[главная]
[карта сайта]
[контакты]

ИФН ОФИЦИАЛЬНО | ДИРЕКЦИЯ | КАФЕДРЫ | НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня:

Учебная Неделя:

   
ЛОГО ИФН
   
  .ОБ ИНСТИТУТЕ
  .АДМИНИСТРАЦИЯ
  .ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ :
 
 
  [Отделение Математики и Информатики]
  :: КАФЕДРА ЮНЕСКО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
  :: КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
  :: КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
  [Отделение Физики и Химии]
  :: КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
  :: КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
  :: КАФЕДРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ
  :: КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
  :: КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
  :: КАФЕДРА ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ХИМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
 
 
  .ПРОФБЮРО
   
  .АБИТУРИЕНТУ
  .УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
  .НАУКА
  .ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 
  .СТУДЕНЧЕСТВО
  .ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
  .ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ
   

- КАФЕДРЫ -

КАФЕДРА ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ХИМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Контактная информация

адрес: ул. Красная, 6, ауд.№ 1331

телефон: 8 (3842) 58-05-91

e-mail: zaharov@kemsu.ru

График работы кафедры

пн. - пт.: 09:00 – 17:30, перерыв на обед: 13:00 - 13:30

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

Захаров Юрий Александрович, член-корреспондент РАН, академик МАН ВШ, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премий Совета министров РСФСР и Правительства РФ, доктор химических наук, профессор.

e-mail: zaharov@kemsu.ru

КРАТКАЯ (ОБЩАЯ) ИНФОРМАЦИЯ О КАФЕДРЕ

Кафедра химии твердого тела организована в 1978 году в связи с переводом из Томского политехнического института основного состава кафедры химии твердого тела и технологии неорганических веществ.
В 80-х гг. кафедра являлась базовой на химическом факультете; путем выделения из ее состава высококвалифицированных преподавателей были организованы или усилены кафедры экспериментальной физики физического университета, аналитической химии и физической химии химического факультета.
В 80-х – 90-х гг. кафедра – головная при выполнении совместно с другими кафедрами КемГУ крупных работ по заданиям органов Совета Министров РСФСР и отраслей – создание малого имитатора околоземного пространства, изучение специальных материалов, в том числе для эксплуатации в условиях космоса.
В 2015 г. кафедра химии твердого тела переименована в кафедру химии твердого тела и химического материаловедения.
Кафедра входит в число сильнейших кафедр химического профиля в вузах Сибири.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
На кафедре работают: 6 докторов наук, 4 кандидата наук.
  • http://ifn.kemsu.ru/pics/spacer.gifППС кафедры

 

Сотрудник

Должность

Ученая степень

Ученое звание

1

Захаров Юрий Александрович

Зав. каф.

доктор химических наук

профессор

2

Крашенинин Виктор Иванович

профессор

доктор физико-математических наук

профессор

3

Кригер Вадим Германович

профессор

доктор физико-математических наук

профессор

4

Каленский Александр Васильевич

профессор

доктор физико-математических наук

профессор

5

Ларичев Тимофей Альбертович

профессор

доктор химических наук

профессор

6

Кузьмина Лариса Владимировна

профессор

доктор физико-математических наук

 

7

Пугачев Валерий Михайлович

доцент

кандидат химических наук

доцент

8

Газенаур Екатерина Геннадьевна

доцент

кандидат физико-математических наук

доцент

9

Якубик Денис Геннадьевич

доцент

кандидат химических наук

 

КАФЕДРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ:

