Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

   Энциклопедия инженера-химика №6 за 2013
Содержание номера

Основы химии и химико-технологических процессов

  • Арилгетероалканкарбоновые кислоты и их производные М. Г. Воронков (ГНЦ РФ ФГУП «ГНИИХТЭОС», Москва, e-mail: rasulovmaksud@gmail.com), академик РАН, Г. Долмоо (ГНЦ РФ ФГУП «ГНИИХТЭОС», Москва, e-mail: rasulovmaksud@gmail.com), д-р хим. наук, М. М. Расулов (Иркутский институт химии СО РАН), д-р мед. наук, 2

  • В реакции этерефикации 2-(N-ацетиламид)-3-(3?,5?-ди-трет.бутил-4?-гидроксифенил)пропионовой кислоты спиртами (МеОН, EtОН, isoPrOH, n-BuOH, n-C9H17OH) в присутствии SOCl2 синтезированы 5 антиоксидантов с выходами 90—94%. Антиокислительные свойства по величине k7 на уровне 2 ? 106 л?моль–1 ? с–1, что выше, чем для метиловго эфира 3-(3?,5?-ди-трет.бутил-4 ?-гидроксифенил)пропионовой кислоты (k7 = 2?104 л ? моль–1 ? с–1). Выполнены квантово-химические расчеты структур метилового эфира 2-(N-ацетиламид)-3-(3?,5?-ди-трет.бутил-4?-гидроксифенил)пропионовой кислоты, которые объясняют связь энтропии и структуры с антиокислительными свойствами.
    Ключевые слова: 2-(N-ацетиламид)-3-(3?,5?-ди-трет.бутил-4?-гидроксифенил)пропионовая кислота, этерификация, антиоксидант.

  • Синтез биологически активных антиоксидантов в реакции этерификации 2-(N-ацетиламид)-3-(3?,5?-ди-трет.бутил-4?-гидроксифенил)пропионовой кислоты А. А. Володькин (Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, e-mail: chembio@sky.chph.ras.ru), д-р хим. наук, Г. Е. Заиков (Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, e-mail: chembio@sky.chph.ras.ru), д-р хим. наук, Л. Н. Курковская (Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, e-mail: chembio@sky.chph.ras.ru), канд. хим. наук, Н. М. Евтеева (Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, e-mail: chembio@sky.chph.ras.ru), канд. хим. наук, С. М. Ломакин, канд. хим. наук, Е. Ю. Паршина (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), канд. биол. наук, Л. Я. Гендель (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), д-р биол. наук, З. М. Рахбанова (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), 8

  • Подробно рассматриваются данные литературы о возможных путях метаболизма лекарственных средств в организме. Авторы считают, что именно такой подход позволит избежать многих осложнений от побочных эффектов взаимодействия лекарственных средств. Декларируется необходимость назначения препаратов с учетом индивидуальной чувствительности.
    Ключевые слова: изоферменты, взаимодействие лекарств, метаболизм.

Биохимия

  • Обоснование основных принципов биотрансформации лекарственных средств П. А. Стороженко (ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС», Москва, e-mail: rasulovmaksud@gmail.com), чл.-корр. РАН, Г. Г. Юшков (ФГБУ «Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» СО РАМН, Иркутск), канд. мед. наук, А. Г. Юшков (ФГБУ «Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» СО РАМН, Иркутск), канд. мед. наук, М. М. Расулов (ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС», Москва, e-mail: rasulovmaksud@gmail.com), д-р мед. наук, 13

  • В обзорной статье представлены сведения о разработках наносистем для доставки лекарственных средств. Установлено, что в России в основном разрабатываются наносистемы для целевой доставки (противоопухолевые препараты, для доставки в мозг), но предназначенные для инъекционного введения. Рассматриваются методы получения дестабилазы, выделенной из пиявок, липидных комплексовпроизводных дестабилазы, а также сложных наносистем на основе липидных комплексовпроизводных дестабилазы.
    Ключевые слова: наносистемы, липопептиды, дестабилаза.

