Exhibitions and Conferences
Выставки и конференции
E. N. Obukhova
III Scientific Conference Unique Capabilities of Pyrolytic Chromatography: A Review of the Latest Achievements and Applied Solutions DOI: 10.22184/2227-572X.2026.16.4.272.275
On May 21, 2026, the III Scientific Conference Unique Capabilities of Pyrolytic Chromatography was held in Moscow, organized by Selectum-MS. The event confirmed the high interest of the scientific and industrial communities in pyrolytic gas chromatography with mass spectrometric detection (pyro-GC/MS). An overview of the key conference lectures and abstracts is presented, reflecting current trends and the wide application of this analytical tool in petrochemistry, geochemistry, ecology, materials science, biology, and archeology.
III Scientific Conference Unique Capabilities of Pyrolytic Chromatography: A Review of the Latest Achievements and Applied Solutions DOI: 10.22184/2227-572X.2026.16.4.272.275
On May 21, 2026, the III Scientific Conference Unique Capabilities of Pyrolytic Chromatography was held in Moscow, organized by Selectum-MS. The event confirmed the high interest of the scientific and industrial communities in pyrolytic gas chromatography with mass spectrometric detection (pyro-GC/MS). An overview of the key conference lectures and abstracts is presented, reflecting current trends and the wide application of this analytical tool in petrochemistry, geochemistry, ecology, materials science, biology, and archeology.
Е. Н. Обухова
III научная конференция «Уникальные возможности пиролитической хроматографии»: обзор новейших достижений и прикладных решений DOI: 10.22184/2227-572X.2026.16.4.272.275
21 мая 2026 года в Москве состоялась III Научная конференция «Уникальные возможности пиролитической хроматографии», организованная компанией «Селектум-МС». Мероприятие подтвердило высокий интерес научного и промышленного сообщества к методу пиролитической газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (пиро-ГХ/МС). Представлен обзор ключевых докладов и тезисов конференции, отражающих современные тенденции и широту применения этого аналитического инструмента в нефтехимии, геохимии, экологии, материаловедении, биологии и археологии.
III научная конференция «Уникальные возможности пиролитической хроматографии»: обзор новейших достижений и прикладных решений DOI: 10.22184/2227-572X.2026.16.4.272.275
21 мая 2026 года в Москве состоялась III Научная конференция «Уникальные возможности пиролитической хроматографии», организованная компанией «Селектум-МС». Мероприятие подтвердило высокий интерес научного и промышленного сообщества к методу пиролитической газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (пиро-ГХ/МС). Представлен обзор ключевых докладов и тезисов конференции, отражающих современные тенденции и широту применения этого аналитического инструмента в нефтехимии, геохимии, экологии, материаловедении, биологии и археологии.
Теги: analytical solutions biopolymers conference ecology geochemistry microplastics petrochemistry pyro-gc/ms pyrolytic chromatography selectum-ms аналитические решения биополимеры геохимия конференция микропластик нефтехимия пиро-гх/мс пиролитическая хроматография «селектум-мс» экология
E. N. Obukhova
Pittcon 2026 Exhibition and Conference: Technological Trends and Latest Laboratory Equipment 10.22184/2227-572X.2026.16.4.276.288
The Pittcon Pittsburgh Conference and Exhibition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy was held from March 7–11, 2026, in San Antonio, Texas, USA. More than 300 companies from the Americas, Europe, and Asia presented a wide range of modern analytical equipment and materials. Topics such as intelligent automation, real-time data processing, instrument modularity, and sustainability attracted the attention of scientists and manufacturers. This article provides an overview of the latest developments in laboratory informatics, analysis, and sample preparation presented at the exhibition and conference.
Pittcon 2026 Exhibition and Conference: Technological Trends and Latest Laboratory Equipment 10.22184/2227-572X.2026.16.4.276.288
The Pittcon Pittsburgh Conference and Exhibition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy was held from March 7–11, 2026, in San Antonio, Texas, USA. More than 300 companies from the Americas, Europe, and Asia presented a wide range of modern analytical equipment and materials. Topics such as intelligent automation, real-time data processing, instrument modularity, and sustainability attracted the attention of scientists and manufacturers. This article provides an overview of the latest developments in laboratory informatics, analysis, and sample preparation presented at the exhibition and conference.
