TGScope
Settings
Theme
TopicChemistryJuly 2026

Chemistry — July 2026

What Telegram channels wrote about Chemistry in July 2026: 963 posts from 722 channels, collected automatically from public Telegram channels.

963 posts·722 channels

More posts — page 38

963 posts total

Анатомия гениальности: как работает связка главных факторов личности Шерлока (Разбор. Часть 1)

В прошлом посте мы начали разбор Шерлока Холмса и описали этого персонажа с точки зрения его сильных сторон и зон риска. Кто пропустил начало сериала — обязательно прочитайте.

Сегодня мы разберем, как именно работает сочетание двух его сильнейших факторов Большой Пятерки (Big Five) — Высокой Открытости и Высокой Добросовестности. Мы увидим, как преимущества одного фактора нивелируют пробелы другого, и в каких точках они всё-таки конфликтуют.

1️⃣ От смыслов — к действиям Высокая Открытость — это интеллектуальная любознательность, потребность в познании и способность быстро разбираться в полярно разных темах. Но оборотная сторона этой широты интересов — «дефицит завершения». Человек постоянно генерирует новые смыслы и быстро переключается, из-за чего идеи не всегда переводятся в действия.

Здесь Высокая Добросовестность выступает спасителем: она дает возможность не просто бесконечно генерировать идеи и строить воздушные стратегии, а заземлять их — определять конкретные цели и упорно ориентироваться на ожидаемый результат.

Как это работает у Шерлока: Открытость заставляет его изучать всё — от сортов табачного пепла до полифонической музыки. Но именно Добросовестность заставляет его сидеть над микроскопом сутками и доводить расследование до финального ареста, даже когда сама интеллектуальная загадка в его голове уже полностью разгадана.

2️⃣ От туннеля — к объемной системе Высокая Добросовестность — это способность к волевому торможению импульсов и удержанию долгосрочной цели без внешней мотивации. Но сама по себе она движется строго по рельсам, шаг за шагом. Ей не хватает гибкости, чтобы увидеть многомерность системы. В чистом виде этот фактор требует четкой структуры и порядка как способа упорядочить хаос вокруг.

Высокая Открытость спасает от этого слепого движения по рельсам. Она ломает узкий коридор и дает масштабное видение (helicopter view) — позволяет создавать целостную систему, адаптироваться к новым вводным и изобретать новые подходы на стыке разных направлений.

Как это работает у Шерлока: Вместо того чтобы послушно идти по стандартным протоколам и регламентам Скотленд-Ярда, его Открытость позволяет объединять полярные направления — глубокую психологию, химию, анатомию и криминалистику — создавая принципиально новый метод дедукции. А Добросовестность превращает этот междисциплинарный синтез в жесткую, работающую как часы систему.

3️⃣ Точка конфликта: ловушка изменений При всех плюсах этого мощного тандема, есть зона, где факторы начинают открыто конфликтовать между собой. Это происходит в период изменений.

Высокой добросовестности жизненно важно доведение начатого до результата, поэтому человеку безумно сложно бросить даже то, что уже потеряло актуальность. В этот же момент высокая открытость уже видит новые возможности и горит новым интересом. В такой ситуации человек часто оказывается намертво заблокирован между «надо добить» и «хочу бросить».

Знакомо это внутреннее состояние, когда вы застреваете между старым понятным процессом и новой масштабной идеей?

Завтра во второй части разбора мы перейдем к теневой стороне этой прошивки. Я покажу, откуда на самом деле берется знаменитое «высокомерие Шерлока» в работе с коллегами, и в какие два жестких карьерных тупика попадают люди с такой прошивкой в реальной жизни.

Нравится разбор? Ставим 👍

Включайте уведомления 🔔, чтобы не пропустить продолжение серии!

ULTIMATUM DAY 187 & 188 :

• जितनी कम उम्र में ब्रह्मचर्य की शुरुआत होगी उतना आपके पास सुनहरा मौका होगा दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अब देखो उम्र 25 से ज्यादा है और उनसे पहले गलती हुई है और वह शुरुआत कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की तो फायदा उन्हें भी है लेकिन वैसे नहीं जैसे 12-25 वर्ष वाले ब्रह्मचर्य से मिलता है, इस उम्र के बाद भी आप नई जिंदगी शुरुआत करते हो तो आप उन सभी से 100 गुना बेहतर हो जाओगे जो 12-25 में खोखले मजे के पीछे भाग रहे हैं।

• Your blood chemistry dictates your urges. A body filled with toxins, excessive spice, and processed sugar is naturally "agitated" and prone to lust. The solution is Sattvic Fuel. Transition your diet toward fresh fruits, soaked nuts, and plenty of water. When your internal environment is clean and alkaline, your mind becomes naturally calm. It’s significantly easier to maintain Brahmacharya when your body isn't fighting internal inflammation and "heat." You are essentially making your body a temple that is "too clean" for low-level urges to reside in.

• Every time you choose discipline over a temporary urge, you are sending a massive gift to your future self. Think of where you want to be in 5 years, at the top of your career, healthy, wealthy, and respected. Brahmacharya is preparation for that dream life. While others are spending their future happiness on a few seconds of pleasure today, you are investing in a lifetime of greatness. You aren't just surviving; you are preparing to rule 🔥

LOVE YOU ALL ❤️

👀 Кровь рыб Антарктиды может охлаждаться до -1,7°C — и не замерзать

📣 В ледяных водах Южного океана, где температура круглый год держится около 0°C, обитают удивительные существа — белокровные рыбы, чья кровь циркулирует при температуре до -1,7°C. Если бы это была кровь обычной рыбы или человека, она бы превратилась в ледяную кашицу, но у антарктических видов природа разработала гениальный химический механизм защиты. Их кровь содержит особые антифризные белки-гликопротеины, которые буквально обволакивают кристаллы льда и не дают им расти, даже когда температура падает значительно ниже нуля.

‼️ Интересно, что эти рыбы — единственные позвоночные, у которых вообще отсутствует гемоглобин, поэтому их кровь прозрачна, а кислород просто растворён в плазме. Такой биохимический компромисс делает кровь более жидкой при экстремальном холоде, но заставляет рыбу вести малоподвижный образ жизни и иметь огромное сердце для перекачки увеличенных объёмов жидкости. Эволюция пожертвовала красным цветом и скоростью, чтобы сохранить текучесть там, где привычная биология давно бы остановилась.

🔔 Эта история — напоминание о том, насколько гибко может подстраиваться жизнь даже под, казалось бы, невозможные условия. Пока мы укутываемся в тёплые шарфы при +5°C, рыбы Антарктиды плавают в воде, где их собственная кровь холоднее любой зимней реки, и чувствуют себя прекрасно. Так что в следующий раз, пожалуясь на холод, вспомните этих бесстрашных существ с прозрачной кровью, которые просто не знают, что такое "замёрзнуть" — потому что природа заранее дала им ключи от всех температурных замков.

Мы привыкли покупать глазури в банках, выбор их поистине безграничен, но есть путь гораздо более древний и захватывающий — создавать их своими руками из того, что буквально лежит у нас под ногами.

Керамист, работающий с природными материалами предстаёт не только как творец, а также исследователь в области биологии, геологии, химии. Ведь в мире натуральных глазурей эстету не бывает скучно: вас ждут землистые текстуры, непредсказуемые оттенки и глубокая связь с местом, где вы живете.

Мы уже рассказывали вам о зольных глазурях. Но есть и другое направление — каменные глазури.

🪨 В чем суть? Вы берете в природе камень, измельчаете его в пыль и смешиваете с флюсом (например, древесной золой или мелом). При высоких температурах минералы плавятся и создают уникальные стекловидные поверхности. Это не просто цвет — это история Земли, застывшая на вашей кружке.

🪨Какие камни работают? ▪️Полевошпатовые (гранит, пегматит): Основа основ. Отлично плавятся при стандартных конусах 6–10. ▪️Богатые железом (яшма, охра, базальт): Дают потрясающую гамму — от хаки и шоколада до легендарного Тэммоку с «масляными пятнами». ▪️Мел и известняк: Мощные природные флюсы, помогающие расплавить тугоплавкие породы. ▪️Привлёкший ваше внимание камень может дать удивительную глазурь.

⚒️ Технология в 4 шага: 1️⃣Сбор: Ищем однородные по текстуре камни. Тщательно моем. 2️⃣Дробление: Очень твердые породы (гранит) сначала прокаливаем до красна, чтобы они стали хрупкими. Затем — в пыль. Тут пригодится шаровая мельница или ступка и терпение. 3️⃣Просеивание: Просеиваем через сито 0,1–0,2 мм. Крупные частицы отбраковываем. 4️⃣Смешивание: Экспериментируем с пропорциями! Начинаем с 20–50% золы в качестве флюса. Чтобы суспензия не оседала и не текла, добавьте немного местной глины (она даст Al2O3).

Если хотите погрузиться в тему с головой, рекомендуем блог канадского исследователя Николаса Гурда. У него масса статей о том, как превратить булыжник в произведение искусства.

📷А на фото- пример магии природы: аметист и глазурь, полученная из аметиста. Обжиг на 6 конус.

❓ Вы пробовали работать с натуральным сырьем? Какой камень или зола вас удивили больше всего? Делитесь опытом в комментариях!

Бесплатные мероприятия на трех площадках в честь дня Московского транспорта!

⏰ 11 июля 📍 Северный речной вокзал — с 13:00 до 19:00 📍 Южный речной вокзал — с 13:00 до 17:00

В программе мастер-классы, угощения, концерты и вечернее научное шоу с химическими экспериментами.

⏰ 12 июля с 11:00 до 21:00 Фестиваль «Бибип-бибоп» 📍Бизнес-квартал «Арма»

В программе концерты, выставка исторических автомобилей, второй этап Кубка Москвы по историческому ралли.

Еще больше интересного о досуге с детьми 👉@dosugsrebenkom

🧊 Наномолекулы в воде В обычной чашке происходит удивительное: молекулы воды постоянно образуют и разрушают краткие “кластерные” структуры, а их устойчивость меняют растворённые вещества. Из‑за этого раствор может казаться одинаковым, но реально иметь разную вязкость и скорость химических реакций, особенно при следовых добавках. Именно так тонкие свойства жидкости управляют вкусом, цветом и работой многих процессов в организме. Я знаю

Jul 7, 01:00 PMMore from @ya_znai

Сегодня на ИННОПРОМ-2026 на стенде РОСНАНО прошли два интервью

Генеральный директор АО «ЭФИР» Группы РОСНАНО Иван Ожгихин рассказал, как концепция МАРС превращает переработку отходов в новый промышленный рынок и какую роль в этом играет платформа ЭФИР AI.

Директор научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО, профессор, доктор химических наук Екатерина Скорб — о современной инфохимии.

Для тех, кто не успел — записи уже на сайте. Скоро добавим расшифровки, чтобы можно было читать, а не пересматривать.

Смотреть — по ссылке.

Jul 7, 12:34 PMMore from @rosnanoinfo

🖤🖤🖤🖤 🖤🖤🖤 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

Гранты СИБУРа: сбор заявок уже идёт!

Ваш ребёнок — будущий инженер, химик или айтишник? Тогда эта новость для вас.

СИБУР открыл набор на программу «Гранты СИБУРа – 2026» для школьников, которым интересны химия, инженерия и ИТ.

Участников ждёт:

1️⃣ очная осенняя смена в президентском лицее «Сириус»; 2️⃣ работа над собственным проектом по выбранному направлению; 3️⃣ мастер-классы и развитие гибких навыков; 4️⃣ лекции и встречи с экспертами лицея «Сириус», СИБУРа и вузов-партнеров; 5️⃣ общение с руководителями предприятий СИБУРа.

Кто может участвовать?

Школьники, которые в новом учебном году пойдут в 9, 10 или 11 класс и живут в одном из этих регионов:

📍Амурская область 📍Воронежская область 📍Нижегородская область 📍Томская область 📍Тюменская область 📍Красноярский край 📍Пермский край 📍Башкортостан 📍Татарстан 📍Ханты-Мансийский АО 📍Ямало-Ненецкий АО 📍федеральная территория Сириус

Как подать заявку?

1️⃣ До 1 сентября зарегистрироваться на платформе «Сириус.Курсы», выбрать направление и загрузить документы (справку об успеваемости с печатью школы и мотивационное письмо)

2️⃣ 8 сентября выполнить тестовое задание онлайн.