  • Наносистемы для доставки лекарств на основе липопептидов и возможность создания подобных систем на основе фермента дестабилазы М. И. Яхкинд (Пензенский технологический университет), д-р техн. наук, К. Р. Таранцева (Пензенский технологический университет), д-р техн. наук, М. А. Марынова (Пензенский технологический университет), канд. техн. наук, М. М. Расулов (ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС», Москва, e-mail: rasulovmaksud@gmail.com), д-р мед. наук, П. А. Стороженко (ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС», Москва, e-mail: rasulovmaksud@gmail.com), чл.-корр. РАН, 21

  • Представлена историческая справка о получении фурановых веществ и полимеров на их основе. Описан механизм синтеза фурфуролацетонового мономера ФА. На основе известных химических теорий предложены возможные схемы протекания химических реакций, способствующих его отверждению с образованием пространственного полимера.
    Ключевые слова: фурановый олигомер, фурфурол-ацетоновый мономер ФА, синтез, поликонденсация, полимеризация, отверждение.

Интенсификация химико-технологических пpоцессов

  • Процесс синтеза и отверждения фурфуролацетонового мономера ФА А. А. Федотов; С. А. Угрюмов, д-р техн.наук (ФГБОУ ВПО Костромской государственный технологический университет, e-mail: ugr-s@yandex.ru, nis@kstu.edu.ru), 27

  • Изложены результаты оценки влияния ряда модифицирующих добавок на величину выхода и показатели насыпной плотности, суммарного объема пор и прочности при истирании карбонизатов, полученных пиролизом сырьевых композиций при производстве гранулированных активных углей на каменноугольной основе марки АГ-90.
    Ключевые слова: активные угли на каменноугольной основе, пиролиз формованных сырьевых паст, легирующие и армирующие добавки, технические характеристики карбонизатов.

  • Влияние легирующих и армирующих наполнителей на технические характеристики карбонизатов в производстве гранулированных активных углей на каменноугольной основе М. С. Садрудинов (Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, e-mail: sadr_@mail.ru, klouch@muctr.ru); В. М. Мухин (ОАО «ЭНПО «Неорганика», Электросталь, Россия, e-mail: neorg.el@mail.ru), д-р техн. наук; В. Н. Клушин (Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, e-mail: sadr_@mail.ru, klouch@muctr.ru), д-р техн. наук, 36

  • Исходя из о-фталевой, цис-1,2,3,6-тетрагидрофталевой кислот и этилендиамина (ЭДА) синтезированы краун-соединения, содержащие в макроциклическом кольце этилендиаммониевые и пептидные фрагменты. Разработана методика превращения этилендиаммониевых групп в макроциклическом кольце в пептидные фрагменты. Строение полученных макрогетероциклов установлено на основании данных элементного анализа, спектров ИК и ЯМР.
    Ключевые слова: синтез, краун-соединение, макроциклическое кольцо, этилендиаммониевые и пептидные фрагменты.

  • Синтез и свойства макрогетероциклов с пептидными фрагментами в кольце А. Л. Шабанов (Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии» Азербайджанской государственной нефтяной академии, Баку), д-р хим. наук, З. О. Гахраманова (Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии» Азербайджанской государственной нефтяной академии, Баку), канд. хим. наук, Ш. З. Геюшов (Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии» Азербайджанской государственной нефтяной академии, Баку), У. А. Гасанова (Азербайджанский медицинский университет, Баку), канд. хим. наук, М. М. Гасанова (Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии» Азербайджанской государственной нефтяной академии, Баку), канд. хим. наук, М. М. Асадов (Институт химических проблем НАНА, Баку, e-mail: mirasadov@gmail.com), д-р хим. наук, 41

  • Разработана и проанализирована гидродинамическая модель закрученных потоков газа, максимально приближенная к реальным условиям эксплуатации центробежных аппаратов с дисперсной фазой. Установлено качественное и количественное соответствие предложенной модели экспериментальным значениям основных гидродинамических характеристик газопромывателя. Разработан алгоритм расчета гидравлического сопротивления с учетом конструктивных особенностей аппарата.
    Ключевые слова: газоочистка, динамический газопромыватель, гидродинамическая модель, расчетная область, гидравлическое сопротивление, закрученный поток.

Процессы и аппараты

  • Моделирование и оптимизация конструктивных параметров газопромывателя Р. Р. Усманова (Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва,e-mail: chembio@sky.shph.ras.ru), канд. хим. наук, Г. Е. Заиков (Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва,e-mail: chembio@sky.shph.ras.ru), д-р хим. наук, 45




Информация

  • Конференции , 50




  • Минимизация токсического воздействия дыма на пожарных , 55




  • Новости литературы , 59



105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru