобразование CO<sub>2</sub> имеет экологический смысл только в том случае, если для этого используются возобновляемые источники энергии», - поясняет доктор <strong>Ленард-Иштван Чепей</strong>, координировавший проект <em>Fraunhofer IGB</em>.
	</li>
</ul>
<p>Чтобы гарантировать, что электрохимическое преобразование СО2 происходит эффективно и что муравьиная кислота образуется в максимально возможной концентрации, исследователи Fraunhofer из отделения <em></em>Института<em> Straubing Biocat</em>  проверили сотни различных катализаторов.
</p>
<p>Благодаря специальным оловосодержащим катализаторам и буферному электролиту на основе фосфата для электролизера они смогли достичь наилучших результатов и произвести муравьиную кислоту в более высоких концентрациях. Эксперт по электрохимии доктор <strong>Лучиана Виейра</strong> объясняет, что электролит не должен быть токсичным или ингибировать ферменты, чтобы последующий этап биотехнологического преобразования работал нормально.
</p>
<h4>
<p><br>
</p>
<p>Краситель для повышения ценности биотехнологии
</p></h4>
<p>Простые соединения C1 и C2 вряд ли могут быть произведены таким способом с экономической точки зрения. Причина: доступность возобновляемых источников энергии в Германии сильно колеблется - в основном из-за климатических факторов. Поэтому возможна только работа с частичной нагрузкой максимум 2000-3000 часов в год.
</p>
<ul>
	<li>«Электрохимическое производство будет экономичным только в том случае, если можно будет преобразовать соединения в продукты более высокого качества», - объясняет Чепей.
	</li>
</ul>
<p>Соединения C1, такие как метанол или муравьиная кислота, полученные на втором этапе электрохимического процесса, на третьем этапе служат метилотрофным бактериям в качестве единственного источника углерода и энергии. Исследователи Fraunhofer выбрали бактерию <em>Methylobacterium extorquens</em> для процесса <em>Celbicon</em>. Этот организм способен образовывать сложный красный краситель из простых соединений C1.
</p>
<p>«Добавляющий ценность цвет формируется микробным метаболизмом терпенов», - объясняет доктор <strong>Джонатан Фабариус</strong>, руководивший работой по ферментации в <strong><em>IGB</em></strong>. Другим бактериям требуется больше энергетических молекул сахара вместо муравьиной кислоты или метанола.
</p>
<div style="width:40%; float: right; margin:10px;">
	<img src="https://pangenes.ru/uploads/image/56e8b52f9d0fd5b0d079bf16b626372a.jpg" alt="Электролизер, разработанный в рамках проекта Celbicon в Fraunhofer IGB, синтезирует муравьиную кислоту из атмосферного CO2.">
	<p><em>Электролизер, разработанный в рамках проекта Celbicon в Fraunhofer IGB, синтезирует муравьиную кислоту из атмосферного <span class="tlid-translation">CO<sub>2</sub></span>
		</em>
	</p>
</div>
<p><span class="tlid-translation">Ферментация была организована как периодический процесс с подпиткой в масштабе 10 литров. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Ученым удалось показать, что 14% муравьиной кислоты, используемой при ферментации, превращается в <em>терпеноидный краситель</em>. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">После того, как исследователи Штраубинга смогли извлечь и очистить краситель, в настоящее время они находятся в процессе выяснения его точной структуры. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">Целью является дальнейшая оптимизация метаболических путей и ферментов, необходимых для образования продукта, посредством метаболической инженерии и ферментативной инженерии, чтобы увеличить выход продукта и, следовательно, эффективность всего процесса.<br></span>
</p>
<h4>
<p><br>
</p>
<p>Оценка на демонстрационном объекте<br>
</p></h4>
<p><span class="tlid-translation">После того, как отдельные этапы процесса были впервые интегрированы в непрерывную технологическую цепочку в лабораторном масштабе, проект был завершен созданием автоматизированной демонстрационной системы электролизера, ядром которой является электрохимическая ячейка с площадью электродов 100 см2. <br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">С помощью демонстрационной системы исследователи могут контролировать важные параметры, такие как температура и значение pH электролитов, используемых в испытаниях на выносливость. Для этого в системе предусмотрена автоматическая запись данных. С помощью демонстратора интегрированная система адсорбера CO2 и электролизера может быть проверена в непрерывном режиме работы.<br></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation">
	<span class="tlid-translation">Кроме
того, демонстратор спроектирован так, что так называемые пакеты, то есть пакеты
электродов, также могут быть объединены. В результате
производительность 
	<em>муравьиной кислоты</em> может быть увеличена, а демонстратор
может быть использован для дальнейшего развития электролизной ячейки в
промышленном масштабе.
