Водорастворимые экологически чистые этикеточные клеи различных модификаций на основе материалов природного происхождения («казеиновые клеи») предназначены для машинной и ручной наклейки разного вида этикеток (бумажных, металлизированных, фольгированных, полимерных) и акцизных марок к упаковкам из разных материалов (стекло, пластик, метал, керамика).
Казеиновые этикеточные клеи представляют собой сложную композицию, включающую в себя не только казеин, но и различные модифицирующие добавки, регулирующие их вязкость, пластичность, растворимость в воде, морозостойкость, эластичность при низких температурах и влагостойкость.
Этикеточные клеи имеют Гигиенические Сертификаты и могут использоваться в пищевой промышленности.
КЛЕЙ ДЛЯ КАРТОНА И БУМАГИ марки КЭТ, модификации ЛАТ применяется для получения многослойной продукции на основе различных видов картона и бумаги, в том числе мелованных и ламинированных на предприятиях полиграфии. Клеи могут наносится вручную, или на клеепромазочных машинах.
КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ СТОЛЯРНЫЙ ККСТ-1 представляет собой водостойкую клеевую композицию на основе синтетических полимеров и предназначен для склеивания бумаги, картона, фанеры, дерева, ДСП, пластмасс и резин между собой в различных сочетаниях, для приготовления замазок, шпатлевок и мастик, а также для малярных работ со щелочеустойчивыми красками.
Совместно с ИК СО РАН разработан способ получения 2,6-ксилидина, создана установка производительностью 2 тонны продукта в год и организовано его малотоннажное производство.
Непрерывный каталитический процесс, осуществляемый в парофазном режиме при атмосферном давлении и умеренных температурах, позволяет получать продукт селективно с высоким выходом, характеризуется ограниченным ассортиментом сырья, низким материальным индексом, небольшим количеством отходов, низкой энергоемкостью, использованием стандартного оборудования. Качество 2,6-ксилидина соответствует мировому уровню.
2,6 – КСИЛИДИН – универсальное исходное соединение для производства лекарственных препаратов («лидокаин» – анестетик и антиаритмик), красителей специального назначения («тетраметилбензидин» – компонент тест-систем для диагностики диабета, гепатита, ВИЧ), средств защиты растений (фунгицид «ридомил»), стабилизаторов полимеров и резин, добавок в моторные топлива и др.
Разработано технико-экономическое обоснование производства 2,6-ксилидина и ридомила, лабораторные технологии «Лидокаина», «Битрекса», тетраметилбензидина, тетраметилдиаминодифенилметана и его производных.
Разработаны рациональная двухстадийная (от нафталина) технология производства октафторнафталина в масштабных емкостных реакторах без давления и методики аналитического контроля процессов и качества продуктов.
Технология экономична (низкие расходные коэффициенты, минимальные номенклатура и стоимость доступного сырья и расходных материалов, стандартное технологическое оборудование), устойчива (широкие диапазоны возможных режимов ведения процессов, простые технологические операции и приёмы, обеспечивающие воспроизведение постоянного результата по выходу и качеству продукта), экологична (простая утилизация и минимум объёмов и вредности отходов).
Октафторнафталин как базовое соединение является важным коммерческим продуктом. Обладая высокой реакционной способностью, он служит сырьем в производстве функциональных производных, применяемых в качестве лигандов в современном металлокомплексном катализе.

В НИОХ СО РАН разработаны способы получения высокоэффективных, нетоксичных, неокрашивающих стабилизаторов полимеров на основе 2-трет.-бутилфенола и его производных: ТАБ, СО-3, Бензон-П, СО-4, Каликсарен.
Данные соединения предназначены для свето- и термостабилизации полипропилена, полиэтиленов высокого и низкого давления, полистиролов, ABC-пластиков, радиационно- или перекисно-сшитых полиэтиленов, эпоксидных смол, резин и др. В отличие от многих применяемых добавок к полимерам разработанные в НИОХ СО РАН стабилизаторы обладают уникальным сочетанием полезных свойств.
Разработан технологический способ получения усниновой кислоты (2,6- диацетил-3,7,9-тригидрокси-8,9b-диметил-9bH-дибензофуран-1-он) путем экстракции из смеси лишайников рода Usnea (которые до сих пор являются неиспользуемым отходом при лесозаготовках), а также лишайников рода Cladonia (входящих в состав оленьего мха, широко распространенного в тундре и горном Алтае), органическими растворителями с последующим выделением целевого продукта.
УСНИНОВАЯ КИСЛОТА – обладает высокой активностью по отношению ко многим патогенным организмам вирусной, бактериальной и грибковой природы, благодаря этим свойствам используется в косметике, стоматологии и других областях медицины. Установлено, что УСНИНОВАЯ КИСЛОТА обладает свойствами существенно увеличивать процент гибели гусениц пчелиной огневки, личинок колорадского жука, гусениц непарного шелкопряда по сравнению с обычным инфицированием энтомопатогенными грибами, бактериями и вирусами.
Преимуществом использования УСНИНОВОЙ КИСЛОТЫ в качестве синергиста инсектицидов на основе энтомопатогенных микроорганизмов в том, что усниновая кислота – вещество природного происхождения, поэтому более безвредное для человека, животных и всей окружающей среды.
