Оганесян химический элемент: Юрий Оганесян в таблице Менделеева — Армянский музей Москвы и культуры наций

Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

https://ria.ru/20170208/1487412085.html

Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева — РИА Новости, 03.03.2020

Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

Одним из значимых событий в истории российской науки стало присвоение в 2016 году новому, 118-му химическому элементу названия оганесон в честь признанного… РИА Новости, 08.02.2017

2017-02-08T11:00

2017-02-08T11:00

2020-03-03T02:47

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1487412085.jpg?14873734111583192831

россия

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2017

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

интервью — авторы, авторы, юрий оганесян, россия

Интервью — Авторы, Авторы, Юрий Оганесян, Россия

Одним из значимых событий в истории российской науки стало присвоение в 2016 году новому, 118-му химическому элементу названия оганесон в честь признанного мирового лидера в области синтеза сверхтяжелых элементов академика Юрия Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Оганесян стал первым отечественным ученым, чьим именем при жизни назван химический элемент. Тогда же название московий в честь Подмосковья как места расположения ОИЯИ было присвоено 115-му элементу.

Как подчеркивают ученые, о прикладной роли сверхтяжелых элементов в обозримом будущем речь не идет, это передовая фундаментальная наука. Но уже нашла практическое применение техника, созданная для синтеза новых элементов, — например, в ОИЯИ действует единственный в России центр, где в интересах Роскосмоса тестируется электроника для спутников на предмет устойчивости к космической радиации.

О том, почему новые химические элементы могут обладать необычными свойствами и потому не подчиняться периодическому закону Менделеева, какая уникальная техника в Дубне поможет их искать, и о предстоящем в Москве торжестве в честь 115-го и 118-го элементов Юрий Оганесян рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Владимиру Сычеву в преддверии Дня российской науки.

—  Юрий Цолакович, насколько неожиданным стало решение присвоить 118-му элементу ваше имя и какие эмоции оно у вас вызвало?

8 февраля 2017, 10:22

В Москве пройдут торжества в честь новых «российских» химических элементов

— По существующим правилам, названия вновь синтезированных химических элементов могут предлагать только авторы их открытия. Поэтому название 118-го элемента предложили совместно мои товарищи по работе в Дубне и коллеги из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса США, с которыми мы проводили эксперимент по синтезу.  Это предложение было в июне прошлого года принято Международным союзом чистой и прикладной химии — IUPAC. После этого прошло пятимесячное обсуждение, и 29 ноября названия элементов были утверждены окончательно. Я благодарен коллегам за такую высокую оценку моей работы.

— Большие торжества были по этому поводу?

— Главное торжественное мероприятие еще впереди. 2 марта в Москве в Центральном доме ученых Российской академии наук состоится своего рода инаугурация новых элементов — по традиции, она проводится всегда, когда новому элементу присваивается название, так же как новорожденному дается имя.

На «инаугурацию» 115-го и 118-го элементов будут приглашены и руководители нашей науки, и губернатор Московской области, президенты Международного союза чистой и прикладной физики, Международного союза чистой и прикладной химии, руководитель отдела ядерной физики министерства энергетики США, директора Ок-Риджской и Ливерморской национальных лабораторий США, ведущие ученые США, Германии, Японии, Франции.

Я только что был в США на «инаугурации» 117-го элемента — тенессина, названного в честь штата Теннеси. Это один из наших совместных с американскими партнерами элемент. На 14 марта я приглашен в Токио, где пройдет «инаугурация» 113-го элемента — нихония, получившего свое название в честь Японии.

— Что движет учеными, ищущими новые элементы? И что вам принесло наибольшее удовлетворение — открытие «острова стабильности» сверхтяжелых элементов, впервые получившийся синтез элемента или что-то еще?

16 декабря 2016, 10:51

Выбор РИА Новости: главные события в российской науке в 2016 годуРедакция РИА Новости вспомнила все значимые для российской науки события уходящего года.

— Из того, что мы знаем о ядерных силах, фундаментальным следствием наших знаний было предсказание возможности существования «острова стабильности» сверхтяжелых элементов.