	</span><br></span>
</p>
<h4>
<p><br>
</p>
<p>Дорогие химические вещества - климатически нейтральные и децентрализованные
</p></h4>
<p>С помощью новой технологии CO<sub>2</sub> можно электрохимически преобразовать в промежуточные соединения C1, а затем их можно преобразовать в соединения с добавленной стоимостью с помощью комбинированной ферментации.
</p>
<div class="alert alert-info"><span class="glyphicon glyphicon-info-sign"></span> При дальнейшей оптимизации организмов и стадии ферментации можно также производить основные химические вещества, такие как молочная кислота, изопрен или биополимер полигидроксимасляной кислоты, которые являются полностью климатически - нейтральными.
</div>
<p>Поскольку CO<sub>2</sub>, как и возобновляемые источники энергии, в основном вырабатывается на месте, комбинированный процесс особенно подходит для производства химикатов в меньших масштабах. При наличии соответственно высококачественного продукта децентрализованное производство меньших объемов также может стать экономичным.
</p>
<p><span class="tlid-translation"></span>
</p>
<p><span class="tlid-translation"></span>
</p>
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/ispolzovanie-uglekislogo-gaza-tri-etapa-k-polucheniyu-krasitelya-iz-atmosfernogo-co2.html</link>
</item>
<item>
<title>
Высокопроизводительная комбинация: аккумуляторы из кремния и серы</title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2019-07-12T01:08:00+03:00</published>
<pubDate>
Fri, 12 Jul 2019 01:08:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/ff66700fe0e7c8c1895b67fcbf592454.jpg"></p><p><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><span style="color: rgb(54, 96, 146);"></span></span><br>
</p><p><strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Сочетание высокой производительности: батареи из кремния и серы</span></strong><br>
</p><p> Исследовательская группа из <em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Института материаловедения Университета Кристиана - Альбрехта</span></em><span style="color: rgb(54, 96, 146);"></span> в городе Киль <span style="color: rgb(54, 96, 146);">(CAU)</span> разработала высокопроизводительные <strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><em>кремниевые аноды</em></span></strong> в сотрудничестве с <em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Rena Technologies GmbH</span></em>. В сочетании с <strong><em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">серными катодами</span></em></strong> они достигают в два-три раза большей удельной энергии, сокращая время загрузки на 90% и уменьшая вес на 20%. <br>
</p><p>Наряду с электро - подвижностью новая аккумуляторная программа может быть интересна также для приложений в мобильной телефонии, судостроении, а также как стационарный буфер, например, для солнечных силовых и аэродинамических установок.<br>
</p><p><span class="tlid-translation translation"><span class="">Благодаря особенно высокой плотности энергии кремния, электромобили могут преодолевать большие расстояния, возможно быстрее заряжать аккумуляторы от мобильных телефонов и при этом быть менее огнеопасными. <span class="">"Однако до сих пор полупроводниковый материал был слишком чувствительным, чтобы его можно было использовать в больших масштабах в перезаряжаемых батареях", - говорит ученый, доктор материаловедческих наук</span> <strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Сандра Хансен (Sandra Hansen)</span></strong>. <span class="">Во время зарядки ионы лития движутся вперед и назад в батарее между анодом и катодом.</span> <span class="">Поскольку кремний может поглощать особенно большое количество ионов лития, он расширяется на 400% и в последующем разрушается.</span></span><br></span>
</p><p><img src="https://pangenes.ru/uploads/image/4147f8da988b2f9dcc1aa58be6ce2c77.jpg" alt="" style="float: left; width: 420px; height: 315px; margin: 0px 10px 10px 0px;" width="420" height="315">
</p><p>В рамках проекта, финансируемого <strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">BMBF</span></strong>, исследовательская группа под руководством Hansen и RENA Technologies GmbH в настоящее время разрабатывает высокопроизводительные <span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong>кремниевые аноды, серные катоды</strong></span> и концепцию их экономически эффективного промышленного производства. Преднамеренно структурируя его поверхность на микроуровне, они уже преуспели в производстве кремния в виде <strong></strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong>тонких проводов</strong></span>. <br>
</p><p>"В этой форме кремний может вести себя гораздо более гибко и выдерживать высокие нагрузки во время зарядки", - говорит Хансен. Но производство проводов было связано с высокими затратами. Для гораздо более дешевого решения без дополнительных технологических операций Hansen и Rena Technologies разработали аноды из <span style="color: rgb(54, 96, 146);">высокопористого кремния</span>, которые имеют аналогичный эффект и в настоящее время проходят испытания в первых полных камерах.