Е. Н. Обухова
Выставка-конференция Pittcon 2026: технологические тренды и новинки лабораторного оборудования 10.22184/2227-572X.2026.16.4.276.288
С 7 по 11 марта 2026 года в Сан-Антонио (Техас, США) прошла Питтсбургская выставка-конференция по аналитической химии и прикладной спектроскопии Pittcon. Более 300 компаний из Америки и стран Европы и Азии представили широкий спектр современного аналитического оборудования и материалов. Внимание ученых и производителей привлекли такие темы, как интеллектуальная автоматизация, работа с данными в реальном времени, модульность приборов и устойчивое развитие. В статье приведен обзор новинок лабораторной информатики, анализа и пробоподготовки, которые были представлены на выставке-конференции.
Выставка-конференция Pittcon 2026: технологические тренды и новинки лабораторного оборудования 10.22184/2227-572X.2026.16.4.276.288
С 7 по 11 марта 2026 года в Сан-Антонио (Техас, США) прошла Питтсбургская выставка-конференция по аналитической химии и прикладной спектроскопии Pittcon. Более 300 компаний из Америки и стран Европы и Азии представили широкий спектр современного аналитического оборудования и материалов. Внимание ученых и производителей привлекли такие темы, как интеллектуальная автоматизация, работа с данными в реальном времени, модульность приборов и устойчивое развитие. В статье приведен обзор новинок лабораторной информатики, анализа и пробоподготовки, которые были представлены на выставке-конференции.
Теги: ai analytical instrumentation automation exhibition and conference laboratory informatics lims pittcon автоматизация аналитическое приборостроение выставка-конференция ии лабораторная информатика
Modern laboratory
Современная лаборатория
N. A. Lozhkina
Laboratory Equipment: Biological Safety Cabinet, Fume Hood or Laminar Flow Cabinet? 10.22184/2227-572X.2026.16.4.246.251
Laboratory safety was once limited to removing toxic vapours from the laboratory. Today, it also requires the control of submicron particles and the isolation of the working environment. The nature of laboratory hazards has become more complex, while the requirements for working conditions have become more stringent. In laboratory practice, three types of equipment are used: laminar flow cabinets, chemical fume hoods, and biological safety cabinets. Each serves a specific purpose and reflects a particular stage in the development of laboratory protection systems.
Laboratory Equipment: Biological Safety Cabinet, Fume Hood or Laminar Flow Cabinet? 10.22184/2227-572X.2026.16.4.246.251
Laboratory safety was once limited to removing toxic vapours from the laboratory. Today, it also requires the control of submicron particles and the isolation of the working environment. The nature of laboratory hazards has become more complex, while the requirements for working conditions have become more stringent. In laboratory practice, three types of equipment are used: laminar flow cabinets, chemical fume hoods, and biological safety cabinets. Each serves a specific purpose and reflects a particular stage in the development of laboratory protection systems.
Н. А. Ложкина
Оборудование для лаборатории: бокс микробиологической безопасности, вытяжной шкаф или ламинарный бокс? 10.22184/2227-572X.2026.16.4.246.251
Безопасность в лаборатории раньше сводилась к удалению токсичных паров за пределы комнаты. Сегодня необходимо контролировать частицы размером в доли микрона и обеспечивать изоляцию рабочей среды. Характер рисков стал более комплексным, а требования к условиям работы – строгими. В лабораторной практике используют три типа оборудования: ламинарные боксы, вытяжные шкафы и боксы микробиологической безопасности. Каждый из них решает свою задачу и отражает определенный этап развития систем защиты.
Оборудование для лаборатории: бокс микробиологической безопасности, вытяжной шкаф или ламинарный бокс? 10.22184/2227-572X.2026.16.4.246.251
Безопасность в лаборатории раньше сводилась к удалению токсичных паров за пределы комнаты. Сегодня необходимо контролировать частицы размером в доли микрона и обеспечивать изоляцию рабочей среды. Характер рисков стал более комплексным, а требования к условиям работы – строгими. В лабораторной практике используют три типа оборудования: ламинарные боксы, вытяжные шкафы и боксы микробиологической безопасности. Каждый из них решает свою задачу и отражает определенный этап развития систем защиты.
