Московский Фестиваль
НАУКА 0+
7-8 октября
2023 года
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА
«ЭНЕРГИЯ»
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
ИФХЭ РАН — институт, в котором химики создают физику будущего! Здесь химия и физика объединяются, используя разные виды энергии для анализа и создания новых веществ, «умных» материалов и передовых технологий. Вы побываете на солнечной стороне химии, узнаете, как приручить свободную энергию и зарядить бактерию радиацией, познакомитесь с последними разработками российских ученых для альтернативной энергетики, увидите электрические аккумуляторы, работающие в условиях Арктики, отечественные безопасные бортовые модули для газомоторного топлива и многое другое.
Заряжайте себя наукой на тематической площадке «Энергия» в ИФХЭ РАН!
ИФХЭ РАН — институт, в котором химики создают физику будущего! Здесь химия и физика объединяются, используя разные виды энергии для анализа и создания новых веществ, «умных» материалов и передовых технологий. Вы побываете на солнечной стороне химии, узнаете, как приручить свободную энергию и зарядить бактерию радиацией, познакомитесь с последними разработками российских ученых для альтернативной энергетики, увидите электрические аккумуляторы, работающие в условиях Арктики, отечественные безопасные бортовые модули для газомоторного топлива и многое другое.
Заряжайте себя наукой на тематической площадке «Энергия» в ИФХЭ РАН!
Программа тематической площадки «ЭНЕРГИЯ»
7-8 октября
Главный корпус ИФХЭ РАН, Ленинский проспект, д. 31, стр. 4
11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
Интерактивный ФизХимКвест для школьников «Укротители энергии»
(время участия в командах квеста распределяется по предварительной записи)
Это прекрасная возможность для тех, кто хочет испытать полное погружение в физическую химию и сделать это в соревновательном формате! Участникам в составе школьных команд будет предложено пройти по маршруту между интерактивными станциями, чтобы использовать свои знания в разных областях физики и химии и приобрести новые в наглядной и доступной форме. Добывайте энергию новых идей вместе с нами!
Квест посвящен различным видам химической энергии и ее преобразованию в различных процессах и энергетических устройствах. Каждая станция включает познавательную и интерактивную части.
11:00 – 14:00
15:00 – 18:00
11:00 – 14:00
15:00 – 18:00
Научно-популярный лекторий «Новая энергия»
В рамках лектория ученые ИФХЭ РАН в 20-минутном формате в стиле полюбившихся многим TED talks расскажут о том, как отечественная наука использует различные виды энергии для изучения материи и создания новых технологий, о роли химии в развитии альтернативной энергетики, ее будущем и тех, кто это будущее создает.
Вы узнаете, можно ли поймать Солнце в ловушку и хранить газ в чемодане, лечит или калечит радиация, закончится ли эра электричества, безальтернативен ли переход к альтернативным источникам энергии, как выглядят фантастические твари химической вселенной и где они обитают, и может ли энергетика быть живой. Молодые ученые ИФХЭ РАН в формате слэм-презентаций зарядят посетителей лектория своей энергией, покажут свои научные достижения и расскажут, почему они выбрали науку для самореализации и видят в ней свое будущее.