Один из ключевых научных вопросов — где находится граница нашего мира и в этом плане возможное количество химических элементов.

Если переходить от элемента с порядковым номером 92 — урана — к элементу номер 102, нобелию, период полураспада их ядер стремительно уменьшается — от 4,5 миллиарда лет до считанных секунд. Поэтому физики полагали, что продвижение в сторону еще более тяжелых элементов приведет очень быстро к пределу их существования и фактически обозначит границу существования материального мира.

Но в конце 1960-х годов теоретики выдвинули гипотезу о возможном существовании сверхтяжелых элементов. По их расчетам, время жизни ядер элементов с номерами 110-120 должно было существенно возрастать. Эти «долгожители» создают целую область гипотетических элементов, которую называют «островом стабильности» и которая значительно отодвигает ранее обозначенные пределы существования химических элементов.

Экспериментальная проверка этой гипотезы была серьезным экзаменом на предмет того, правильно ли мы понимаем природу ядерных сил. И теперь мы можем говорить, что этот трудный экзамен выдержан. И это я считаю наиболее важным, фундаментальным результатом нашей работы.

Теперь можно идти дальше и выяснять, а не единственный ли это «остров стабильности», может быть, есть еще «острова», состоящие из еще более тяжелых элементов. Таким образом, наш материальный мир не кончается просто уходом в «море нестабильности», как мы его называем, а имеет продолжение в виде «островов».

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкЮрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова

— Как вам в Дубне удалось обеспечить этот прорыв? Ведь поначалу синтез сверхтяжелых элементов был под вопросом?

— Это долгий разговор. Не было палочки-выручалочки, с помощью которой можно было одним махом исправить ситуацию. Да, нам в свое время пришлось очень нелегко. Долгое время никому в мире не удавалось синтезировать ни одного сверхтяжелого элемента. Причин могло быть только две — или не смогли, или гипотеза об их существовании несостоятельна.

Поэтому поднимать флаг синтеза сверхтяжелых элементов в тяжелые для страны 90-е годы, после безуспешных попыток решения этой задачи крупнейшими ядерными центрами мира, было, прямо скажем, совсем не ко времени. Но именно в этом особенность научного поиска — что он может не зависеть от внешних обстоятельств, будучи в своей сути не материальной, а чисто творческой субстанцией.

В какой-то момент мы поняли, что надо целиком изменить подход к решению задачи и значительно усложнить схему эксперимента. И, почувствовав веру в новый метод, несмотря на все трудности, выбрали этот сложный вариант. В итоге на нашем ускорительном комплексе У-400 в Дубне в течение 15 лет именно этим методом были синтезированы шесть новых элементов — от 113-го до 118-го.

— Если использовать уже официальное название 118-го элемента, то в Дубне был синтезирован его изотоп оганесон-294. Сейчас в Лаборатории ядерных реакций идут работы по синтезу более тяжелого изотопа 118-го — оганесона-296 при том, что в планах — синтез следующего, 119-го элемента. Зачем понадобилось делать своего рода шаг вбок? Или у 118-го элемента есть что-то такое, что требует дополнительных проверок?

— Правильный и интересный вопрос. Я думаю, что 118-м нам придется заниматься еще очень долго, и вот почему.

Возникает вопрос: являются ли вновь синтезированные сверхтяжелые элементы нормальными химическими элементами? Повторяют ли они свойства своих легких гомологов? Вписываются ли они в таблицу Менделеева в предсказанные им клетки? Ответ пока неясен. И поиск ответа на этот вопрос я бы назвал задачей номер один для дальнейшей работы.

30 ноября 2016, 15:30

Два новых элемента таблицы Менделеева назвали в честь Подмосковья и ЯпонииЗа 113-м элементом, создателями которого были признаны ученые из японского института RIKEN, официально закрепили название «нихоний» (nihonium (Nh). Элемент под номером 115 официально назван «московий» (moscovium (Mc).