Теги: biological safety cabinet (bsc) chemical fume hood laboratory выложила на проверку laminar flow cabinet бокс микробиологической безопасности вытяжной шкаф лаборатория ламинарный бокс
News
Новости
Analytics of Substances and Materials
Аналитика веществ и материалов
E. P. Alexandrov, A. S. Kazakov, D. E. Alexandrov, M. R. Garipov, M. V. Sokolov, D. G. Lisienko, M. A. Dombrovskaya
Obtaining Rhodium Metal Nanopowder and Study of Its Physicochemical Properties 10.22184/2227-572X.2026.16.4.290.294
A new technology for producing rhodium nanopowder based on chemical reduction from solutions was proposed and tested. A pilot industrial sample was manufactured. The key physical and chemical properties of the material were evaluated: bulk density, impurity content, phase composition, crystal structure type and parameters, powder size and morphology, specific surface area, and thermal properties.
Obtaining Rhodium Metal Nanopowder and Study of Its Physicochemical Properties 10.22184/2227-572X.2026.16.4.290.294
A new technology for producing rhodium nanopowder based on chemical reduction from solutions was proposed and tested. A pilot industrial sample was manufactured. The key physical and chemical properties of the material were evaluated: bulk density, impurity content, phase composition, crystal structure type and parameters, powder size and morphology, specific surface area, and thermal properties.
Е. П. Александров, А. С. Казаков, Д. Е. Александров, М. Р. Гарипов, М. В. Соколов, Д. Г. Лисиенко, М. А. Домбровская
Получение металлического нанопорошка родия и исследование его физико-химических свойств 10.22184/2227-572X.2026.16.4.290.294
Предложена и опробована новая технология получения металлического нанопорошка родия, основанная на химическом восстановлении из растворов. Изготовлен опытно-промышленный образец. Оценены основные физико-химические характеристики материала: насыпная плотность, содержание примесных элементов, фазовый состав, тип и параметры кристаллической структуры, размерно-морфологические характеристики порошка, удельная поверхность, термические свойства.
Получение металлического нанопорошка родия и исследование его физико-химических свойств 10.22184/2227-572X.2026.16.4.290.294
Предложена и опробована новая технология получения металлического нанопорошка родия, основанная на химическом восстановлении из растворов. Изготовлен опытно-промышленный образец. Оценены основные физико-химические характеристики материала: насыпная плотность, содержание примесных элементов, фазовый состав, тип и параметры кристаллической структуры, размерно-морфологические характеристики порошка, удельная поверхность, термические свойства.
Теги: metallic nano powder production properties. родий rhodium металлический нанопорошок получение свойства
V. A. Trunova, K. S. Gavrilova, E. V. Shabanova, E. S. Krupovich, A. A. Legkodymov
Direct Determination of Silver in Complex Matrix Samples by Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence Analysis 10.22184/2227-572X.2026.16.4.296.301
The paper presents the evaluation of instrumental conditions (excitation quantum energy) and the analytical range for silver determination in complex geological matrices using synchrotron radiation X-ray fluorescence analysis (SR-XRF) without chemical sample preparation by reducing the detection limit to the lower bound of ore-grade concentrations. The study investigated certified reference materials (CRMs) of black shales (SCHS‑1 and SLg‑1), loose sediments (SGHM‑3 and SGHM‑4), and copper-nickel sulfide ore (VT‑1). Silver determination was performed on pressed powder pellets of the CRMs with an average mass of 22,9±0,7 mg and a density of 0,4 g/cm3 using both external calibration and direct external standard methods. SR-XRF analysis of the samples at an excitation energy of 30 keV yielded fluorescence spectra for the specified CRMs, exhibiting peaks corresponding to the Kα1,2 and Kβ1–3 lines of Ag at 22,16; 21,99; 24,94; 25,46 and 24,91 keV, respectively, with the latter detected at concentrations of 34 mg/kg. The limit of detection for silver was 0,5 and 1,7 mg/kg for the direct external standard method and 1,4 mg/kg for the external calibration method. While both methods offer comparable accuracy for silver determination in silicate and anthropogenic matrices, the calibration method is more versatile, robust against matrix effects, and comprehensively accounts for instrumental errors as well as instrumental and background fluctuations.
Direct Determination of Silver in Complex Matrix Samples by Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence Analysis 10.22184/2227-572X.2026.16.4.296.301
The paper presents the evaluation of instrumental conditions (excitation quantum energy) and the analytical range for silver determination in complex geological matrices using synchrotron radiation X-ray fluorescence analysis (SR-XRF) without chemical sample preparation by reducing the detection limit to the lower bound of ore-grade concentrations. The study investigated certified reference materials (CRMs) of black shales (SCHS‑1 and SLg‑1), loose sediments (SGHM‑3 and SGHM‑4), and copper-nickel sulfide ore (VT‑1). Silver determination was performed on pressed powder pellets of the CRMs with an average mass of 22,9±0,7 mg and a density of 0,4 g/cm3 using both external calibration and direct external standard methods. SR-XRF analysis of the samples at an excitation energy of 30 keV yielded fluorescence spectra for the specified CRMs, exhibiting peaks corresponding to the Kα1,2 and Kβ1–3 lines of Ag at 22,16; 21,99; 24,94; 25,46 and 24,91 keV, respectively, with the latter detected at concentrations of 34 mg/kg. The limit of detection for silver was 0,5 and 1,7 mg/kg for the direct external standard method and 1,4 mg/kg for the external calibration method. While both methods offer comparable accuracy for silver determination in silicate and anthropogenic matrices, the calibration method is more versatile, robust against matrix effects, and comprehensively accounts for instrumental errors as well as instrumental and background fluctuations.
В. А. Трунова, К. С. Гаврилова, Е. В. Шабанова, E. C. Крупович, А. А. Легкодымов
Прямое рентгенофлуоресцентное определение серебра в образцах сложного состава с использованием синхротронного излучения 10.22184/2227-572X.2026.16.4.296.301
В работе приведены результаты оценки приборных условий (энергии возбуждающих квантов) и попытки расширения диапазона определения серебра методом РФлА-СИ без химической пробоподготовки путем снижения предела обнаружения до нижней границы рудных содержаний. Методами внешних градуировок и прямого внешнего стандарта исследованы объекты сложного состава – сертифицированные стандартные образцы (ССО) черных сланцев (СЧС‑1 и СЛг‑1), рыхлых отложений (СГХМ‑3 и СГХМ‑4) и сульфидной медно-никелевой руды (ВТ‑1) в препаратах ССО массой 22,9 ± 0,7 мг и плотностью 0,4 г / см3. В результате РФлА-СИ при энергии возбуждающих квантов 30 кэВ были получены спектры флуоресценции для набора перечисленных ССО с пиками, соответствующими Kα1, 2- и Kβ1–3‑линиям (при 34 мг / кг) Ag (22,16; 21,99; 24,94; 25,46 и 24,91 кэВ). Предел обнаружения серебра составил 0,5 и 1,7 мг / кг для способа прямого внешнего стандарта и 1,4 мг / кг – для способа внешних градуировок. При сопоставимой точности определения серебра в силикатных и техногенных матрицах метод градуировок более универсален, устойчив к матричному эффекту и комплексно учитывает инструментальные погрешности, аппаратурные и фоновые флуктуации.