3️⃣ По итогам отбора 96 школьников отправятся на очный этап в «Сириус», который пройдет 19-29 октября.

Подробности о программе — по ссылке. Ждём ваши отклики! ♥️

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

#карьера@sibur_dao

Jul 7, 12:25 PMMore from @sibur_dao

Друзья, важное событие

Полгода назад под Новый год я проводил бесплатный вебинар по уходу за кожей + пробежали по самым популярным заболеваниям и современным методам терапии

Был безумный отклик, как оказалось - на платформе в 2000 человек людям не хватало места

В этот раз мы учтем все ошибки и сделаем на 5000 человек или больше, чтобы все могли зайти!

Вебинар будет бомбовый

🐰Кто будет гостем?

Представьте человека, который 20 лет возглавлял La Roche Posay/Cerave/Clinique, работал во Франции, и знает об уходе ВСЕ.

Когда мне что-то непонятно, я всегда советуюсь именно с ним. Этот человек - кладезь знаний по косметической химии и знает всю изнанку изнутри, которую вам не поведают на просторах интернета. Почему один ретинол может не работать, а другой - да? Как бренды хитрят с составами? Как подобрать эффективный уход? Мы разберем все за час!

И зовут нашего гостя - Антон Пономарев.

В этот четверг в 21.00 мы ждём всех на наше небольшое мероприятие

Ещё раз хочу сказать всем большое спасибо за доверие. На вебинаре можно будет также задавать свои вопросы, мы с радостью поотвечаем. А также я вам покажу кусочек своей научной работы, который мы полтора года разрабатываем с Московским Здравоохранением и при поддержка ЦГМА, сервисом MedIQ и Антоном. Возможно, в будущем изменит мир к лучшему и будет доступно всем :)

Ссылка на трансляцию будет выложена в четверг заранее ✨

Jul 7, 11:48 AMMore from @mediqlab

🧹 Генеральная или после ремонта? Главное правило:

🔸 Был ремонт → Уборка ПОСЛЕ РЕМОНТА 🔸 Не было ремонта → ГЕНЕРАЛЬНАЯ

Казалось бы, логично, но нюансов вагон! В каждой из уборок свой инвентарь и химия.

👇 Хотите подробный перечень Ставьте «+» в комментариях

Jul 7, 09:45 AMMore from @cleanluxe

📹 7 июля в 12.00 по Москве смотрите интервью с директором научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО, профессором, доктором химических наук Екатериной Скорб на выставке ИННОПРОМ-2026. Поговорим об инфохимии в инженерии интеллектуальных устройств…

Jul 7, 09:17 AMMore from @rosnanoinfo

Срок службы литий-ионных аккумуляторов можно удвоить, если постоянно давить на них с правильной силой — к такому выводу пришли инженеры Кембриджа, опубликовав работу в Nature Energy.

Батарея при каждой зарядке и разрядке физически расширяется и сжимается — «почти как дышит», когда ионы лития перемещаются между анодом и катодом. Этот цикл напряжения и расслабления её постепенно убивает. Химики годами работают над составом электролитов, а тут решили зайти с другой стороны — механики.

Волшебное число — 12,5 бар. Это примерно вчетверо больше давления в обычной батарейке-таблетке. Если давить сильнее — на аноде начинает налипать металлический литий. Слабее — катод трескается. Между этими крайностями и есть «зона счастья», где батарея живёт вдвое дольше.

В эксперименте коммерческую батарею зажали пневматическими подушками, которые удерживали постоянное давление, пока датчик отслеживал микроскопические изменения объёма. Ничего в химии менять не пришлось — только правильно сжать.

🚀 Нейтронная ритмика Когда две нейтронные звезды сливаются, их столкновение превращает мгновение в лабораторию: гамма-всплеск и гравитационные волны дают разные «ключи» к одной загадке. Телескопы регистрируют химические элементы, возникающие в разлёте вещества, а алгоритмы связывают скорость распада с поведением материи при экстремальном давлении. Так мы приближаем понимание, как рождается тяжёлое в космосе и что ждёт будущие миссии к исследованиям Вселенной.

Jul 7, 07:01 AMMore from @matter_tg

Как специфика строения атома водорода может повлиять на его функциональные свойства? Вот вам очень интересный пример из серии "почему нельзя остановиться просто на изучении структуры" и как я пришёл в итоге к теоретической физике.

