<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://srf-skif.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5</id>
		<title>Декабрь в синхротронном свете - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://srf-skif.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srf-skif.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T10:29:16Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.2</generator>

	<entry>
		<id>http://srf-skif.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&amp;diff=2327&amp;oldid=prev</id>
		<title>Malygina.ab: Новая страница: «''В нашей новой подборке – синнхротронные истории о том, как яркие лучи фотонов встают на…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srf-skif.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&amp;diff=2327&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-01-04T07:59:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;В нашей новой подборке – синнхротронные истории о том, как яркие лучи фотонов встают на…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''В нашей новой подборке – синнхротронные истории о том, как яркие лучи фотонов встают на защиту окружающей среды''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''«Увидеть» работу удобрений'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Минеральные удобрения существенно облегчают жизнь сельхозпроизводителей, в то же время их использование влечет за собой серьезные экологические последствия - деградацию почв и эвторификацию пресноводных систем.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выходом из этой сложной ситуации могла бы стать внекорневая подкормка – если бы питательные вещества доставлялись растению не через корневую систему, а непосредственно через листья. Однако механизмы перемещения таких частиц в живой растительной ткани изучены недостаточно, в основном из-за отсутствия подходящих неразрушающих аналитических инструментов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследование [https://www.esrf.fr/home/news/spotlight/content-news/spotlight/nanoholotomography-tracks-fertiliser-nanoparticles-in-living-plants.html], проведенное на источнике синхротронного излучения ESRF, позволило отследить движение наночастиц удобрений прямо в живых растениях. Наночастицы удобрений размером менее 100 нм наносились на листья ячменя и листья томата. Трехмерная визуализация позволила проследить за их распределением в тканях растений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эти данные позволят оптимизировать методики внекорневой подкормки и в перспективе сократить влияние удобрений на окружающую среду. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ликвидировать последствия катастрофы'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В марте 2011 года в результате землетрясения и цунами в Тохоку произошла одна из самых серьезных в истории ядерная авария на АЭС Фукусима-Дайичи. В поврежденных реакторах до сих пор сосредоточено около 880 тонн радиоактивного расплавленного топлива. Чтобы его извлечь, необходимо найти способ безопасного вывода АЭС из эксплуатации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Частицы, образовавшиеся в результате расплавления ядерного топлива, долгие годы невозможно было исследовать из-за чрезвычайно сложного доступа к высокорадиоактивным зонам реакторов. Только в ноябре 2024 года из второго энергоблока удалось извлечь первую пробу топливных обломков. Частицы были исследованы на специализированной станции для углубленного анализа ядерных материалов источника синхротронного излучения SPring-8. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследование [https://www.nature.com/articles/s42004-025-01820-8] позволяет провести ретроспективу химических и термических условий, которым подвергалось топливо, что дает критически важное представление о безопасности и стабильности обломков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Было показано, что радиоактивные элементы – уран и плутоний равномерно распределены в оксидных матрицах и преимущественно находятся в степени окисления +4 все время с момента образования, что предполагает долговременную химическую стабильность. Эти данные имеют решающее значение для разработки безопасных стратегий вывода АЭС из эксплуатации, утилизации отходов и прогнозирования воздействия на окружающую среду. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Превратить биомассу в пластмассу'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По мнению экспертов, химические производства вносят существенный вклад в глобальное потепление и связанные с ним проблемы изменения климата. В связи с этим изучается возможность, как преобразовывать возобновляемое сырье, в первую очередь биомассу, в ценные химические вещества. Биомасса на 80–90 % состоит из гемицеллюлозы и целлюлозы, при гидролизе которых образуются сахара, которые можно легко преобразовать в различные химические вещества с помощью био химических реакций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перспективной для синтеза товарных химических веществ является молекула 5-гидроксиметилфурфурол (HMF) – органическое соединение, образующееся в сахоросодержащих продуктах. Его, в свою очередь, можно преобразовать в 2,5-фурандикарбоновую кислоту (FDCA) - соединение, которое уже используется в качестве сырья в производстве пластиков.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для решения этой задачи был разработан плазмонный фотокатализатор, состоящий из нанокубов нитрида титана и биметаллических наночастиц рутения-платины, который обеспечивает полную конверсию HMF в FDCA со стопроцентной селективностью при облучении в ближнем ИК-диапазоне. Для эффективной работы фотокатализатора важно соседство атомов платины и рутения, что было подтверждено методом рентгеновской спектроскопии поглощения на синхротронном источнике SSRF в Шанхае [https://www.nature.com/articles/s41929-025-01454-y].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malygina.ab</name></author>	</entry>

	</feed>