Прямое рентгенофлуоресцентное определение серебра в образцах сложного состава с использованием синхротронного излучения 10.22184/2227-572X.2026.16.4.296.301
В работе приведены результаты оценки приборных условий (энергии возбуждающих квантов) и попытки расширения диапазона определения серебра методом РФлА-СИ без химической пробоподготовки путем снижения предела обнаружения до нижней границы рудных содержаний. Методами внешних градуировок и прямого внешнего стандарта исследованы объекты сложного состава – сертифицированные стандартные образцы (ССО) черных сланцев (СЧС‑1 и СЛг‑1), рыхлых отложений (СГХМ‑3 и СГХМ‑4) и сульфидной медно-никелевой руды (ВТ‑1) в препаратах ССО массой 22,9 ± 0,7 мг и плотностью 0,4 г / см3. В результате РФлА-СИ при энергии возбуждающих квантов 30 кэВ были получены спектры флуоресценции для набора перечисленных ССО с пиками, соответствующими Kα1, 2- и Kβ1–3‑линиям (при 34 мг / кг) Ag (22,16; 21,99; 24,94; 25,46 и 24,91 кэВ). Предел обнаружения серебра составил 0,5 и 1,7 мг / кг для способа прямого внешнего стандарта и 1,4 мг / кг – для способа внешних градуировок. При сопоставимой точности определения серебра в силикатных и техногенных матрицах метод градуировок более универсален, устойчив к матричному эффекту и комплексно учитывает инструментальные погрешности, аппаратурные и фоновые флуктуации.
Теги: black shales certified reference materials elemental composition loose sediments synchrotron radiation x-ray fluorescence analysis рентгенофлуоресцентный анализ рыхлые отложения сертифицированные стандартные образцы синхротронное излучение черные сланцы элементный состав
Analytical Methods and Instruments
Аналитические методы и приборы
S. I. Ivannikov, N. S. Markin, L. A. Zemskova
Instrumental Neutron Activation Analysis: Current Status and Future Prospects 10.22184/2227-572X.2026.16.4.252.262
The capabilities of instrumental neutron activation analysis (INAA) for the investigation of mineral raw materials, technogenic materials, and environmental objects are reviewed. The principles of the method, as well as its advantages and limitations in the determination of trace elements in complex mineral and carbonaceous matrices, are discussed. A review of published studies on the application of INAA to the analysis of coal, coal combustion products, ores, and environmental samples is presented. INAA is shown to be a highly sensitive multi-element analytical technique suitable for the determination of rare, rare-earth, critical, toxic, and radioactive elements over a wide concentration range with minimal sample preparation. The prospects of applying INAA for analytical control of mineral resources and environmental monitoring are highlighted
Instrumental Neutron Activation Analysis: Current Status and Future Prospects 10.22184/2227-572X.2026.16.4.252.262
The capabilities of instrumental neutron activation analysis (INAA) for the investigation of mineral raw materials, technogenic materials, and environmental objects are reviewed. The principles of the method, as well as its advantages and limitations in the determination of trace elements in complex mineral and carbonaceous matrices, are discussed. A review of published studies on the application of INAA to the analysis of coal, coal combustion products, ores, and environmental samples is presented. INAA is shown to be a highly sensitive multi-element analytical technique suitable for the determination of rare, rare-earth, critical, toxic, and radioactive elements over a wide concentration range with minimal sample preparation. The prospects of applying INAA for analytical control of mineral resources and environmental monitoring are highlighted
С. И. Иванников, Н. С. Маркин, Л. А. Земскова
Инструментальный нейтронно-активационный анализ: современное состояние и перспективы 10.22184/2227-572X.2026.16.4.252.262
Рассмотрены возможности инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) при исследовании минерального сырья, техногенных материалов и объектов окружающей среды. Представлены принципы метода, его преимущества и ограничения при определении микроэлементов в сложных минеральных и углеродсодержащих матрицах. Выполнен анализ литературных данных по применению ИНАА для изучения углей, золошлаковых отходов, руд и экологических объектов. Показано, что ИНАА является высокочувствительным многоэлементным методом определения редких, редкоземельных, рассеянных, токсичных и радиоактивных элементов в широком диапазоне концентраций при минимальной пробоподготовке. Отмечена перспективность применения метода для аналитического контроля минерального сырья и экологического мониторинга.