Энергетики обычно облицовывают ёмкости для хранения водорода под давлением специальными полимерными составами. И часто пара металл-чистый водород становится для специалистов кошмаром. И нет, ёмкости и резервуары не корродируют. Всё куда круче - если полимера не будет, то емкость просто... Развалится 😆 Выше показан излом, образовавшийся естественным путём.

Виной всему строение атома водорода.

Когда атом водорода входит в металл (а при постоянном контакте это происходит хотя бы из-за диффузии), он обычно отдает свой единственный электрон в зону проводимости материала. Большинство элементов сохраняют внутреннее электронное облако, создающее стерические препятствия, из-за которых электроны сильно отталкиваются друг от друга при слишком близком сближении. У протона водорода, не имеющего внутренней оболочки, такого электронного облака нет. Поскольку у него нет внутреннего электронного облака, которое могло бы оказывать сопротивление кристаллической решетке, он легко перемещается в межатомных пространствах.

Способность водорода избегать столкновений не ограничивается только физическими факторами. Поскольку водород невероятно мал, на его поведение сильно влияет квантовая механика. Длина волны де Бройля протона достаточно велика, чтобы он мог квантово туннелировать сквозь физические энергетические барьеры между междоузлиями. Вместо того чтобы использовать тепловую энергию для преодоления барьера от одного пустого пространства в кристаллической решетке к другому, атом водорода может просто обойти эту преграду. Это позволяет водороду быстро диффундировать через твердые материалы даже при чрезвычайно низких температурах, где более тяжелые атомы прочно зафиксированы.

Свободно перемещаясь по стальной решетке, эти протоны сталкиваются с микроскопическими дефектами, границами зерен или крошечными пустотами. Когда два протона водорода встречаются в одной из таких пустот, они забирают электроны и образуют связь, формируя газообразный водород.

Это уже не полезно, так как вызывает колоссальные внутренние напряжения. Но помимо этого всё это ещё и реагировать химически начинает с образованием продуктов реакции.

Это огромное внутреннее давление разрывает окружающий металл, вызывая катастрофическое разрушение структуры, известное как водородное охрупчивание. Металл разрушается изнутри наружу. И это под микроскопом выглядит так, как показано на картинке.

Вот вам сразу три фактора в одно связке. и Два из них выходят за рамки механики.

Чат канала теперь тут.

⚠️  Дебри.Физика

#материалка

Jul 7, 06:30 AMMore from @inznan

Почему накипь в чайнике появляется даже из прозрачной воды?

Вода из-под крана может выглядеть совершенно чистой: без цвета, запаха и осадка. Но после нескольких недель кипячения на стенках чайника появляется белый или сероватый налёт. Его называют накипью, хотя правильнее говорить о смеси малорастворимых солей.

В обычной воде часто присутствуют растворённые соединения кальция и магния. Их количество определяет жёсткость воды. Пока вода холодная, эти вещества остаются незаметными: они растворены и не меняют её внешний вид. При нагревании ситуация меняется.

❗️Часть соединений кальция и магния связана с растворённым углекислым газом. Когда вода кипит, углекислый газ выходит из неё. Из-за этого растворимые формы веществ превращаются в менее растворимые. Они уже не могут оставаться в воде в прежнем количестве и оседают на горячей поверхности нагревательного элемента или стенках чайника.

❗️Поэтому накипь появляется прежде всего там, где вода нагревается сильнее всего. Это не «грязь», которая попала в чайник снаружи, а результат химических превращений веществ, изначально растворённых в воде.

❗️Интересно, что один и тот же чайник в разных районах города может покрываться накипью с разной скоростью. Всё зависит от источника воды и её состава. В воде, проходящей через известняковые породы, обычно больше соединений кальция. Вода может быть безопасной для питья, но при кипячении будет оставлять заметный налёт.

В быту накипь мешает не только внешнему виду посуды. Она хуже проводит тепло, чем металл. Нагревательному элементу приходится дольше передавать тепло воде, поэтому прибор может работать менее эффективно.

👉Этот пример удобно использовать на уроке, чтобы показать важную мысль: прозрачность раствора не означает, что в нём ничего нет. Многие вещества становятся заметными лишь тогда, когда меняются условия — температура, давление или состав среды.

