Журнал прикладной химии


ISSN (print):
0044-4618

Являясь сегодня единственным в России журналом широкого профиля в области прикладной химии, Журнал прикладной химии публикует результаты исследований в различных областях химии и химической технологии в виде статей и обзоров с четко выраженным прикладным характером.

По широте охвата проблем журнал не имеет аналогов среди мировых периодических изданий.

Свидетельство о регистрации СМИ: № 0110250 от 09.02.1993

Учредители

  • Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
  • Российская академия наук

Главный редактор

Максимов Антон Львович, член-корреспондент РАН, д-р хим. наук,  доцент

Периодичность / доступ

12 выпусков в год / подписка

Входит в 

Белый список (2 уровень), перечень ВАК, РИНЦ


Журнал прикладной химии (ЖПХ) основан Отделением прикладной химии РФХО в 1928 г. В состав редакционной коллегии журнала вошли виднейшие ученые того времени: В.Н.Ипатьев, И.А.Каблуков, Е.И.Орлов, В.Е.Тищенко, А.Е.Чичибабин. Обязанности ответственного редактора Журнала прикладной химии были возложены на профессора А.И.Горбова.

Для издания Журнала в 1928 г. было выделено 60 печатных листов, первый выпуск вышел в феврале 1928 г. тиражом 1200 экз. Структура журнала предусматривала публикацию оригинальных статей, работ обзорного характера, рефераты, хронику, библиографию, персоналии, справочные материалы.

С первых лет издания тематика статей была достаточно разнообразной. Наряду с работами технологического характера публиковались актуальные исследования в области аналитической химии, прикладной электрохимии, физико-химического анализа солевых, металлических и других систем.

До 1931 г. Журнал прикладной химии издавался Русским физико-химическим обществом, с 1931 г. — Государственным технико-теоретическим издательством (М., Л.), с 1938 г. журнал перешел в ведение Академии наук СССР. В настоящее время учредителем Журнала прикладной химии является Российская Академия Наук, Институт нефтехимического синтеза РАН, журнал издается под руководством Отделения химии и наук о материалах РАН.


Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 98, № 11-12 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

МЕМБРАННОЕ ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ГАЗОВЫХ СРЕД: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (обзор)
Жебраткина-Эйдельман А.С., Грушевенко Е.А., Низамеев И.Р., Борисов И.Л., Волков А.В., Баженов С.Д.
Аннотация

В обзоре рассмотрена проблема очистки газовых потоков от кислых (CO2, H2S, SOx, NOx) газов, обоснована целесообразность применения технологии мембранного газоразделения. Представлен анализ рынка газоразделительных мембран и дан критический анализ существующих разработок в области мембранного материаловедения и коммерческих мембранных решений для выделения кислых газов. Обсуждены потенциальные области применения перспективных мембранных материалов. Описаны направления развития мембранного удаления кислых компонентов из газовых сред, обозначены нерешенные проблемы и возможности для будущих исследований в этой области.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):544-572
pages 544-572 views
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК В ЭПОХУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА (обзор)
Ефремов А.И., Ященко С.Ю., Миргородский Л., Смаль М.С., Оганесян Г.В., Соколов Т.П., Миргородский С.И., Шеин Г.А.
Аннотация

В обзоре рассматриваются методологические основы определения коэффициента полезного действия (КПД) энергетических установок и предлагается классификация КПД с учетом характера потерь, преобразуемой энергии, теоретического предела эффективности и области применения. Особое внимание уделено выбору энергетической базы для расчета КПД — от традиционно используемой низшей теплоты сгорания до более фундаментальных характеристик, таких как химическая энергия и эксepгия. На основе методики В. С. Степанова выполнены расчеты теплотворной способности, химической энергии и эксepгии для метана и водорода, а также произведен сопоставительный анализ электрического КПД газотурбинной установки и топливной ячейки. Установлено, что применение эксергетического подхода позволяет более объективно оценивать эффективность энергетических технологий различной природы. Показана необходимость внимательного подхода к выбору расчетной энергетической базы для корректного анализа, инженерных решений и сравнения систем. Отдельное внимание уделено анализу потенциала повышения КПД топливных ячеек и их преимуществ перед традиционными термодинамическими установками. Обозначены тренды развития новых критериев оценки эффективности энергетических процессов, включая специфические свойства таких элементов, как горелочные устройства и камеры сгорания.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):573-590
pages 573-590 views

Композиционные материалы

РАЗРАБОТКА СОСТАВА УГЛЕРОД-ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ
Михляев А.В., Егорова Н.В., Кузьмина Е.В., Колосницын В.С.
Аннотация