Патентная защита: Патент РФ № 2317076 от 17.04.2006 г. «Способ получения усниновой кислоты». М.П. Половинка, Н.Ф. Салахутдинов, М.Ю. Панченко.
Патент РФ № 2328493 от 09.01.2009 г. «Применение усниновой кислоты в качестве синергиста инсектицидов на основе энтомопатогенных микроорганизмов». М.П. Половинка, Н.Ф. Салахутдинов, О.А. Лузина, В.В. Глупов, В.В. Серебряков, И.М. Дубовский, В.В. Мартемьянов, В.Ю. Крюков.
Разработан технологический способ получения усниновой кислоты (2,6- диацетил-3,7,9-тригидрокси-8,9b-диметил-9bH-дибензофуран-1-он) путем экстракции из смеси лишайников рода Usnea (которые до сих пор являются неиспользуемым отходом при лесозаготовках), а также лишайников рода Cladonia (входящих в состав оленьего мха, широко распространенного в тундре и горном Алтае), органическими растворителями с последующим выделением целевого продукта.
УСНИНОВАЯ КИСЛОТА – обладает высокой активностью по отношению ко многим патогенным организмам вирусной, бактериальной и грибковой природы, благодаря этим свойствам используется в косметике, стоматологии и других областях медицины. Установлено, что УСНИНОВАЯ КИСЛОТА обладает свойствами существенно увеличивать процент гибели гусениц пчелиной огневки, личинок колорадского жука, гусениц непарного шелкопряда по сравнению с обычным инфицированием энтомопатогенными грибами, бактериями и вирусами.
Преимуществом использования УСНИНОВОЙ КИСЛОТЫ в качестве синергиста инсектицидов на основе энтомопатогенных микроорганизмов в том, что усниновая кислота – вещество природного происхождения, поэтому более безвредное для человека, животных и всей окружающей среды.
Патентная защита: Патент РФ № 2317076 от 17.04.2006 г. «Способ получения усниновой кислоты». М.П. Половинка, Н.Ф. Салахутдинов, М.Ю. Панченко.
Патент РФ № 2328493 от 09.01.2009 г. «Применение усниновой кислоты в качестве синергиста инсектицидов на основе энтомопатогенных микроорганизмов». М.П. Половинка, Н.Ф. Салахутдинов, О.А. Лузина, В.В. Глупов, В.В. Серебряков, И.М. Дубовский, В.В. Мартемьянов, В.Ю. Крюков.
Наличие в структуре Института Опытного химического производства, способного разрабатывать технологии процессов тонкого органического синтеза и выпускать опытные партии новой химической продукции и реактивов, дало возможность создания ряда новых разработок.

Коммерческие предложения
БАВ для медицины
БАВ и препараты для сельского хозяйства
Новые материалы
Вещества для биомедицинских исследований
Новые технологии
Исследовательские циклы
18.06.2026
Заседание Объединенного научного семинара № 11, 26.06.2026 г. в 11-0017.06.2026
О приемной кампании в аспирантуру НИОХ СО РАН -202617.06.2026
Конкурс 2026 года на присуждение именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения17.06.2026
Конкурс 2026 года на выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области17.06.2026
Ученые НИОХ СО РАН приняли участие в VIII Северо-Кавказском симпозиуме по органической химии
19.05.2026
«Растим кристаллы и молодых ученых»: когда лаборатория становится семьей
20.04.2026
Нейросеть научилась мгновенно оценивать электронные свойства органических полимеров — без дорогих суперкомпьютеров
03.04.2026
В России разработали новые соединения с низкой горючестью
26.03.2026
Натуральные пищевые красители из ягод и пихты создали новосибирские химики
12.03.2026
Новосибирские ученые работают над технологией улучшения OLED-дисплеев
10.03.2026
Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения
07.03.2026
В Сибири разработали натуральные красители на основе ягод рябины и пихты
26.02.2026
Молодые ученые НИОХ СО РАН рассказали зрителям о том, почему профессия «ученый» самая лучшая на земле
09.06.2026
Hetero-antiaromatics: 1,3,2,4-benzodithiadiazines and related compounds
03.04.2026
Fine-Tuning Directional Message Passing Neural Networks: Predicting Properties of Conjugated Organic Polymers with High Accuracy
17.03.2026
Sterically Shielded 3,3-Bis(hydroxymethyl) Pyrrolidine Nitroxides: Synthesis, EPR Spectra, Spin Relaxation and Reduction Rates
06.03.2026
Highly photostable and emissive thienyl-containing tris(2,4,6-trichlorophenyl)methyl radicals
27.02.2026
Stable 1,3,2-Benzodithiazolyl Radicals: Modification of Reactivity, Crystal Packing, and Solid State Magnetic Properties by Fluorination
26.02.2026
Производные усниновой кислоты в качестве ингибиторов урацил-ДНК-гликозилазы Mycobacterium tuberculosis
24.02.2026
Dichlorine-Containing Chlorothallate(III) (Me4N)3{[Tl2Cl9](Cl2)}: Crystal Structure and Thermal Stability22-03-2026
проходящие при участии членов Отделения химии и наук о материалах РАН (ОХНМ РАН)
международных, всероссийских и региональных научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук на 2026 год (МЕРОПРИЯТИЯ Сибирского отделения РАН от 12 января 2024 г. № 1)