Найти в Дзене

Женщина ученый НГТУ им. Р.Е. Алексеева в борьбе за экологию и экономическое развитие промышленности

Александра Калинина доцент, кандидат химических наук, заведующая кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии», заместитель директора института физико-химических технологий и материаловедения НГТУ им. Р.Е. Алексеева порядка 16 лет ведет в вузе активную работу над важными экологическими научными проектами. Ученая убеждена, что система наставничества очень важна в науке, для достижения цели нужна боевая, активная и молодая команда. Вместе с командой молодых ученых, женщина ученый добилась серьезных результатов. На данный момент молодые ученые под руководством Александры Александровны решают проблему парниковых газов с помощью микроскопичексих водорослей. Водоросли - мощный инструмент улавливания углекислого газа, и соответственно метод декарбонизации. Разработка позволит использовать водоросли “вторичного продукта” из сточных вод и цветущих водоёмов. В долгосрочной перспективе учёные будут работать над получением из биомассы дешёвого топлива. Весомых результатов ученые достигли в разработке

Александра Калинина доцент, кандидат химических наук, заведующая кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии», заместитель директора института физико-химических технологий и материаловедения НГТУ им. Р.Е. Алексеева порядка 16 лет ведет в вузе активную работу над важными экологическими научными проектами. Ученая убеждена, что система наставничества очень важна в науке, для достижения цели нужна боевая, активная и молодая команда. Вместе с командой молодых ученых, женщина ученый добилась серьезных результатов. На данный момент молодые ученые под руководством Александры Александровны решают проблему парниковых газов с помощью микроскопичексих водорослей.

 «Мы разрабатываем концепцию биопереработки углекислого газа с использованием водорослей, которая позволит создать экономически, экологически и социально жизнеспособное производство биотоплива и других ценных продуктов на основе биомассы водорослей. На сегодня: биопереработка водорослей в коммерческих масштабах существует только для дорогостоящих продуктов, а не топлива или биоудобрений. В результате уникальное предложение может быть внедрено в производственный сектор экономики по созданию интегрированного биоперерабатывающего завода, который критически необходим промышленности для коммерциализации, а также для решения экологических проблем. Биопереработка водорослей будет стимулировать биоэкономику, способствовать декарбонизации и созданию рабочих мест», - рассказала заведующая кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Александра Калинина.
«Мы разрабатываем концепцию биопереработки углекислого газа с использованием водорослей, которая позволит создать экономически, экологически и социально жизнеспособное производство биотоплива и других ценных продуктов на основе биомассы водорослей. На сегодня: биопереработка водорослей в коммерческих масштабах существует только для дорогостоящих продуктов, а не топлива или биоудобрений. В результате уникальное предложение может быть внедрено в производственный сектор экономики по созданию интегрированного биоперерабатывающего завода, который критически необходим промышленности для коммерциализации, а также для решения экологических проблем. Биопереработка водорослей будет стимулировать биоэкономику, способствовать декарбонизации и созданию рабочих мест», - рассказала заведующая кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Александра Калинина.

Водоросли - мощный инструмент улавливания углекислого газа, и соответственно метод декарбонизации. Разработка позволит использовать водоросли “вторичного продукта” из сточных вод и цветущих водоёмов. В долгосрочной перспективе учёные будут работать над получением из биомассы дешёвого топлива.

-2

Весомых результатов ученые достигли в разработке новых способов и средств защиты от биологической коррозии металлов. Эта проблема стоит во всех отраслях промышленности, прямые и косвенные убытки составляют до 3% от валового внутреннего продукта страны. По официальным данным Росстата, объем ВВП России за 2023 год составил свыше 171 триллионов рублей.

«Это очень серьезная проблема над которыми работают ведущие мировые ученые. Мы сумели подобрать ингибитор длительного действия, который при нанесении на металлические конструкции, восстанавливается на поверхности, образуя специальную пленку. Таким образом ингибитор угнетает жизнедеятельность микроорганизмов, тем самым, не давая им продуцировать коррозионно-активные метаболиты. На данный момент проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания образцов и показана их эффективность по отношению к ингибиторам, которые уже известны, они оказались эффективнее на 3-5 раз», рассказывает Александра Калинина.
«Это очень серьезная проблема над которыми работают ведущие мировые ученые. Мы сумели подобрать ингибитор длительного действия, который при нанесении на металлические конструкции, восстанавливается на поверхности, образуя специальную пленку. Таким образом ингибитор угнетает жизнедеятельность микроорганизмов, тем самым, не давая им продуцировать коррозионно-активные метаболиты. На данный момент проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания образцов и показана их эффективность по отношению к ингибиторам, которые уже известны, они оказались эффективнее на 3-5 раз», рассказывает Александра Калинина.

Ученая объясняет, микроорганизмы присутствуют везде в окружающей среде: и в воде, и в воздухе, и в почве, поэтому проблема глобальная, любой металл подвергается воздействию метаболитов. Ущерб от проблемы не только экономический, метаболиты способны вызвать экологические катастрофы.

-4

Сейчас команда ученых готовится к проведению опытных работ в естественных условия, непосредственно на трубопроводах. Разработка может стать незаменимой на нефтехимических предприятиях, так как именно там ущерб от биологической коррозии очень высокий, как на трубопроводах над поверхностью земли, так и на трубопроводах в почве.

-5

Александра Калинина признается, что в науку ее влечет неизвестность: «Ты никогда не знаешь, что ждать от микроорганизмов, что они будут продуцировать в следующий раз, изменения питательной среды или температуры могут спровоцировать непредсказуемые результаты».

"Главная мотивация для ученого – быть полезным, хотеть решать глобальные проблемы человечества и совершать открытия. Увлеченность – залог моего успеха!", - добавила Александра Калинина.
"Главная мотивация для ученого – быть полезным, хотеть решать глобальные проблемы человечества и совершать открытия. Увлеченность – залог моего успеха!", - добавила Александра Калинина.

Ученая считает, что в науке главное быть увлеченным человеком, а увлечение не зависит от пола и возраста, главное любить то, чем занимаешься, быть любознательным и хотеть помогать людям.

#ЖенщиныУченые