Чай, кофе и печеньки для лучшего усвоения материала предлагаются бесплатно в буфете «Зарядная станция».
Для быстрой подзарядки слушателей между лекциями в холле главного корпуса института работает безалкогольный «Бар научных энергетиков».
По окончании лектория — групповая экскурсия по ИФХЭ РАН
Экскурсия проходит по ведущим лабораториям, которые представляют научные направления института, его последние достижения и при этом позволяют в популярном и доступном формате познакомиться ближе с теми направлениями химической науки, которые в школьной программе, как правило, не затрагиваются. Экскурсанты узнают о том, как и для чего создают антикоррозионные и супергидрофобные покрытия для энергетической отрасли, получат наглядное представление о том, что такое молекулярные машины, какой энергией питается фотовольтаика, а также смогут увидеть самые современные и точные приборы для химического анализа, сколько молекул они могут «поймать, задержать и опознать».
На экспозиции «Альтернатива есть!» посетители познакомятся с разработками института в области альтернативных источников энергии — первые сорбционные модули для бортовых систем отечественных автомобилей на газомоторном топливе и системы хранения газа для предприятий и жилищных комплексов, новые материалы и элементы для органической электроники и фотовольтаики, топливные элементы и аккумуляторы для работы при пониженных температурах и многое другое.
Сопровождение экскурсии обеспечивает молодежная команда ФизХимФеста ИФХЭ РАН.
Ученые Института на центральных площадках ФЕСТИВАЛЯ
Фунда-
ментальная библиотека МГУ
Фунда-
ментальная библиотека МГУ
Лекция «Приручая Солнце»
Горбунова Юлия Германовна
д.х.н., академик РАН, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ
В XXI век человечество вошло в поисках альтернативных источников энергии для преодоления энергетического и экологического кризисов, созданных прежним технологическим укладом. Современная наука постепенно «приручает» Солнце, используя солнечную энергию для прорывных открытий и создания новых технологий. На лекции вы узнаете, как сегодня развивается солнечная энергетика и может ли она стать органической, можно ли использовать солнечный свет для лечения опасных болезней и замены антибиотиков, как устроены и что умеют «солнечные» молекулы-хромофоры и перейдет ли химическая промышленность на солнечную сторону.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН)
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) — это крупнейший исследовательский химический институт страны.
История института началась в 1929 году с образования академиком В. А. Кистяковским Коллоидно-электрохимической лаборатории при Академии Наук. На протяжении почти столетия институт менял свое название и структуру, оставаясь флагманом развития физической химии в нашей стране и в мире. С 2005 года объединенный институт носит имя выдающегося российского электрохимика, академика Александра Наумовича Фрумкина.
Сегодня ИФХЭ РАН является одним из мировых научных центров-лидеров в области исследований и разработок по физической химии поверхности и поверхностных явлений, коллоидов, нано- и супрамолекулярных систем (противокоррозионная защита, радиоэкология и радиофармакология, новые системы хранения газов и электрохимические источники тока, биоэлектрохимия клеток и противовирусные препараты, новые сорбенты и полимерные материалы, материалы для катализа и фотокатализа, тераностики и фотодинамической терапии, супергидрофобные и супергидрофильные покрытия).
Интерактивный ФизХимКвест для школьников
«Укротители энергии»
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
НЕслабые связи
(станция супрамолекулярной химии)
На станции вы узнаете:
  • что такое супрамолекулярная химия и почему она удостоилась сразу двух Нобелевских премий;
  • почему человека можно называть большой супрамолекулой;
  • зачем нужны молекулярные машины и как быстро на них можно разогнаться;
  • как супрамолекулярная химия создает «умные» материалы.

Интерактивная часть:
Участники квеста самостоятельно протестируют материалы-хамелеоны, меняющие цвет при различном освещении, и попробуют обнаружить соли тяжелых металлов в пробах воды с помощью супрамолекулярных сенсоров.
АнтиКоррозия
(станция противокоррозионной защиты)
Познавательная часть:
  • что изучает наука о коррозии и почему она особенно важна для энергетики;
  • почему ржавчина — не всегда плохо;
  • как коррозионная наука видит металлы в их естественной среде обитания;
  • как металлы защищают друг друга от коррозии;
  • в какой аптеке купить ингибитор коррозии.

Интерактивная часть:
Участники квеста освоят главные навыки противокоррозионной защиты, работу с источниками и правила выбора защитных материалов, и, пользуясь лишь своей смекалкой и деатомайзером, пройдут весь путь от определения металла до создания прочного антикоррозионного щита на его поверхности.
Солнечная сторона химии
(станция фотовольтаики)
Здесь вы узнаете:
  • как преобразовать свет в электричество, а электричество в свет;
  • органическая электроника против неорганической: кто круче;
  • что такое квантовые точки;
  • как понять, может ли молекула проводить ток.