По мере того как мы продвигаемся ко все более тяжелым элементам, может (а скорее всего, и будет) меняться их химическое поведение. Произойдет это вследствие того, что по мере увеличения заряда ядра квадратично растет энергия вращающихся вокруг него электронов. Скорость наиболее близких к ядру так называемых К-электронов постепенно приближается к скорости света. И, согласно теории относительности, возникают так называемые релятивистские эффекты, ведущие к изменению электронной структуры атома. Изменяются также энергия связи, квантовые характеристики последнего электрона, который определяет химические свойства данного элемента.

Возьмем самый тяжелый из ныне синтезированных элементов — 118-й. Согласно периодическому закону, он должен быть благородным газом. Но будет ли он таковым? Если окажется, что нет, то это будет означать конец периодичности или предел применимости этого закона. Тогда не исключено, что уже на 118-м элементе мы сможем увидеть его «выход» из своей клетки в таблице Менделеева. 

Естественно, что последующие, более тяжелые элементы тем более будут вести себя не так, как предсказывает периодическая система. Поэтому мы остро озабочены этой проблемой. К сожалению, химические исследования известного нам изотопа 118-го элемента представляют большие трудности в силу его короткого времени жизни, составляющей около одной миллисекунды.  Поэтому мы пытаемся получить другие, более долгоживущие изотопы 118-го элемента. Эти эксперименты уже начались.

— Как они идут?

— Наши американские коллеги смогли наработать в ядерном реакторе нужное количество более тяжелых изотопов 98-го элемента — калифорния с массой 250 и 251. Из смеси изотопов калифорния была впервые в мировой практике изготовлена мишень, которую доставили в Дубну. Мишень уже облучалась длительное время пучком ядер кальция-48. 

Не входя в подробности, можно сказать, что по всем параметрам мы достигли запланированного уровня чувствительности эксперимента. По результатам этого полномасштабного облучения, после дополнительной доработки мишени, которая сейчас проводится в Ок-Риджской Национальной лаборатории, она вновь прибудет в Дубну в мае. Всю вторую половину этого года будет продолжено ее облучение пучком кальция-48.

Наряду с этим интерес и усилия теоретиков в настоящее время нацелены на расчеты электронной структуры 118-го элемента.  Это уже начало исследований сверхтяжелых атомов.
 
— Сейчас в ОИЯИ идет строительство нового уникального экспериментального комплекса — «Фабрики сверхтяжелых элементов». Как она поможет в ваших новых поисках?

— Все наши исследования, связанные с синтезом сверхтяжелых элементов, весьма трудоемки. Мы счастливы, когда в результате синтеза получаем один желанный атом в день. Мы чувствуем себя еще бодро, когда получаем один атом в неделю. 118-й элемент получался по одному атому в месяц!

Вместе с тем приобретенные знания о реакциях синтеза сверхтяжелых элементов и свойствах их радиоактивного распада, а также прогресс в смежных науках и новые возможности современной техники позволяют принципиально поднять эффективность нашей работы в сто раз! Эти возможности будут реализованы в «Фабрике сверхтяжелых элементов».

Здание готово в такой степени, что в нем уже идет монтаж нового, более мощного ускорителя ДЦ-280. Мы планируем его пуск на конец нынешнего года.
Затем нам понадобится еще год, чтобы все проверить в работе, оттестировать аппаратуру, провести контрольные опыты, и тогда первый полноценный эксперимент мы сможем поставить уже в конце 2018 года.

— А какой эксперимент планируется на новой установке в качестве пилотного?

16 января 2017, 08:24

Российские химики нашли замену платине в топливных элементах

— Интересных экспериментов несколько — нам есть из чего выбрать. До пуска «Фабрики» мы попытаемся синтезировать упомянутые выше тяжелые изотопы 118-го элемента, чтобы окончательно выбрать ту задачу, которая будет первой решаться на новом ускорителе. Но в целом у «Фабрики» будет широкая программа. В программу, конечно, войдет синтез 119-го и 120-го элементов. Когда наши зарубежные коллеги в марте приедут на «инаугурацию» новых элементов, мы отправимся прямо на следующий день в Дубну для обсуждения ближайших планов наших совместных работ.