Изучено влияние состава углерод-полимерных защитных покрытий на адгезию к алюминиевой фольге, эластичность и набухаемость в электролитных системах линий-ионных и линий-серных аккумуляторов. В качестве полимерных связующих были изучены бутилстиральный каучук, карбоксиметилцеллюлоза, акриловый латекс и их смесь. В качестве токопроводящей добавки использовали техническую сажгу П803 (ГОСТ 7885–86), а дисперсионной среды — дистиллированную воду. Установлено, что наилучшими свойствами (электропроводностью, высокой адгезией к алюминиевой фольге, эластичностью и низкой пористостью) обладают углерод-полимерные покрытия, включающие 80% сажи П803, 17.5% акрилового латекса и 2.5% карбоксиметилцеллюлозы.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):591-599
pages 591-599 views

Водородные технологии

ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОД-АККУМУЛИРУЮЩИХ КОМПОЗИТОВ TiFe С ЖЕЛЕЗО-ГРАФЕНОВЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА
Арбузов А.А., Шамов И.Д., Санин В.В., Лотоцкий М.В., Тарасов Б.П.
Аннотация

Исследовано формирование композитов TiFe с железо-графеновым катализатором механохимической обработкой в атмосфере водорода и определены их водородсорбционные характеристики. Показано, что добавка железо-графенового катализатора к сплавам Ti с Fe увеличивает скорость процесса гидрирования и обеспечивает высокую обратимую водородосикость композита. На основе водород-аккумулирующего композита изготовлен опытный образец аккумулятора водорода и установлены его эксплуатационные характеристики.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):600-608
pages 600-608 views

Неорганический синтез и технология неорганических производств

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КСЕРОГЕЛЕЙ, НАНОПОРОШКОВ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ CeO2–Dy2O3, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ СОВМЕСТНОГО ОСАЖДЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ И СООСАЖДЕНИЯ В МИКРОРЕАКТОРЕ СО ВСТРЕЧНЫМИ ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ
Калинина М.В., Макушева И.В., Мякин С.В., Хамова Т.В., Соколов А.Е., Фарафонов Н.В., Локтюшкин Н.Р., Абиев Р.Ш.
Аннотация

Двумя методами жидкофазного синтеза — методом совместного осаждения гидроксидов в лабораторной установке с магнитной мешалкой и методом быстрого совместного осаждения гидроксидов в микрореакторе со встречными закрученными потоками синтезированы высокодисперсные метопористые порошки состава (CeO2)1-x(Dy2O3)x (x = 0.05, 0.10, 0.15. 0.20), обладающие удельным объемом пор 0.022–0.084 см3·г−1 и удельной площадью поверхности 23.71–66.32 м2·г−1. На их основе получены керамические напоматериалы заданного состава, представляющие собой кубические твердые растворы типа флюорита с ОКР ~ 44–76 нм, с открытой пористостью в интервале 3–14%, высокими значениями кажущейся плотности 5.87–7.24 г·см−3. Выявлено существенное влияние условий проведения синтеза на физико-химические свойства керамических электролитных материалов. Показано, что спекающая добавка ZnO для керамики, полученной двумя разными методами синтеза, влияет на открытую пористость и плотность по-разному: в случае использования метода синтеза в микрореакторе со встречными закрученными потоками (расход 1.5 л·мин−1) открытая пористость уменьшилась в 2–5 раз, плотность увеличилась незначительно. Однако для образцов, синтезированных методом соосаждения гидроксидов в лабораторной установке, пористость снизилась в 2 раза, что доказывает избирательное влияние спекающих добавок. По своим физико-химическим свойствам (плотность, пористость, коэффициент термического расширения) полученные керамические материалы перспективны в качестве твердооксидных электролитов среднетемпературных топливных элементов.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):609-620
pages 609-620 views

Высокомолекулярные соединения и материалы на их основе

ОЦЕНКА КОАГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОЦЕССАХ ВЫДЕЛЕНИЯ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА
Никулин С.С., Чурилина Е.В., Седых В.А., Писарева И.А., Никулина Н.С.
Аннотация

Проведена оценка коагулирующей способности сульфаминовой кислоты в процессе выделения из латеков бутадиен-стирольного каучука. Исследовано влияние на полноту выделения каучука таких факторов, как температура, расход коагулирующего и подкисляющего агентов. Оптимальные условия выделения каучука из латекса с выходом полимера 98% предусматривают расход коагулянта 40 кг∙т–1 при температуре 1–2°C. Отмечена особенность поведения сульфаминовой кислоты, заключающаяся в том, что при 60°C полнота выделения каучука из латекса не достигается без дозревания системы после введения в нее подкисляющего агента. Это связано с гидролизом термически неустойчивой сульфаминовой кислоты. Вулканизаты, полученные на основе выделенного каучука, по своим основным показателям соответствуют требованиям ГОСТ 15627–2019.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):621-626
pages 621-626 views