Интерактивная часть:
Участникам будет предложено освоить модель «умного» дома, на примере которой можно проследить путь от отдельных фотовольтаических элементов до электрических цепей, поддерживающих автономную работу бытовых приборов и освещения.
Свободу энергии!
(станция коллоидной химии)
Познавательная часть:
  • что такое свободная поверхностная энергия и как ей управлять;
  • как изменения на наноуровне влияют на свойства больших тел;
  • почему наночастицы не слипаются;
  • как выходить сухим из воды.


Интерактивная часть:
На станции коллоидной химии вы научитесь управлять наночастицами золота в воде и с помощью подручных средств менять цвет коллоидного раствора от рубиново-красного до лилово-фиолетового и обесцвечивать его. Здесь вы на практике познакомитесь с супергидрофобными материалами, узнаете, как заставить каплю воды двигаться в любую сторону, и заглянете в будущее, которое открывают нам нанотехнологии.
Полная зарядка
(станция электрохимии)
Познавательная часть:
  • сколько электрохимии в электромобиле;
  • батарейка и аккумулятор — в чём разница;
  • сколько картофеля понадобится, чтобы зарядить телефон;
  • как электрохимия помогает бороться с вирусами.

Интерактивная часть:
На станции электрохимии участники увидят, что же кроется в корпусе аккумулятора и почему они такие разные, а также смогут своими руками создать элемент питания для микроэлектромобиля и протестировать его в гоночном заезде.
Связанная энергия
(станция адсорбции)
Познавательная часть:
  • какая связь между энергией и адсорбцией;
  • как поверхность футбольного поля помещается в 1 грамме вещества;
  • почему аптечный уголь называется активированным;
  • от каких газов не защищает противогаз? Топ-10 фактов о противогазе!

Интерактивная часть:
Здесь вы узнаете, как адсорбенты могут спасти жизнь человеку, и научитесь правильно применять их в быту, а также использовать специальные средства защиты. Вы сможете самостоятельно применить разные адсорбенты, чтобы решить задания квеста, используя свои органы чувств: обоняние и зрение.
Стражи атомной энергии
(станция радиохимии)
Здесь вы узнаете:
  • какой главный металл у радиохимиков;
  • как получают ядерную энергию;
  • куда исчезают радиоактивные отходы;
  • какой самый опасный на нашей планете элемент;
  • как сделать почти вечную батарейку;
  • вредна ли радиоактивность в природе и как ее используют живые организмы.

Интерактивная часть:
Только у нас вы сами сможете попробовать искать урановую руду и узнаете, как извлечь из нее уран, поработаете радиоэкологами на суше и на море и сможете накормить ураном цианобактерию возрастом более двух миллиардов лет.
Научно-популярный лекторий «Новая энергия»
7 октября