 

 

Юрий ОганесянРоссия

Юрию Цолаковичу Оганесяну – 88

2780

Добавить в закладки

В ноябре 2016-го года Международный союз теоретической и прикладной химии утвердил название оганесон для 118-го элемента таблицы Менделеева. Это последний элемент, который стал известен ученым, а его название происходит от фамилии академика РАН, российского физика Юрия Цолаковича Оганесяна. Это второй в истории случай, когда химический элемент называют именем ученого при его жизни. 14-го апреля 2021-го года Юрию Оганесяну 88 лет.

Сегодня Юрий Цолакович – научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Георгия Флерова в ОИЯИ в Дубне. Он начинал дорогу в ядерной физике в 1956-м году, когда закончил МИФИ и приступил к работе в Лаборатории измерительных приборов №2 РАН, сегодня это Курчатовский институт. Так что в 2021-м году у Юрия Оганесяна и трудовой юбилей – 65 лет ядерных исследований.

Возможно, выдающийся физик Юрий Оганесян сегодня мог бы быть известен как выдающийся архитектор – кроме МИФИ он подавал документы и в Московский архитектурный институт, где успешно выдержал вступительные испытания. Но окончательное решение осталось за физикой: в 37 лет Юрий Оганесян стал доктором физико-математических наук. Диссертацию на тему «Деление возбужденных ядер и возможности синтеза новых изотопов» он защитил в Дубне – в Объединенный институт ядерных исследований он пришел в 1958-м году младшим научным сотрудником и работает там до сих пор, уже научным руководителем лаборатории.

При участии и под руководством Юрия Цолаковича Лаборатория ядерных реакций им. Г. Флерова дополняла таблицу Менделеева новыми элементами: резерфордий, дубний, сиборгий, борий, нихоний, флеровий, московий, ливерморий, теннессин и оганесон. За выдающийся вклад в открытие новых химических элементов Юрий Оганесян в 2019 году получил Демидовскую премию – это только одна из последних наград. А за годы работы ученый получал и премию Ленинского комсомола и премию имени Флерова, Государственные премии Советского Союза и Российской Федерации. Ордена «За заслуги перед Отечеством», орден Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова – это только часть знаков признания научных заслуг Юрия Оганесяна.

Сегодня в Лаборатории ядерных реакция работает «Фабрика сверхтяжелых элементов», готовятся к экспериментам по синтезу следующих элементов таблицы Менделеева. Мы поздравляем Юрия Цолаковича с днем рождения, пусть следующие элементы станут достижением наших ученых и, в частности, Юрия Оганесяна.

В день рождения выдающегося ученого предлагаем посмотреть его интервью и выступления, которые публиковались на портале «Научная Россия».

«Ядро пленительного счастья» — интервью начала 2020-го года с Юрием Оганесяном: 


«Люди не безразличны к открытиям» — Юрий Оганесян говорит о международной значимости науки:


Фото: Николай Малахин, «Научная Россия»

 

Автор Александр Бурмистров

Демидовская премия
Лаборатория ядерных реакций
Фабрика сверхтяжелых элементов
Юрий Цолакович Оганесян
оганесон

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

НАУКА ДЕТЯМ

В Китае обнаружена самый древний окаменелый мозг. Он раскрывает эволюцию нервной системы членистоногих

19:30 / Палеонтология

Треть россиян с высшим образованием работает не по специальности

17:50 / Наука и общество, Образование

Ученые разработали фотополимерные композиции, превосходящие по характеристикам имеющиеся материалы

16:30 / Физика

КФУ посетил президент РАН Геннадий Красников

15:45 / Наука и общество, Образование, Экспертный разговор

Ученые нашли способ справляться с обводнением территорий экологично

15:30 / Экология

Президент РАН Г.Я. Красников считает, что отказ от Болонской системы в России должен проходить в спокойном режиме

15:13 / Наука и общество, Образование

Ученые обнаружили нейтринное излучение Млечного Пути

14:30 / Астрофизика

Президент РАН Г. Я. Красников выступит на Конгрессе молодых ученых в Сочи

14:02 / Наука и общество

Ученые ННЦМБ ДВО РАН выяснили, где максимально сконцентрирована икра антарктического криля

