<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости химии | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/himiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 08:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости химии | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В России создали цемент, который твердеет при морозе до −34 °C</title>
		<link>https://new-science.ru/v-rossii-sozdali-cement-kotoryj-tverdeet-pri-moroze-do-34-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67772</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1354" height="827" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/30022110-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/30022110-2.jpg 1354w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/30022110-2-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 1354px) 100vw, 1354px" />Российские учёные разработали экспериментальный состав магний-фосфатного цемента, который способен твердеть и набирать прочность при температуре до −34 °C. Материал изготовили на основе низкосортного оксида магния и золы угольных электростанций. Разработка рассчитана прежде всего на строительство и ремонт сооружений в Арктике и других регионах с холодным климатом. Над материалом работали исследователи Новосибирского государственного университета. Одной из &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В России получили авиационный керосин из опилок и лузги подсолнечника</title>
		<link>https://new-science.ru/v-rossii-poluchili-aviacionnyj-kerosin-iz-opilok-i-luzgi-podsolnechnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1330" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/86225888-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/86225888-3.jpg 1330w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/86225888-3-768x455.jpg 768w" sizes="(max-width: 1330px) 100vw, 1330px" />Российские учёные разработали технологию получения авиационного биокеросина из сосновых опилок и лузги подсолнечника. Полученное устойчивое авиационное топливо SAF испытали в малогабаритной газотурбинной установке и сравнили с традиционным нефтяным керосином ТС-1. Биотопливо обеспечило устойчивую работу двигателя и показало более низкие выбросы ряда загрязняющих веществ и меньший уровень шума, хотя максимальная тяга оказалась примерно на 10% ниже. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайские химики научились дейтерировать лекарства при комнатной температуре</title>
		<link>https://new-science.ru/kitajskie-himiki-nauchilis-dejterirovat-lekarstva-pri-komnatnoj-temperature/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67650</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="798" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/48757863-2-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/48757863-2-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/48757863-2-768x438.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/48757863-2-1536x875.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китайские химики разработали способ замены атомов водорода на дейтерий в органических молекулах, включая лекарственные соединения, при комнатной температуре и обычном давлении. В качестве источника дейтерия используется тяжёлая вода, а реакция запускается видимым светом. В экспериментах степень включения дейтерия достигала 99%. Исследователи из Китайского университета науки и технологий использовали фотокатализатор на основе наночастиц палладия и нитрида &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные создали лёд в 10 раз прочнее обычного и приблизили его по прочности к бетону</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-sozdali-ljod-v-10-raz-prochnee-obychnogo-i-priblizili-ego-po-prochnosti-k-betonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 07:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67641</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="593" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786719162-15-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786719162-15-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786719162-15-768x325.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786719162-15-1536x651.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные создали армированный лёд BioPykrete, который в лабораторных испытаниях оказался примерно в 10 раз прочнее обычного льда при сжатии и смог поглотить примерно в 70 раз больше энергии до разрушения. По прочности при сжатии новый материал приблизился к обычному бетону, но в отличие от чистого льда не раскалывался резко после появления трещины, а постепенно деформировался. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обычный кремний может сделать солнечные батареи спутников на 85–90% дешевле</title>
		<link>https://new-science.ru/obychnyj-kremnij-mozhet-sdelat-solnechnye-batarei-sputnikov-na-85-90-deshevle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67571</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="758" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/56655558-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/56655558-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/56655558-768x416.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Современные кремниевые солнечные элементы могут снизить стоимость солнечных батарей для спутников на 85–90% по сравнению с применяемыми сегодня трёхпереходными элементами и одновременно уменьшить массу самих фотоэлементов примерно вдвое. К такому выводу пришли исследователи Университета Суррея, проанализировав современные технологии и рассчитав их применение на двух типах космических аппаратов. Кремний уже использовался как основной материал космических солнечных &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Земля могла стать пригодной для устойчивой химии жизни уже 4,33 млрд лет назад</title>
		<link>https://new-science.ru/zemlja-mogla-stat-prigodnoj-dlja-ustojchivoj-himii-zhizni-uzhe-4-33-mlrd-let-nazad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67568</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="530" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/4857869.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/4857869.jpg 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/4857869-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Условия, подходящие для устойчивой предбиологической химии, могли сформироваться на Земле около 4,33 миллиарда лет назад — всего через несколько сотен миллионов лет после образования планеты. К такому выводу пришли исследователи, смоделировавшие, как астероиды, кометы и остаточные планетезимали нагревали земную кору в первый миллиард лет её истории. Команда под руководством Олега Абрамова из Института планетологии США &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Плёнка тоньше человеческого волоса блокирует более 99,9999999% электромагнитных волн</title>
		<link>https://new-science.ru/pljonka-tonshe-chelovecheskogo-volosa-blokiruet-bolee-99-9999999-jelektromagnitnyh-voln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67477</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="537" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/453488745.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/453488745.webp 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/453488745-768x516.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Учёные из Южной Кореи создали гибкую композитную плёнку толщиной всего 17,5 микрометра, которая блокирует более 99,9999999% электромагнитного излучения в исследованных диапазонах и одновременно снижает инфракрасное тепловое излучение поверхности. Материал сочетает углеродные нанотрубки и двумерный материал MXene и рассматривается для защиты электроники, аэрокосмической техники и систем с пониженной тепловой заметностью. Разработку создали специалисты Корейского института материаловедения &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сложная углеродная молекула может образовываться в космосе при −263 °C</title>
		<link>https://new-science.ru/slozhnaja-uglerodnaja-molekula-mozhet-obrazovyvatsja-v-kosmose-pri-263-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67277</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1021" height="543" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/35685425588-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/35685425588-4.jpg 1021w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/35685425588-4-768x408.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1021px) 100vw, 1021px" />Сложные углеродные молекулы, для образования которых на Земле обычно требуются высокие температуры, могут возникать и в ледяном межзвёздном пространстве. Химики рассчитали последовательность реакций, способную приводить к появлению феналена — органической молекулы из 13 атомов углерода и 10 атомов водорода — при условиях холодных молекулярных облаков, где температура составляет всего около 10 кельвинов, или −263 °C. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайские учёные создали водородный топливный элемент с увеличенной в четыре раза мощностью</title>
		<link>https://new-science.ru/kitajskie-uchjonye-sozdali-vodorodnyj-toplivnyj-jelement-s-uvelichennoj-v-chetyre-raza-moshhnostju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67132</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/785578698-4-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/785578698-4-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/785578698-4-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/785578698-4-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/785578698-4-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные из Пекинского технологического института разработали новый протонно-обменный мембранный топливный элемент, который, по их данным, обеспечивает примерно в четыре раза большую мощность по сравнению с традиционными конструкциями. Ключевым элементом разработки стал специальный протонопроводящий межфазный слой, ускоряющий перенос протонов внутри каталитического слоя. В обычных водородных топливных элементах скорость перемещения протонов к активным участкам катализатора ограничивает эффективность &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные предложили печатать здания на Марсе из местного грунта и дрожжей</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-predlozhili-pechatat-zdanija-na-marse-iz-mestnogo-grunta-i-drozhzhej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67066</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="588" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-10-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-10-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-10-768x322.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-10-1536x645.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-10-2048x860.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные разработали живой строительный материал, из которого в будущем можно будет печатать конструкции на Марсе с помощью 3D-принтера. В его состав входят аналог марсианского грунта, желатин и генетически модифицированные дрожжи. После высушивания материал достигает прочности, сопоставимой с низкосортным бетоном, а затем его можно разрушить, переработать и повторно использовать. Работу возглавил инженер-строитель Цзишэнь Цю из Гонконгского &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