Катализ

ГИДРИРОВАНИЕ СО2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Cu/Zn-КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ КАРКАСОВ
Макеева Д.А., Максимов А.Л.
Аннотация

Углекислый газ представляет собой перспективный реагент для синтеза широкого круга ценных химических продуктов, в частности метанола. В настоящей работе впервые на основе как немодифицированных, так и модифицированных аминогруппами пористых ароматических каркасов синтезированы Cu/Zn-катализаторы для гидрирования CO2 в метанол. Рассмотрена взаимосвязь текстурных характеристик носителя и формирующихся в его структуре наночастиц активной фазы. Активность синтезированных в работе катализаторов исследована при 250°C и 40 атм (CO2/H2 = 1:3). Определен оптимальный состав катализатора, изучено влияние природы растворителя на его активность.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):627-637
pages 627-637 views
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Скворцова Л.Н., Матвеева М.Е., Макарова В.М., Крюкова О.Г., Дычко К.А.
Аннотация

Исследована возможность очистки воды от фенола и ацетона с применением железосодержащих металлокерамических композитов на основе нитрида кремния, модифицированных полупроводниковыми соединениями, в условиях облучения УФ/видимым светом и озонирования. Композиты получены при азотировании ферросилиция в отсутствие и с добавкой природного минерала шунгита (для введения карбида кремния) в режиме горения. Для введения в керамическую матрицу композитов полупроводниковых фаз оксида железа(III) и нитрида углерода использовали мочевину. Установлен фазовый состав, изучена морфология и оптические свойства композитов. Проведена оценка адсорбционной и фотокаталитической активности композитов в отсутствие и с добавкой пероксида водорода при облучении УФ, видимым светом (процесс Фентона) и озонировании. Установлена высокая степень деградации фенола (~100%) с применением модифицированных композитов с добавкой пероксида водорода при облучении видимым светом. Показана устойчивость фотокатализаторов в восьми повторных циклах. Наиболее эффективным для окислительной деструкции ацетона (100%) в воде является озонирование, в том числе при облучении видимым светом. Исследованы продукты деградации ацетона и фенола методом ГХ и ГХ-МС.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):638-648
pages 638-648 views
ГИДРОДЕХЛОРИРОВАНИЕ 1,4-ДИХЛОРБЕНЗОЛА В СИСТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ БЕНЗОТИОФЕН, НАФТАЛИН И 1-ХЛОРНАФТАЛИН, В ПРИСУТСТВИИ СУЛЬФИДНЫХ НЕНАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ, СИНТЕЗИРУЕМЫХ IN SITU
Джабаров Э.Г., Петрухина Н.Н., Захарян Е.М.
Аннотация

С целью изучения каталитической активности в конкурирующих процессах гидрогенолиза бикомпонентных систем (1,4-дихлорбензол/бензотиофен, 1,4-дихлорбензол/нафталин, 1,4-дихлорбензол/1-хлорнафталин) синтезированы моно- и биметаллические системы на основе ненанесенных сульфидов переходных металлов (Ni, W, Co, Mo, Fe). Наибольшие степени дехлорирования и обессеривания в параллельном процессе гидродехлорирования 1,4-дихлорбензола и гидрообессеривания бензотиофена достигаются в присутствии биметаллических NiWS, NiMoS и CoWS, в параллельном процессе гидродехлорирования 1,4-дихлорбензола и гидрирования нафталина — в присутствии биметаллических систем NiWS, NiMoS и FeMoS, в параллельном процессе гидродехлорирования и гидрирования 1,4-дихлорбензола и 1-хлориафталина — в присутствии биметаллических систем NiWS, CoMoS и NiMoS, что говорит о высокой активности именно NiMoS и NiWS среди всех исследуемых систем. Исследование морфологии и фазового состава NiWS, как наиболее активного катализатора, полученного in situ из маслорастворимых прекурсоров в реакционной среде, посредством рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии указывать на наличие на поверхности катализаторов фазы дисульфида вольфрама, сульфида никеля и смешанной фазы NiWS. Показано увеличение скорости реакции гидрообессеривания в присутствии NiWS и хлорсодержащего соединения. Взаимное ингибирование процессов дехлорирования и гидрирования наблюдается в двухкомпонентной системе, содержащей 1,4-дихлорбензол и нафталин и 1,4-дихлорбензол и 1-хлориафталин. Установлено, что в жидком продукте каталитической переработки смеси поливинилхлорида и полиспирола в присутствии in situ синтезированного катализатора NiWS содержится до 33% ароматических (в том числе хлорароматических ~10%) компонентов, в системе также установлено присутствие до 6% хлоралканов.

Журнал прикладной химии. 2025;98(11-12):649-664
pages 649-664 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».