Можно предложить ученикам вопрос: если после кипячения на стенках остался осадок, исчезли ли вещества из воды или просто перешли в другую форму? Именно здесь бытовое наблюдение превращается в разговор о растворах, равновесии и химических превращениях.

#Химиявбыту

📱 Химия. Подписаться.

🔛 Каналы по другим темам.

Юрист в единственном лице | Евро Кемикалс

🔺Москва (м. Ботанический сад)

Требования: ◽️Опыт составления и экспертизы договоров всех видов. ◽️Знание процессуального законодательства; навыки ведения претензионно-исковой работы. ◽️Опыт работы от 3 лет в сфере договорной и судебной работы. ◽️Опыт ведения дел в арбитражных судах. ◽️Практика в сфере ВЭД — приветствуется.

О компании: Евро Кемикалс (химическая компания, 12+ лет на рынке)

Зарплата: от 170 000 руб/мес на руки

Контакты для откликов: здесь

Jul 6, 06:55 PMMore from @joblawyer

🧠 Усталость мозга — это иллюзия

Знакомо чувство, когда после тяжелого рабочего дня «кипит» голова и кажется, что мозг физически истощен? На самом деле это научное заблуждение. Наш главный орган управления никогда не устает от самих размышлений.

Ученые брали пробы крови из сосудов мозга у людей во время напряженной умственной работы. Оказалось, что состав крови и уровень химических веществ остаются неизменными. Для сравнения, в уставшей мышце всегда накапливается молочная кислота. Мозг же может работать без перерыва сутками.

Откуда тогда берется вялость? Это результат нашего психического напряжения, стресса и долгих эмоций. Сидение на одном месте приводит к мышечным зажимам, а однообразная задача — к банальной скуке. Наш организм просто сигнализирует о необходимости сменить деятельность.

Лучший отдых для ума — это не лежание на диване, а легкая физическая активность или прогулка. Движение разгонит кровь и быстро вернет вам бодрость! 🏃‍♂️

Ваш "Человек" | в MAX Подписаться 👈

Jul 6, 04:30 PMMore from @human3s

Ростех

«РТ-Техприемка» автоматизировала производство специальных химических продуктов

Завод, где произошла автоматизация, специализируется на выпуске особых химических веществ. Внедренное решение позволяет круглосуточно отслеживать ключевые показатели производства и управлять оборудованием удаленно, а также полностью блокирует несанкционированный доступ к опасным реагентам.

В результате значительно возросла производственная безопасность, а зависимость от человеческого фактора была минимизирована. Инженеры «РТ-Техприемки» (входит в Ростех) провели весь цикл работ: подготовили проектную документацию, подобрали необходимое оборудование и ввели комплекс в эксплуатацию. Автоматизации подверглись такие этапы, как фильтрация, высушивание и фасовка химикатов.

Система немедленно оповещает персонал с помощью световых и звуковых сигналов при любых отклонениях от заданных технологических норм. Операторы получают все данные о текущем состоянии процесса на свои рабочие станции в режиме реального времени. Для...

Ученые ИОХ РАН отмечены на Международном симпозиуме NCI-2026

🏷 С 29 июня по 3 июля 2026 года в Санкт-Петербурге проходил IV Международный симпозиум «Нековалентные взаимодействия в синтезе, катализе и кристаллохимическом дизайне».

📌 Симпозиум посвящен экспериментальным и теоретическим методам исследования нековалентных взаимодействий, их влиянию на реакционную способность и на каталитические превращения химических соединений, а также их роли в формировании супрамолекулярных структур. Отдельное внимание на Симпозиуме уделили вопросам кристаллохимического дизайна и химического синтеза тектонов для построения супрамолекулярных структур.

🏛 По итогам работы симпозиума молодые ученые Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН были отмечены дипломами:

🔵Константин Большаков (Лаборатория азотсодержащих соединений №19) — за лучший постерный доклад. 🔵Илья Проломов (Группа теоретической химии №24) — за лучший флеш-доклад.

💐 Поздравляем наших коллег с высокой оценкой представленных исследований и желаем дальнейших успехов в научной работе!