13:30 / Биология

Находки древних эдиакарских организмов на Урале. Лекция научного сотрудника Геологического института РАН Антона Колесникова

13:00 / Биология, Науки о земле, Палеонтология, Геология

Памяти великого ученого. Наука в глобальном мире. «Очевиднное — невероятное» эфир 10.05.2008

04.03.2019

Памяти великого ученого. Нанотехнологии. «Очевидное — невероятное» эфир 3.08.2002

04.03.2019

Вспоминая Сергея Петровича Капицу

14.02.2017

Смотреть все

Статус транслауренциумных элементов (Z > 103) (Конференция)

Статус транслауренциумных элементов (Z > 103) (Конференция) | ОСТИ.GOV

перейти к основному содержанию

  • Полная запись
  • Другое связанное исследование

В результате противоречивых заявлений об открытии транслауренциевых элементов (Z> 103) Комиссия по номенклатуре неорганической химии ИЮПАК (II. 2) не смогла принять решение о законном первооткрывателе этих элементов. Кроме того, Комиссия по атомным весам (II.1) время от времени интересовалась статусом поиска сверхтяжелых элементов, т. е. тех элементов, которые могут быть обнаружены вблизи «острова стабильности». . Теоретические исследования показали, что следующее крупное закрытие оболочки после Z = 82 и N = 126 произойдет при Z = 114 и N = 184. В последние годы многие ученые посвятили свое время и усилия попыткам обнаружить эти сверхтяжелые элементы. В этом документе будет рассмотрена литература по обоим этим событиям и представлен обновленный отчет о состоянии для использования Комиссией. Однако в этом документе не рассматриваются плюсы и минусы противоречивой схемы систематического наименования, предложенной Комиссией по номенклатуре (II.2) и одобренной IUPAC. 56 реф.

Авторов:

Холден, N E

Дата публикации:
Исследовательская организация:
Брукхейвенская национальная лаборатория, Аптон, Нью-Йорк (США)
Идентификатор ОСТИ:
5112603
Номер(а) отчета:
БНЛ-NCS-36953; CONF-8508138-8
ВКЛ. : DE86001176
Номер контракта с Министерством энергетики:  
AC02-76CH00016
Тип ресурса:
Конференция
Отношение ресурсов:
Конференция: 33. Генеральная ассамблея ИЮПАК, Лион, Франция, 30 августа 1985 г.; Дополнительная информация: Только бумажная копия, копия не позволяет создавать микрофиши
Страна публикации:
США
Язык:
Английский
Тема:
73 ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА РАДИАЦИИ; ЭЛЕМЕНТ 104; ОБЗОРЫ; ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНС 104; РАДИОИЗОТОПЫ АЛЬФА-РАСПАД; ГЛУБОКОНЕУПРУГИЕ РЕАКЦИИ С ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ; САМОНАТНОЕ ДЕЛЕНИЕ; РЕАКЦИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ; РАЗЛАГАТЬСЯ; ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ; ЭЛЕМЕНТЫ; ДЕЛЕНИЕ; РЕАКЦИИ С ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ; ИЗОТОПЫ; ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ; РАДИОИЗОТОПЫ; ТРАНСПЛУТОНИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ; ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ; 652020 * — Ядерные свойства и реакции, A = 220 и выше, экспериментальная часть

Форматы цитирования

  • MLA
  • АПА
  • Чикаго
  • БибТекс


Holden, N E. Статус транслауренциевых элементов (Z > 103) . США: Н. П., 1985.
Веб.

Копировать в буфер обмена


Холден, Северная Каролина, Статус транслауренциевых элементов (Z > 103) . Соединенные Штаты.

Копировать в буфер обмена


Холден, Северная Каролина, 1985.
«Статус транслауренциевых элементов (Z > 103)». Соединенные Штаты. https://www.osti.gov/servlets/purl/5112603.

