МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Химия, биология и физиология
Электронный архив научных журналов

Наука для будущего

открытое информационное пространство научных изданий

Химия

Биология

Физиология

Видеозаписи

Доклад немецкого профессора, доктора химических наук Карстена Мейера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда. Часть 3

В третьей части доклада Мейер говорил о дельта-связях, что они могут быть использованы для стабилизации низковалентных частиц. Рассказал о способе получения урана со степенью окисления -2 и какие методы исследования были использованы, чтобы это доказать. Помимо этого, упомянул, что существуют еще два соединения урана.

Сен. 10, 2019

Доклад немецкого профессора, доктора химических наук Карстена Мейера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда.. Часть 4

В четвертой части доклада професссор предположил, что если вы боитесь радиоактивности урана, то можно использовать лантонойды, которые электрокаталитически активны. Для этого в химии лантонидов нужно сделать сокращение-сначала перейти в двухвалентное состояние, а это состояние приведет к производству водорода из воды.

Сен. 10, 2019

Доклад немецкого профессора, доктора химических наук Карстена Мейера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда. Часть 5

В заключении своего доклада профессор К.Мейер поблагодарил коллег за проделанную работу, рассказал о своем университете и выразил свою искреннюю благодарность слушателям за внимание.

Сен. 10, 2019

Доклад Нобелевского лауреата Уильема Мёрнера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда. Полная версия

На XXI Менделеевском съезде c пленарным докладом выступил Нобелевский лауреат Уильям Мёрнер, профессор химии и прикладной химии в Стэнфордском университете

Сен. 10, 2019

Доклад Нобелевского лауреата Уильема Мёрнера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда. Часть 1

В первой части доклада Уильям Мёрнер показал на примере терилена, что при охлаждении системы до низких температур в кристалле возможно зафиксировать узкие переходы, которые будут соответствовать спектральным колебаниям отдельных молекул. С помощью лазера и изменения поглощения молекул методом сжигания спектральной дыры (бесфонное переходы) в частотной области отмечаются разными цветами спектральные линии, соответствующие разным длинам волн, так называемая оптическая память.

Сен. 10, 2019

Доклад Нобелевского лауреата Уильема Мёрнера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда. Часть 2

Во второй части доклада Уильям Мёрнер рассмотрел пеницин и перитофенил.С помощью квантовой-ограниченой спектроскопии лазерной частотной модуляции были обнаружены одиночные молекулы в оптическом поглощении пиноцина в перитофениле.Подобный эффект зафиксировал Мишель Ари, исследуя перитофенил, обнаружил испускаемую флуоресценцию от одиночной молекулы.Также рассказывает о двух возможных вариантах проведения экспериментов по обнаружению одиночных молекул.

Сен. 10, 2019

Доклад Нобелевского лауреата Уильема Мёрнера на пленарной сессии XXI Менделеевского съезда. Часть 3

В третьей части доклада Нобелевский лаурет рассуждал о том, для чего же необходимо изучать одну молекулу? Ответ-для того, чтобы не усреднять физико-химические процессы, а понимать их действительную природу, Рассмотрел в качестве примера электронные переходы-из основоного состояния в возбужденное, которые возможно увидеть, используя лазер и микроскоп. Рассказал о том, что флуоресцентные вещества дают свет от одиночных молекул, которые можно зафиксировать. В случае белков, которые не являются флуоресцентными, к ним крепится флуоресцентный краситель-метка.

Сен. 10, 2019