#нашиученые_ИОХ #конференции_ИОХ

Jul 6, 03:20 PMMore from @ziocras

А у нас сегодня праздник! 🎉🎉🎉 Наши дочки теперь ВСЕ с высшим образованием! Смотрю на них и радуюсь!♥😍♥

Самая младшая - 🍀Полинка🍀 - получила свой заветный диплом химика-технолога. Теперь может колдовать и создавать новые составы и невероятные формулы.

Когда-то давно девчонки болтали и мечтали, как втроём создадут новую линию косметики!!! ✨😉

Полина придумает новые формулы и организует процесс превращения от и до, Алена откроет бизнес, а Настя будет помогать его продвигать на международный рынок)

Мечты - мечты, а почему бы и нет!

Ведь старшая дочь -🍀 Настя🍀 - знает английский, итальянский, французский, а ещё японский! Наш дипломированный лингвист-переводчик болтает в интернете с целым миром.

Средняя дочь - 🍀Алëнка 🍀- профессиональный финансовый менеджер и знает, как управлять малым бизнесом)

Видать, их будущий маленький бизнес все же в надёжных руках!

В общем, сестры наконец-то дождались младшую) Посмотрим, как жизнь сложится!🥰

Три моих девочки, три разных пути, у каждой есть своя, очень насыщенная и безумно интересная жизнь! ♥♥♥

Пусть Настëнка, Аленка и Полинка живут в гармонии с собой и будут счастливы!😘😘😘

📹 7 июля в 12.00 по Москве смотрите интервью с директором научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО, профессором, доктором химических наук Екатериной Скорб на выставке ИННОПРОМ-2026.

Поговорим об инфохимии в инженерии интеллектуальных устройств и отечественном приборостроении.

🟢 Прямая трансляция — по ссылке.

Jul 6, 02:52 PMMore from @rosnanoinfo

Понедельник и традиционная рубрика - работы коллег.

Сегодня работа Алексея.

Решил сделать для себя трубку из дерева как столярный эксперимент.

Прочитал про традиционные материалы и понял, что единого стандарта в размерах нет, всё зависит от задумки и личных предпочтений.

Для чаши хотел найти кап вереска, но в Алматы его не достать, а заказывать из-за границы — риск: может прийти с дефектами, и работа пойдёт насмарку.

По характеристикам нужна была крепкая, термостойкая и впитывающая влагу древесина. Нашёл у знакомых корень ореха, вырезал заготовку чаши, сделал отверстие и при помощи гравера и резцов придал форму.

Для мундштука взял кусок африканского эбена. Купил сверло 3 мм длиной 15 см — при такой длине ровно просверлить сложно, оно уводит в сторону. Поэтому сперва просверлил отверстие в заготовке, а потом уже подгонял форму мундштука под это отверстие.

Соединил чашу и мундштук через отверстие, уменьшил диаметр на конце мундштука для плотной посадки. Посадил на костный клей — без химии, всё натуральное.

Шлифовал вручную: 150, 240, 320, 400. Затем покрыл натуральным пчелиным воском. Растопил воск, промазал поверхность, прогрел феном, чтобы воск растекался и впитывался, а лишнее стекло. В конце отполировал на малых оборотах диском с ветошью.

Размеры готового изделия:

· внутреннее отверстие: 25 мм в диаметре, глубина 40 мм · общая длина: 180 мм · длина канала от чаши до выходного отверстия: 140 мм · толщина стенок: 4 мм сверху, 6 мм снизу

Получился интересный декоративный объект, отработал технику работы с нестандартными породами дерева.

Если же хотите показать свои работы то можете прислать всегда в обратную связь.

Напоминаю про канал в Max 🇷🇺

Jul 6, 02:07 PMMore from @kstolyar

Уиии! Собрали полностью работающую и размножающуюся клетку из искусственных компонентов.

Работа вот.

Можно посмотреть, как выглядит биологический опенсорс. Тут вот команда положила спецификации, списки ингредиентов, генетические последовательности и протоколы сборки.

Итак, давайте разбираться!

Простую клетку можно получить двумя путями — взять сложную и вырезать лишнее или собрать с нуля.

Несмотря на убеждения в массовой литературе, что на сбор с нуля достаточно 7 дней, годами у учёных это почему-то не получалось. Тут взяли неживые химические реагенты, смешали их и получили полноценный рост клетки, питание и передачу данных потомству на прототипе.