Инструментальный нейтронно-активационный анализ: современное состояние и перспективы 10.22184/2227-572X.2026.16.4.252.262
Рассмотрены возможности инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) при исследовании минерального сырья, техногенных материалов и объектов окружающей среды. Представлены принципы метода, его преимущества и ограничения при определении микроэлементов в сложных минеральных и углеродсодержащих матрицах. Выполнен анализ литературных данных по применению ИНАА для изучения углей, золошлаковых отходов, руд и экологических объектов. Показано, что ИНАА является высокочувствительным многоэлементным методом определения редких, редкоземельных, рассеянных, токсичных и радиоактивных элементов в широком диапазоне концентраций при минимальной пробоподготовке. Отмечена перспективность применения метода для аналитического контроля минерального сырья и экологического мониторинга.
Теги: coal coal ash environmental monitoring instrumental neutron activation analysis mineral raw materials rare and rare-earth elements золы углей инструментальный нейтронно-активационный анализ минеральное сырье редкие и редкоземельные элементы угли экологический мониторинг
N. V. Ignatyeva
Russian ECOVIEW Spectrophotometers. Solutions for Laboratory Digitalization 10.22184/2227-572X.2026.16.4.264.267
Russian laboratories are evolving and changing in line with the demands of the times. Today, analytical equipment is no longer simply required to deliver accurate measurements. Traceability of results, user activity monitoring, data security, and integration with information systems are increasingly important. Overall, laboratories must comply with industry standards, including GOST 17025-2019 and GMP. This is precisely the direction the ECOVIEW series of spectrophotometers, manufactured in Russia at the Pskov Ecology production facility in Pskov, is heading. Today, ECOVIEW offers a wide range of photometric equipment: from affordable devices for routine measurements to professional scanning systems with a built-in computer, event log, and the ability to integrate into a laboratory’s digital infrastructure. This article discusses the capabilities and advantages of new Russian-made spectrophotometer models.
Russian ECOVIEW Spectrophotometers. Solutions for Laboratory Digitalization 10.22184/2227-572X.2026.16.4.264.267
Russian laboratories are evolving and changing in line with the demands of the times. Today, analytical equipment is no longer simply required to deliver accurate measurements. Traceability of results, user activity monitoring, data security, and integration with information systems are increasingly important. Overall, laboratories must comply with industry standards, including GOST 17025-2019 and GMP. This is precisely the direction the ECOVIEW series of spectrophotometers, manufactured in Russia at the Pskov Ecology production facility in Pskov, is heading. Today, ECOVIEW offers a wide range of photometric equipment: from affordable devices for routine measurements to professional scanning systems with a built-in computer, event log, and the ability to integrate into a laboratory’s digital infrastructure. This article discusses the capabilities and advantages of new Russian-made spectrophotometer models.
Н. В. Игнатьева
Российские спектрофотометры ECOVIEW (Эковью). Решения для цифровизации лабораторий 10.22184/2227-572X.2026.16.4.264.267
Российские лаборатории развиваются и меняются в соответствии с запросами времени. Сегодня от аналитического оборудования требуется уже не только точность измерений. Все большее значение приобретают прослеживаемость результатов, контроль действий пользователей, сохранность данных, интеграция с информационными системами, и в целом, лаборатории должны соответствовать отраслевым стандартам, ГОСТ 17025-2019, стандарту GMP. Именно в этом направлении развивается серия спектрофотометров ECOVIEW, которые выпускают в России на производственной площадке ООО «ПО Псков Экология» в Пскове. Сегодня ECOVIEW – это широкая линейка фотометрического оборудования: от доступных приборов для рутинных измерений до профессиональных сканирующих систем со встроенным компьютером, журналом событий и возможностью интеграции в цифровую инфраструктуру лаборатории. В статье обсуждаются возможности и преимущества новых моделей спектрофотометров российского производства.