11:00-11:45
11:00-11:45
Энергия мысли
Батищев Олег Вячеславович
профессор РАН, д.ф.-м.н., заведующий лабораторий биоэлектрохимии, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН
Задумывались ли вы о том, как вы думаете? Все наше сознание, действия, память построены на процессах генерации и распространения электрических сигналов. На лекции вы узнаете, как отдельные молекулы наших клеток могут создавать электрические импульсы, как передаются мысли-сигналы в мозге и от нервных окончаний к мышцам, как наш организм использует законы электротехники, которые переходят в законы химии, которые отвечают за все, что мы думаем. Вы узнаете, есть ли предел скорости мышления и почему человек быстрее крокодила, а также зачем ученому может понадобиться кальмар и скорпион.
11:50-12:15
11:50-12:15
Что такое металлы и зачем их осаждают?
Филиппов Вадим
аспирант, м.н.с. лаборатории строения поверхностных слоев ИФХЭ РАН
Что такое металлы? Какую роль металлические покрытия играют в современном мире и как их получают при помощи электрического тока? Разберемся что такое электроосаждение, как оно связано с коррозией и при чем здесь аккумуляторы.
12:20-12:45
12:20-12:45
Оптические сенсоры: как энергия света помогает определять вредные вещества?
Ермакова Елизавета Викторовна
к.х.н., с.н.с. лаборатории физической химии супрамолекулярных систем ИФХЭ РАН
Свет — это форма энергии, которую может обнаружить человеческое зрение. Из чего состоит свет и как его можно использовать не только в быту, но и в науке? Что такое оптические сенсоры и как они связаны со светом? Лекция расскажет вам о природе света и его использовании для обнаружения различных ионов и молекул.
12:50-13:10
12:50-13:10
Электроадгезия
Шаров Константин Игоревич
инженер лаборатории структурно-морфологических исследований ИФХЭ РАН
Стать человеком-пауком? Легко! Без смс и регистрации!
Каждый, кто хоть раз слышал об этом супергерое, мечтал хотя бы на денёк обладать такими же способностями. Возможно ли примерить на себя роль Питера Паркера в реальной жизни, не подбирая при этом подходящего тебе радиоактивного паука? Получится ли у тебя забраться на вершину небоскрёба по отвесной стене? Интересно?
Тогда приходи на лекцию!
И всегда помни: «Чем больше сила — тем больше и ответственность».
13:10-15:00
13:10-15:00
ПЕРЕРЫВ
15:00-15:45
15:00-15:45
Зелёная энергия
Сафонов Алексей Владимирович
к.х.н., в.н.с. лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН
Может ли природоподобная технология получения энергии стоять на службе у человека? Как оседлать фотосинтез? Возможно ли зарядить телефон от митохондрии? На лекции вы узнаете, что позволяет химикам и физикам оставаться на связи с природой.
15:50-16:15
15:50-16:15
Сила в слабости. Как создают функциональные материалы
Звягина Александра Игоревна
к.х.н., с.н.с. лаборатории биоэлектрохимии ИФХЭ РАН
Как сделать самовосстанавливающееся покрытие, материал с эффектом памяти или очки-хамелеоны? Как энергия связи между молекулами определяет свойства материала и при чем тут поговорка про прутик и веник? На лекции вы узнаете о том, что такое функциональные материалы и почему за ними будущее, а также как самосборка молекул позволяет экономить энергию при создании высокоэффективных материалов.
16:20-16:40

16:20-16:40

Фотокатализ: как создать универсальный солнечный реактор?
Соколов Максим Римович
аспирант, м.н.с. лаборатории биоэлектрохимии ИФХЭ
Растения покорили энергию Солнца, создав молекулярный реактор для фотосинтеза. Чем мы хуже? На этой лекции мы ответим на вопрос, что такое фотокатализ и как с помощью него направить энергию света в химические реакции. Вы узнаете, как химики создают «искусственные хлоропласты» для фотокатализа, и на что способны эти солнечные нанореакторы: как с их помощью синтезировать горючее из воздуха, превратить обычную воду в топливо будущего или создать самодезинфицирующуюся краску.
16:40-17:00
16:40-17:00
Железный человек против бэтмена. Броня будущего
Пономаренко Артём Дмитриевич
аспирант, м.н.с. лаборатории структурно-морфологических исследований ИФХЭ РАН
Что лучше: металл, керамика или композит?
На лекции вы узнаете, чья броня крепче: железного человека или бэтмена, сравним современные защитные материалы. Разберем, как способность материалов поглощать и рассеивать энергию влияет на их прочность. И конечно же выберем из чего «сшить» костюм для непобедимого.
8 октября

11:00-11:45
11:00-11:45
Монстры химической Вселенной, или что общего между наукой и научной фантастикой
Калинина Мария Александровна
профессор РАН, д.х.н., в.н.с. лаборатории биоэлектрохимии ИФХЭ РАН
Лекция посвящена новому междисциплинарному направлению в химическом материаловедении, связанному с гибридными материалами — «генетическими монстрами» химической Вселенной, сочетающими в себе свойства органических и неорганических соединений. Вы получите ответы на волнующие вопросы:
Как устроен Человек-паук? Можно ли создать Венома своими руками? Какой мусор не любят нанороботы? Как собрать универсальный химический чемоданчик космонавта? И что все-таки служит источником творческого вдохновения, наука для фантастики или наоборот?
11:50-12:35
11:50-12:35
Покрытия. Энергия. Котики
Душик Владимир Владимирович
к.х.н., заведующий лабораторией гетерогенного синтеза тугоплавких соединений ИФХЭ РАН