Копировать в буфер обмена

@статья{osti_5112603,
title = {Статус элементов транслауренциума (Z > 103)},
автор = {Holden, N E},
abstractNote = {В результате противоречивых заявлений об открытии транслауренциевых элементов (Z > 103) Комиссия по номенклатуре неорганической химии ИЮПАК (II. 2) не смогла принять решение о законном первооткрывателе этих элементов. . Кроме того, Комиссия по атомным весам (II.1) время от времени интересовалась статусом поиска сверхтяжелых элементов, т. е. тех элементов, которые могут быть обнаружены вблизи «острова стабильности». . Теоретические исследования показали, что следующее крупное закрытие оболочки после Z = 82 и N = 126 произойдет при Z = 114 и N = 184. В последние годы многие ученые посвятили свое время и усилия попыткам обнаружить эти сверхтяжелые элементы. В этом документе будет рассмотрена литература по обоим этим событиям и представлен обновленный отчет о состоянии для использования Комиссией. Однако в этом документе не рассматриваются плюсы и минусы противоречивой схемы систематического наименования, предложенной Комиссией по номенклатуре (II.2) и одобренной IUPAC. 56 исх.},
дои = {},
URL = {https://www.osti.gov/biblio/5112603},
журнал = {},
номер =,
объем = ,
место = {США},
год = {1985},
месяц = ​​{1}
}

Копировать в буфер обмена


Просмотр конференции (0,50 МБ)

Дополнительную информацию о получении полнотекстового документа см. в разделе «Доступность документа». Постоянные посетители библиотек могут искать в WorldCat библиотеки, в которых проводится эта конференция.


Экспорт метаданных

Сохранить в моей библиотеке

Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.

Аналогичных записей в сборниках OSTI.GOV:

  • Аналогичные записи

Новости / Служба новостей ТПУ

  1. Домашняя страница

  2. Новости

Версия для печати

Теги:

Томский политехнический университет

Менделеев

МГПТ2019Периодическая таблица химических элементов

оганесон

29 января 2019 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие Международного года Периодической таблицы химических элементов. В церемонии открытия приняли участие молодые химики Томского политехнического университета – аспирантка Ирина Миронова и магистрант Дарья Воткина.

Фото: Ирина Миронова и Дарья Воткина в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год Годом Периодической таблицы. ЮНЕСКО и ряд международных организаций координируют деятельность года. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила на церемонии открытия:

«Наука является общественным достоянием, поэтому она должна приносить пользу всему человечеству. Эта вера лежит в основе деятельности ЮНЕСКО».

В торжественном мероприятии приняли участие министры науки и образования, руководители международных организаций и научных обществ, в том числе Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков , президент РАН Александр Сергеев и генеральный директор по исследованиям и инновациям Министерства высшего образования и исследований Франции Ален Берец .

«Периодическая таблица химических элементов является одним из наиболее значительных достижений науки не только для химии, но и для разных областей, например, физики и биологии. Это удивительный инструмент, обеспечивающий предсказание типа и свойств земной материи и Вселенной в целом.

Вклад Дмитрия Менделеева трудно переоценить и это общепризнанный факт. Мы очень гордимся тем, что являемся соотечественниками Дмитрия Менделеева, и для нас большая честь принять участие в мероприятии, посвященном 150-летию великого открытия, вместе с выдающимися учеными всего мира», — поделилась Ирина Миронова , a докторант Исследовательской школы химии и прикладных биомедицинских исследований.

Фото: Академик Оганесян на церемонии открытия/twitter.com/iypt2019

На открытие пришли ученые, внесшие большой вклад в развитие современной химии. Лауреат Нобелевской премии по химии 2016 Бернар Феринг и российский академик Юрий Оганесян выступили в штаб-квартире ЮНЕСКО. В честь последнего был назван 118-й элемент таблицы — оганесон.

«На мой взгляд, инициатива объявить 2019 год Международным годом таблицы Менделеева поможет объединить научное сообщество, образовательные учреждения и промышленность. Это поможет сосредоточиться на новых инициативах по развитию мира», — отметила магистрант Дарья Воткина из Кижнерского научного центра ТПУ.

«Кроме того, Менделеев внес свой вклад и в идею строительства Томского политехнического университета. В 1904 году он стал первым почетным членом Томского технологического института (ныне — ТПУ), что заставляет нас еще больше гордиться нашей альма-матер» 9 .