Напомним, форум «Технопром» проводится с 2013 года и объединяет представителей власти, науки, университетов и промышленности. С 2022 года форум проходит в Новосибирской области при поддержке правительства РФ. Это одно из самых значимых событий в сфере науки и технологий в России. На выставке университет представляет передовые разработки, созданные в научном центре мирового уровня (НЦМУ) «Новые материалы специального назначения». Были представлены следующие разработки университетских инноваторов:
— Техническая керамика на основе корунда: прочный материал для различных отраслей промышленности (руководитель — Михаил Григорьев, старший научный сотрудник ТГУ).
— Пневмоциркуляционные установки: оборудование для измельчения и классификации порошковых материалов (руководитель — Дмитрий Ткачёв, младший научный сотрудник ТГУ).
— Слоистая броня: бронезащитный материал на основе алюминиевого композита (руководитель — Антон Хрусталёв, старший научный сотрудник ТГУ).
— Субтрактивная обработка жаропрочных сплавов: технология для химического машиностроения (руководители — Гульшарат Байгонакова и Екатерина Марченко, старшие научные сотрудники ТГУ).
— Медицинские инструменты: инструменты с рабочим элементом из пористого никелида титана (руководители — Александр Гарин и Екатерина Марченко, младшие научные сотрудники ТГУ).
— Композиция на основе ПЭЭК: материал для инженерных приложений (руководитель — Владимир Ботвин, доцент ТГУ).
Также ТГУ представила проект «Кардиорадар» — устройство для дистанционного обнаружения людей с БПЛА. Оно регистрирует сердцебиение на частоте 900 МГц и работает в режиме реального времени. Руководитель проекта — Сергей Шипилов, профессор ТГУ.
Кроме того, сотрудники ТГУ участвовали в деловой программе форума по темам «Беспилотные системы», «Новые материалы и химия», «Управление в науке и технологиях», «Экологическое благополучие и климат».
Томский госуниверситет запустит производство синтетического клея для бумаги
Инжиниринговый химико-технологический центр (ООО «ИХТЦ») при Томском государственном университете начинает выпуск синтетического клея для целлюлозно-бумажной промышленности. Центр уже много лет разрабатывает отечественную технологию производства алкенилянтарного ангидрида (ASA), важного компонента для проклейки бумаги и картона.
ASA – это вязкая жидкость янтарного цвета, широко используемая в промышленности. Она делает бумагу и картон влагостойкими, предотвращая проникновение чернил, воды и напитков. Кроме того, ASA применяется для затвердевания эпоксидных смол, улучшения смазочных масел и в других химических процессах.
Несколько отечественных компаний уже проявили интерес к новому продукту. По проекту планируется произвести и реализовать 750 тонн ASA до конца 2026 года. На первом этапе мощности центра составят 150 тонн в год, а затем могут быть увеличены до 500, 1000 и более тонн в зависимости от спроса. Технология позволяет быстро масштабировать производство. Важно, что в процессе используется отечественное сырье.
Директор ИХТЦ и и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев отметил: «Сейчас мы расширяем линейку продукции, учитывая потребности рынка. Параллельно работаем над снижением себестоимости и экологичной утилизацией отходов».
Ранее для нужд целлюлозно-бумажной промышленности закупали клей за рубежом. С марта 2022 года прямые поставки ASA из Финляндии прекратились, что привело к росту импорта из США, Греции и Китая. Средняя стоимость ASA резко возросла, увеличив долю расходов на клеевые основы до 48%.
Напомним, ИХТЦ, создан на базе Томского госуниверситета, специализируется на масштабировании научных разработок. Центр имеет три производственные площадки и реализовал сотни проектов, направленных на развитие химической отрасли России. За время работы выполнено более 600 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и организовано более 30 производств по всей стране. Компания также участвовала в разработке Стратегии развития химической промышленности России до 2042 года.
Ученые химического факультета Томского госуниверситета создали первый в России тканный материал для защиты от токсичных веществ
Химики Томского госуниверситета разработали инновационный тканный материал, способный защищать от токсичных веществ, опасных для здоровья и жизни. Новая ткань может использоваться для пошива спецодежды пожарных, спасателей и специалистов, работающих в чрезвычайных ситуациях. Недавно изобретение получило патент.
Материал основан на сорбционных свойствах и может быть изготовлен из синтетики (например, полиэстера) или натуральных тканей (хлопка). Защитные качества обеспечиваются благодаря слою наночастиц металлорганического координационного полимера, нанесенного на ткань. Ученые работали с тремя типами наночастиц, каждая из которых придает материалу уникальные свойства. Один из использованных полимеров, UiO-66 с цирконием, известен своей стабильностью и каталитической активностью. Ткань с таким покрытием не пропускает опасные вещества, выделяющиеся при пожарах. Это делает ее незаменимой для огнеборцев.
Второй тип полимера, HKUST с медью, эффективен против вирусов и бактерий. Он подходит для изготовления масок и защитной одежды в медицине. Этот материал обладает не только сорбционными, но и фотокаталитическими свойствами, что позволяет использовать его для очистки воды, например, от фенола.
Разработчики отмечают, что материал можно применять не только для очистки воздуха, но и воды. Тканевая основа улавливает крупные частицы загрязнений, а наночастицы адсорбируют растворенные вредные соединения.
В ТГУ нашли способ улучшить почву в степи и тундре без вреда для природы
Учёные из Томского государственного университета придумали новый способ сделать почву в степях и тундрах лучше. Этот метод не вредит природе и помогает растениям расти лучше. Почвоведы провели десятилетний полевой эксперимент в Хакасии, используя криогель, разработанный в НИИ химии нефти СО РАН.
Эксперимент начался еще в 2014 году. Ежегодно подводились промежуточные итоги, и за 10 лет были проведены мониторинговые исследования почвенных и климатических данных. Несмотря на масштабные пожары в Хакасии, которые могли бы прервать эксперимент, он успешно завершился.
Ученые наблюдали за тремя участками. На первом в почву внесли 5% поливинилового спирта, на втором – спирт и опилки, третий участок остался без изменений для контроля. Поливиниловый спирт добавляли весной, когда дневные температуры были положительными, а ночные – отрицательными. В таких условиях спирт превращается в желеобразный гель с полезными свойствами.
Криогель хорошо удерживает влагу в скудных почвах, таких как тундра и степь. Он увеличивает надземную массу растений, способствуя формированию плодородного гумусового слоя. Температурные датчики показали, что криогель стабилизирует воздушно-тепловой баланс, предотвращая сильное промерзание почвы зимой и защищая её от перегрева летом.
Действие криогеля оказалось долгосрочным. На протяжении всех 10 лет он улучшал структуру и химический состав почвы, а также выдержал масштабные пожары в Хакасии в 2015 году.
После пожара исследователи засеяли участки многолетними травами. На контрольном участке росли только аборигенные степные растения, такие как ковыль и типчак. На участках с криогелем появились бобовые и луговые травы, которые были посеяны специально. Это говорит о том, что криогель защитил их корни от высоких температур.
Ещё одним важным результатом стало снижение концентрации солей хлора и натрия в почве под воздействием криогеля. Это делает его эффективным средством борьбы с засолением.
Исследования показали, что свойства почвы продолжают улучшаться благодаря однократному внесению криогеля. Хотя его применение на полях может быть затратным, криогель перспективен для озеленения территорий с суровым климатом, таких как парки и зелёные зоны в городах и поселках. Микробиологические исследования подтвердили, что криогель не оказывает токсического воздействия на почвенную микрофлору и растения, что делает его экологически безопасным.
По материалам пресс-службы ТГУ, фото с сайта вуза