Российские спектрофотометры ECOVIEW (Эковью). Решения для цифровизации лабораторий 10.22184/2227-572X.2026.16.4.264.267
Российские лаборатории развиваются и меняются в соответствии с запросами времени. Сегодня от аналитического оборудования требуется уже не только точность измерений. Все большее значение приобретают прослеживаемость результатов, контроль действий пользователей, сохранность данных, интеграция с информационными системами, и в целом, лаборатории должны соответствовать отраслевым стандартам, ГОСТ 17025-2019, стандарту GMP. Именно в этом направлении развивается серия спектрофотометров ECOVIEW, которые выпускают в России на производственной площадке ООО «ПО Псков Экология» в Пскове. Сегодня ECOVIEW – это широкая линейка фотометрического оборудования: от доступных приборов для рутинных измерений до профессиональных сканирующих систем со встроенным компьютером, журналом событий и возможностью интеграции в цифровую инфраструктуру лаборатории. В статье обсуждаются возможности и преимущества новых моделей спектрофотометров российского производства.
Теги: digitalization digital workstation spectrophotometer xenon lamp ксеноновая лампа спектрофотометр цифровизация цифровое рабочее место
Historic chapters
Страницы истории
Exhibits from the Virtual Chemistry Museum Collection. A New Popular Library of Chemical Elements. Beryllium: Precious and Deadly
10.22184/2227-572X.2026.16.4.302.306
We continue publishing materials created by the Virtual Chemistry Museum project, led by its editor-in-chief, Alexey Sergeyevich Paevsky. The idea for the Virtual Chemistry Museum originated at the N. S. Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences and was implemented in the winter of 2023–2024. The platform has been created to accumulate materials on the history of chemistry and interesting facts about its prominent figures, as well as stories about the most important, useful, and unusual substances, materials, and, of course, chemical elements. For the third year, the museum has been developing thanks to grant support from the Russian Ministry of Education and Science as part of the federal project Popularization of Science and Technology and is one of the projects of the Decade of Science and Technology. Readers are invited to explore a story about one element from the ever-expanding interactive Periodic Table of D. I. Mendeleev in the museum’s New Popular Library of Chemical Elements section.
We continue publishing materials created by the Virtual Chemistry Museum project, led by its editor-in-chief, Alexey Sergeyevich Paevsky. The idea for the Virtual Chemistry Museum originated at the N. S. Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences and was implemented in the winter of 2023–2024. The platform has been created to accumulate materials on the history of chemistry and interesting facts about its prominent figures, as well as stories about the most important, useful, and unusual substances, materials, and, of course, chemical elements. For the third year, the museum has been developing thanks to grant support from the Russian Ministry of Education and Science as part of the federal project Popularization of Science and Technology and is one of the projects of the Decade of Science and Technology. Readers are invited to explore a story about one element from the ever-expanding interactive Periodic Table of D. I. Mendeleev in the museum’s New Popular Library of Chemical Elements section.
Экспонаты из коллекции виртуального музея химии. Новая популярная библиотека химических элементов. Бериллий: драгоценный и смертельно опасный
10.22184/2227-572X.2026.16.4.302.306
Мы продолжаем публикацию материалов, созданных на проекте «Виртуальный музей химии» его главным редактором Алексеем Сергеевичем Паевским. Идея «Виртуального музея химии» возникла в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН и была реализована зимой 2023–2024 годов. Создана площадка, которая аккумулирует материалы по истории химии и интересные факты о ее выдающихся деятелях, рассказы о самых важных, полезных и необычных веществах, материалах и, конечно же, химических элементах. Третий год музей развивается благодаря грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и является одним из проектов Десятилетия науки и технологий. Вниманию читателей предлагается рассказ об одном элементе из наполняющейся интерактивной Периодической таблицы Д. И. Менделеева в разделе музея «Новая популярная библиотека химических элементов».
Мы продолжаем публикацию материалов, созданных на проекте «Виртуальный музей химии» его главным редактором Алексеем Сергеевичем Паевским. Идея «Виртуального музея химии» возникла в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН и была реализована зимой 2023–2024 годов. Создана площадка, которая аккумулирует материалы по истории химии и интересные факты о ее выдающихся деятелях, рассказы о самых важных, полезных и необычных веществах, материалах и, конечно же, химических элементах. Третий год музей развивается благодаря грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и является одним из проектов Десятилетия науки и технологий. Вниманию читателей предлагается рассказ об одном элементе из наполняющейся интерактивной Периодической таблицы Д. И. Менделеева в разделе музея «Новая популярная библиотека химических элементов».
eng