</p><p><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong>Кремниевые аноды</strong> </span>от Kiel могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям. Аналогом новой концепции батареи с катодом из серы является другой материал с очень высоким потенциалом хранения. Таким образом, потенциал накопления кремния полностью расходуется. И, катоды <strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">NMC (никель-марганец-кобальт)</span></strong> из классических литий - ионных систем также совместимы с разработанными кремниевыми анодами.
</p><p><span class="">Благодаря сотрудничеству с промышленностью результаты исследований напрямую влияют на разработку новых травильных установок.</span> "В настоящее время мы ищем других партнеров из промышленности и науки для совместной разработки батарей для индивидуальных применений", - говорит <span style="color: rgb(54, 96, 146);">Хансен</span>. "Для нас особенно интересны опыт и инфраструктура для систем <em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">сера-воздух, литий-сера, литий-воздух</span></em> и <span style="color: rgb(54, 96, 146);"><em></em></span><em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">литий-ионный</span></em><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><em> электролит". </em></span><br>
</p><p>Как будущий руководитель лаборатории батарей, которая в настоящее время разрабатывается на инженерном факультете <span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong>CAU</strong></span> доктор <span style="color: rgb(54, 96, 146);">Хансен</span> хочет модернизировать кремниевые аноды и серные катоды, чтобы сделать прототипы с учетом их потребностей.<br>
</p><p><span class="redactor-invisible-space"></span><span class="tlid-translation translation"></span>
</p>
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/vysokoproizvoditelnaya-kombinaciya-akkumulyatory-iz-kremniya-i-sery.html</link>
</item>
<item>
<title>
Кремний - элемент будущего в основе аккумуляторов</title>
<author>
Evgenia</author>
<published>
2018-04-25T03:39:00+03:00</published>
<pubDate>
Wed, 25 Apr 2018 03:39:00 +0300</pubDate>
<description><![CDATA[
<p><img src="/uploads/blogs/237092f7a4b2c471a2f3a253d886d7aa.jpg"></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong>Кремний</strong></span><span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong> - элемент будущего в основе аккумуляторов</strong></span></p><p>Более длительные промежутки времени, более длинные диапазоны и более
короткие перезарядки - такие изменения, как электромобильность или
миниатюризация электроники, требуют новых материалов для хранения
перезаряжаемых батарей. </p><p>Обладая огромной емкостью для хранения, кремний будет
иметь значительные преимущества по сравнению с материалами, используемыми в
обычных литий - ионных батареях.</p><p> Однако из-за его механической нестабильности
практически невозможно использовать кремний для технологии хранения.
