Найти в Дзене
ВХЗ.31

🫥17.Ученые Пермского политеха предложили новую технологию производства ангидрита

🫥17.Ученые Пермского политеха предложили новую технологию производства ангидрита. Около 90% зданий в мире построены с использованием цемента. Его производство сопровождается значительными выбросами: при обжиге выделяется около 900 кг углекислого газа на тонну, а с учетом топлива общий объем достигает 5-8% от количества в мире. Чтобы снизить это воздействие, в 30% случаев для внутренней отделки применяют не цемент, а ангидрит — материал на основе гипсосодержащих компонентов и серной кислоты. Из него делают штукатурку, шпаклевку, наливной пол. Он более экологичен, но требует дорогого сырья и большого расхода энергии. Ученые Пермского Политеха разработали новый метод получения активного ангидрита. Технология почти не требует внешнего нагрева, что снижает энергозатраты в 5-10 раз и полностью исключает образование отходов. В ее основе - использование для производства ангидрита вместо гипса натурального известняка, не требующего высоких температур выпаривания. https://pstu.ru/news/2025/07/

🫥17.Ученые Пермского политеха предложили новую технологию производства ангидрита. Около 90% зданий в мире построены с использованием цемента. Его производство сопровождается значительными выбросами: при обжиге выделяется около 900 кг углекислого газа на тонну, а с учетом топлива общий объем достигает 5-8% от количества в мире. Чтобы снизить это воздействие, в 30% случаев для внутренней отделки применяют не цемент, а ангидрит — материал на основе гипсосодержащих компонентов и серной кислоты. Из него делают штукатурку, шпаклевку, наливной пол. Он более экологичен, но требует дорогого сырья и большого расхода энергии. Ученые Пермского Политеха разработали новый метод получения активного ангидрита. Технология почти не требует внешнего нагрева, что снижает энергозатраты в 5-10 раз и полностью исключает образование отходов. В ее основе - использование для производства ангидрита вместо гипса натурального известняка, не требующего высоких температур выпаривания.

https://pstu.ru/news/2025/07/29/17408/

18.Биохимики Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН /обнаружили новое соединение, выделяемое бактериями Lysobacter capsici и обладающее антимикробными свойствами, — амидазу Ami. В экспериментах она разрушала клетки болезнетворных устойчивых к антибиотикам микробов, в том числе представителей рода Bacillus, среди которых возбудители сибирской язвы, а также патогенные штаммы, вызывающие пищевые отравления. По своим свойствам новое соединение превосходит ранее описанные амидазы бактерий и бактериофагов. Оно может использоваться для разработки ферментных антимикробных препаратов, к которым микроорганизмы еще не выработали устойчивость.

https://наука.рф/news/novoe-veshchestvo-primenyat-dlya-razrusheniya-boleznetvornykh-bakteriy/

19.Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали технологию очистки поверхностных вод. В ее основе - природный эффект самоочистки водопадов за счет гидростатического давления - кавитации. При кавитационной обработке воды изменяются ее физико-химические свойства, происходит процесс активации за счет образования газовых пузырьков, при разрушении которых происходит сгорание токсикантов без введения дополнительных химических добавок. Оборудование успешно прошло испытания и внедрено в систему водоснабжения города Североморска, где основным источником загрязнения воды являются органические соединения, образующие с металлами трудноудаляемые комплексы.

https://nauka.tass.ru/nauka/24489101

20.Ученые Института химии ДВО РАН разработали покрытие для магниевых сплавов, содержащее антибиотик ванкомицин, витамин К2 и золедроновую кислоту. Такое покрытие обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектами. Благодаря этому оно замедляет рост золотистого стафилококка, вызывающего раневые инфекции, но не вредит здоровым клеткам костной ткани. Материал медленно разрушается в условиях живого организма, поэтому может использоваться для создания временных костных имплантатов, не требующих извлечения после заживления травмы.

https://www.rscf.ru/news/release/uchenye-sozdali-bioaktivnoe-pokrytie-dlya-vremennykh-magnievykh-kostnykh-implantatov/