Мы заглянем в огромный мир защитных покрытий, которые окружают нас повсюду. Вы узнаете о том, какие покрытия бывают и как их используют, а также о том, как покрытия помогают получать, преобразовывать и сохранять энергию, и, конечно, при чем же тут котики.
12:40-13:00
12:40-13:00
Мембрана внутри батареек!
Что? Зачем? Почему?
Плюснина Ирина Олеговна
аспирант, м.н.с. лаборатории структурно-морфологических исследований ИФХЭ РАН
Создание мембраны отделяющей катод от анода! Сколько энергии необходимо для решения этой задачи? Можно ли сделать мембрану с порами одинакового размера и почему нельзя использовать пленку и проколоть швейной иглой? Причем здесь вообще биополимеры? А что такое фазовый распад? Это и многое другое ждет вас на этой лекции!
13:05-13:30
13:05-13:30
Как поместить лучик солнца в банку?
Александров Алексей Евгеньевич
к.ф.-м.н., н.с. лаборатории электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах ИФХЭ РАН
Вы когда-нибудь мечтали поймать лучик солнца? А когда поймаете, что будете с ним делать? Можно ли его сохранить? На лекции вы узнаете, что такое фотовольтаика и какое место занимают в ней солнечные батареи, а также как преобразовать энергию света в электричество и наоборот.
13:30-15:00
13:30-15:00
ПЕРЕРЫВ
15:00-15:45
15:00-15:45
Как природные пигменты и искусственные красители запасают и преобразует солнечную энергию?
Мартынов Александр Германович
профессор РАН, д.х.н., в.н.с. лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН
Фотосинтез начинается с поглощения солнечной энергии зелёным пигментом растений — хлорофиллом. Изучение того, как эта энергия расходуется на протекание множества химических реакций, позволило учёным создать новые красители — аналоги хлорофилла, которые теперь используются в солнечной энергетике и медицине для лечения онкологических и бактериальных заболеваний.
15:50-16:15
15:50-16:15
Жизненный цикл мирного атома
Объедков Арсений Сергеевич
старший лаборант-исследователь лаборатории радиоэкологических и радиационных проблем ИФХЭ РАН, студент российского химико-технологического университета
Что такое атом и с чем его расщепляют? Что питает атомную станцию? Пришло время в этом разобраться! Хотите знать, как производят ядерное топливо и как оно отживает свой цикл? Тогда мы ждём вас на этой лекции!
16:20-16:40
16:20-16:40
Супергерои наномира!
Шишмакова Елена Михайловна
аспирант, м.н.с. лаборатории поверхностных явлений в
полимерных системах ИФХЭ РАН
Супергерои — термин, который довольно часто встречается в современном кинематографе. Но слышали ли вы о настоящих супергероях наномира — мельчайших частицах, способных творить чудеса, о которых вы даже не догадывались? Эти герои настолько маленькие, что вы не сможете разглядеть их своими глазами! Но те великие дела, на которые они способны, помогут изменить мир к лучшему!
16:45-17:15
16:45-17:15
Адсорбция — энергия притяжения и сила молекулярной кооперации
Меньщиков Илья Евгеньевич
к.х.н., с.н.с. лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ, победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Феномен адсорбции известен давно — ещё в античные времена при помощи древесного угля очищали вино и лечили отравления. А вы знали о том, что с тех пор многое изменилось и сегодня это физико-химическое явление незримо используется практически во всех сферах нашей жизни! Если интересно, приходите на лекцию!

Контактные данные:

Почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4