Исследовательская группа из <span style="color: rgb(54, 96, 146);"><em>Института материаловедения Христианско - Альбрехтского
университета</em></span> <span style="color: rgb(54, 96, 146);">в  Киле (CAU)</span> в
сотрудничестве с компанией <em>RENA Technologies GmbH</em> хочет разработать аноды из
100-процентного кремния и концепцию их промышленного производства.</p><p> Тщательно
структурируя данную поверхность на микроуровне, команда может полностью
использовать потенциал хранения кремния. Это совершенно новый подход к
перезаряжаемым батареям и энергосбережению завтрашнего дня. Производство и применение кремниевых анодов будет представлено партнерами в Ганновер-Мессе на
стенде CAU.</p><p>"Кремний долгое время был надеждой на электрическую мобильность", - говорит доктор наук материаловедения <strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);"></span> <span style="color: rgb(54, 96, 146);">Сандра Хансен (Sandra Hansen)</span></strong>. "Теоретически кремний является лучшим материалом для анодов в батареях. Он может хранить до десяти раз больше энергии, чем графитовые аноды в обычных литий-ионных батареях". </p><p>"Электрические автомобили могут путешествовать на большие расстояния, батареи мобильных телефонов дольше, а зарядка намного быстрее. Другим преимуществом полуметалла является его неограниченная доступность, ведь обычный песок состоит почти исключительно из диоксида кремния". </p><p>«Кремний - второй по численности элемент кислорода после кислорода и, следовательно, почти неограниченный, экономически эффективный ресурс», - продолжила Хансен. Но до сих пор жизнь кремниевых анодов была слишком низкой для использования в батареях. Причина - высокая чувствительность материала. Во время зарядки ионы лития перемещаются между анодом и катодом. Кремний, как материал с наивысшей плотностью энергии поглощает особенно большое количество ионов лития. В результате он расширяется на 400 процентов и в конечном итоге будет ломаться. Кильский институт материаловедения изучает кремний почти 30 лет. <br></p><p>

Полученные на сегодняшний день результаты - в сочетании с опытом работы с
кремнием <strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">RENA Technologies GmbH</span></strong> в области солнечной технологии - предназначены
для производства анодов из 100-процентного кремния для батарей. Это значительно увеличивает их потенциал хранения. Аноды в обычных аккумуляторных батареях до
настоящего времени составляли примерно от 10 до 15 процентов кремния. В прошлом
году был запущен совместный исследовательский проект <strong>"<em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Разработка и
характеристика крупномасштабных пористых Si - пленочных анодов для систем
хранения энергии литий-серо-кремний</span></em><span style="color: rgb(54, 96, 146);">"</span></strong> <span style="color: rgb(54, 96, 146);"><strong><em>(PorSSi)</em></strong></span>, финансируемых Федеральным
министерством образования и исследований Германии (BMBF) общим объемом в один
миллион евро. Цель проекта - разработать мощную
кремниевую батарею и концепцию ее рентабельного промышленного
производства. <br></p><p>«Сотрудничество между CAU и RENA объединяет многолетний опыт
фундаментальных исследований в области
промышленного производства и развития завода», - подчеркивает доктор 
<strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Хольгер Х. Кюнлейн</span></strong><strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);"> (Dr. Holger H. Kühnlein)</span></strong>, старший вице-президент по технологиям RENA Technologies
GmbH. «Именно так мы как можно быстрее получаем представление о фундаментальных  исследованиях института в области промышленного применения», - добавляет профессор
<strong><span style="color: rgb(54, 96, 146);">Райнер Аделанг (Rainer Adelung) </span></strong>, руководитель рабочей группы «Функциональные наноматериалы» в
CAU, где были получены многие предыдущие идеи о кремнии. «Это реальные инновации».<br></p><p><span class="redactor-invisible-space"></span></p><p>Наука неуклонно стремится вперед, и новое использование  кремния в абсолютно нестандартной области,  наталкивает на мысль, что мы так мало знаем о химических элементах, и разработки в этой области не прекратятся.</p><p>Наоборот, как писал Д.И.Менделеев, "Периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройка и развитие обещаются".</p><p><span class="redactor-invisible-space"></span> </p>
]]></description>
<link>
https://pangenes.ru/post/kremniy-element-budushchego-v-osnove-akkumulyatorov.html</link>
</item>
</channel></rss>