— Основа — липосома, пузырёк из жиров. — Внутри 7 плазмид генома (7 флешек с генокодом, всего 90 тысяч пар нуклеотидов) + фермент Phi29 для копирования этой ДНК + PURE, химически чистый бульон из рибосом и ферментов, который считывает ДНК и собирает белки. — Снаружи лежат кормовые липосомы. Клетка жрёт их строго по инструкции: что может сожрать — то еда. Чертёж белка для определения, что можно есть, ей тоже положили в код. В липосомах новые жиры и свежая порция ферментов. Метаболизм, говорят, допишут потом, пока вот пусть ест детское питание в банках.

Прогнали это через 5 поколений. Надо было есть, увеличиваться, накапливать энергию, копироваться, делиться. На тот момент клетка делилась лопатой с помощью учёного.

Ещё внутри положили очень крутой РНК-счётчик поколений, то есть все клетки растут сразу с логом.

Дальше стали издеваться над мутантами, вывели тех, кто жрёт больше и жаднее, но и тратит на поиски еды больше ресурсов. В нормальных условиях мутанты вытеснили обычные клетки, заняв 61% популяции. А когда устроили жёсткий дефицит еды, наглые гопники захватили 70% популяции, а обычные стали хиреть. Собственно, это модель естественного отбора.

Дальше избавились от лопаты и довольно элегантно научили клетки делиться сами, без клеточного скелета. Сначала думали, что эта часть кода будет завязываться на манипуляции с ним, а, значит, ещё нужно его где-то достать, а он сложный. В общем, ещё пара лет поддержки проекта сообществом, тысячи пулл-реквестов — и там будет нормальная архитектура, а пока делится она через хак. И очень просто, там даже распределения ресурсов нет, просто кто сколько забрал — то и унёс. Некоторые потомки имеют неполный код, соответственно, и не очень успешно живут.

Работа — препринт, они делятся результатами эксперимента лаборатории Катаржины Адамалы из Университета Миннесоты, это одна из передовых команд. Внутри, кстати, довольно дофига кода компонентов, прям генетического. Прям буквами.

-- Вступайте в ряды Фурье! | Лучшие посты Как делится клетка: o → O → 8 → oo

Число стобалльных работ на ЕГЭ в 2026 году выросло сразу в нескольких десятках регионов, но кампания сопровождалась и заметным потоком жалоб: выпускники из разных субъектов сообщали об опечатках и некорректных формулировках в КИМах по литературе, русскому языку, биологии, информатике и английскому. Рособрнадзор подтвердил 35 нарушений из 124 обращений по линии доверия, поступивших из 37 регионов, а Минпросвещения заявило, что экзамен прошел штатно и утечек материалов не было. По данным одного из социологических опросов, негативное отношение к ЕГЭ в целом по стране сохраняется у 67% граждан, хотя годом ранее эта доля была выше (71%).

На этом фоне региональная картина результатов остается разнородной. Санкт-Петербург показал рост со 536 до 914 стобалльных работ, это рекорд с 2014 года, при этом почти треть пришлась на профильную математику, а по химии и обществознанию город показал снижение. Похожая тенденция заметна и в других регионах: рост числа стобалльников по точным дисциплинам на фоне снижения результатов по гуманитарным предметам отмечен в Московской области, Татарстане и Краснодарском крае, где также зафиксированы близкие к рекордным показатели. Это говорит о смещении приоритетов выпускников в сторону предметов, востребованных при поступлении на технические специальности.

Отдельная группа регионов демонстрирует кратный рост: Сахалинская, Бурятская, Новосибирская, Ленинградская, Калужская и Пензенская области почти удвоили число стобалльников, а Кировская, Тюменская и Рязанская области, Камчатка и Адыгея обновили собственные максимумы. При этом в большинстве субъектов Северного Кавказа, кроме Ставропольского края, показатель по-прежнему не превышает 50 человек, а в Туве, на Чукотке и в Ненецком округе счет идет на единицы. Такой разрыв сохраняется на фоне общего роста числа высоких баллов и указывает на устойчивую неравномерность образовательной инфраструктуры между регионами.

Jul 6, 10:35 AMMore from @regpol