- бакалавров по направлению 04.03.01 “Химия”, профилю “Химия твердого тела и материаловедение”;
- магистров по направлению 04.04.01 “Химия”, профилю “Химия твердого тела”;
- аспирантов по специальности “Физическая химия”.
Ведет подготовку: учебно-научное объединение, включающее кафедру ХТТ и ХМ Института фундаментальных наук КемГУ и Институт углехимии и химического материаловедения в составе Федерального исследовательского центра Сибирского отделения РАН, на базе которых функционирует входившая в состав ведущих в РФ научная школа, выполняющая исследования в области физико-химического материаловедения.  
Форма подготовки: очнаянормативный срок обучения  - 4 года (бакалавриат) и 6 лет (магистратура с учетом обучения в бакалавриате), 4 года в аспирантуре.
На кафедре обеспечен полный цикл многоуровневой подготовки специалистов: бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура, при наличии Совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций. 
Особенности подготовки:
- профили подготовки соответствуют направлениям работы кафедры ХТТ и ХМ и ИУХМ – наноразмерные материалы, в т.ч. получаемые из угля; энергетические материалы;
- занятия проходят в аудиториях и лабораториях кафедры ХТТ и ХМ, в ИУХМ СО РАН и в Центре коллективного пользования (ЦКП) ФИЦ УУХ  СО РАН под руководством ведущих ученых университета и академических подразделений, на оборудовании международного уровня, не имеющем аналогов в Кузбассе;
- в организации и проведении практик, подготовке выпускных работ принимают участие специалисты академических институтов, технических вузов, руководители химических лабораторий предприятий; 
- лучшие магистранты при подготовке магистерских диссертаций направляются на краткие стажировки в ведущие институты Новосибирского Академгородка, имеют доплаты к стипендиям из средств проектов и грантов; получают возможность поступления в аспирантуру КемГУ и ИУХМ СО РАН. 
Выпускники наряду с дипломом государственного образца получают диплом о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей школы» (для выпускников магистратуры) и «Преподаватель химии», а также (при желании) – дополнительную квалификацию («Патентовед», «Переводчик в области профессиональной деятельности»).

Выпускники кафедры «Химия твердого тела и химического материаловедения» работают в институтах РАН, вузах, школах, техникумах, научных центрах, ведущих исследования как в области химии, так и в смежных областях (материаловедение, биохимия, геохимия, нефтехимия, экология, почвоведение, криминалистика, судебно-медицинская экспертиза, фармацевтика, медицина, микроэлектроника), в лабораториях различных производств (химических, пищевых, металлургических, фармацевтических, горно- и газодобывающих), сертификации, санитарно-экологических служб.
Выпускники профилирующей кафедры химии твердого тела и ХМ или завершают аспирантуру на кафедре или сегодня плодотворно работают и в Кемеровском государственном университете (к.ф-м.н, доцент, Газенаур Е.Г.; к.х.н., доцент Пугачев В.М.; к.х.н, зав. лаб. Додонова И.Г.; к.х.н, доцент Якубик Д.Г.; к.х.н. Гасанова В.И.; к.ф-м.н. Боровикова А.Н.; к.х.н., ведущий инженер Датий К.А.; к.ф.-м.н.; ведущий инженер Ананьева М.В.; к.х.н., ведущий инженер Романова О.В.; ведущий инженер Иванов Н.В.); в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии (к.х.н, старший научный сотрудник Попова А.Н.; к.ф-м.н., старший научный сотрудник Звеков А.А.; к.х.н., старший научный сотрудник Колмыков Р.П.); Экспертно-криминалистические отделы (к.х.н, Храмченко В.Е., Иващенко И.Е., Ягин К.В.); в заводских лабораториях (Колмогорова О.Н., Удовиченко Е.В.) в Управлении ФСБ России (Лобанов А.В.); директор ООО "Сорбенты Кузбасса" Бервено А.В.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ

Информатика, Физика, Квантовая химия, Компьютерные технологии в науке и образовании, Кристаллохимия, Строение вещества, Химическая технология, Вычислительные методы в химии, Техногенные системы и экологический риск, Современная химия и химическая безопасность, Философские проблемы химии, Актуальные задачи современной химии, Физикохимические основы взрывного разложения энергетических материалов, Фазовые равновесия в многокомпонентных системах, Физическая химия твердого тела, Компьютерная химия, Химическое материаловедение функциональных систем, Диссертационное исследование по физической химии.
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ

Компьютерное моделирование, Проблемы и задачи Химии твердого тела в 21 веке, Химическая экспертиза в криминалистике, Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления, Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов, Методы очистки выбросов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ
Химия твердого тела, Физико-химия наночастиц и наноструктурированных материалов, Методы исследования твердых тел, Управление твердофазной химической реакции, Методология научного творчества, Симметрия в химии, Магнитные и электрические свойства материалов, Механизмы твердофазных реакций, Химия твердого тела и основы материаловедения, Методы исследования функциональных материалов, Моделирование физико-химических свойств материалов, Получение и свойства функциональных материалов, Химическое материаловедение угля, Основы химического материаловедения, Рентгеновские спектральные методы, Радиохимимя и радиационные технологии, Современные проблемы химии твердого тела, Современные нанотехнологии и наноматериалы.
ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

Кафедра ведет научные исследования в области химии твердого тела и химического материаловедения по направлениям:

  1. Получение и изучение свойств наноразмерных и наноструктурированных полиметаллических систем (порошки, пленки, структуры «ядро-оболочка», композиты). Научный руководитель: чл.-корр. РАН, д.х.н., профессор Захаров Ю.А.
    Лаборатория «Получение, изучение свойств и перспектив практического применения частиц металлов нанометровых размеров». Сотрудники: к.х.н., зав. лаб. Колмыков Р.П.; к.х.н., вед. инженер Иванов А.В., к.х.н., вед. инженер Датий К.А., вед. инженер Федорова Н.М.; аспиранты - Вальнюкова А.С., Кубылинская А.А., Иванов Н.В., Качина Е. (работы совместно с кафедрой аналитической и неорганической химии)
    Лаборатория «Рентгеноструктурный анализ наноразмерных систем», научный руководитель  к.х.н, доцент Пугачев В.М.; сотрудник к.ф.-м.н., инженер-исследователь В.Г. Додонов.
    Лаборатория «Компьютерное моделирование строения и свойств наноструктур». Руководитель: к.х.н., доцент Якубик Д.Г.
  2. Физико-химические процессы в азидах тяжелых металлов, инициированные действием электрического и магнитного полей.
    Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Крашенинин В.И.; в состав научной группы входят: д.ф.-.м.н., профессор Кузьмина Л.В., к.ф.-м.н., доцент Газенаур Е.Г, ведущий инженер Светлищева Ольга Петровна.
    Основные результаты: обнаружено разложение азидов серебра и свинца, инициированное слабыми магнитным (от 0,5 Э до 10 кЭ ) и бесконтактным электрическим (от 0,01 В/см до 5 В/см) полями. Предложена концепция протекания данного процесса, согласно которой он обусловлен либо генерацией вторичных электрон-дырочных пар в ходе цепной химической реакции, либо инжекцией в кристалл неравновесных дырок. 
    Обнаружено эффективное действие слабых электрических (~1 мкВ/см) и магнитных (~5 Э) полей на скорость твердофазной химической реакции, разработан метод управления скоростью разложения нитевидных кристаллов азидов магнитным и электрическим полями. Возможно, что в перспективе это выльется в принципиально новую химию – химию снятия запретов по спину, симметрии и др. Обнаружено принципиально новое явление – долгоживущая твердотельная электронно-дырочная плазма, которая генерирует разложение в азидах тяжелых металлов при пространственном ее совмещении с реакционными областями, образующимися в местах выхода дислокаций на поверхность.
  3. Математическое моделирование кинетики твердофазных реакций
    Руководитель направления: Кригер Вадим Германович, д.ф.-м.н., профессор. Состав группы: 2 доктора наук, 3 кандидата наук, 4 аспиранта.
    Сфера научных интересов – разработка теории и механизмов химических реакций в твердых телах, исследование кинетики быстропротекающих (взрывных) процессов в энергетических материалах, разложение которых идет с выделением значительной энергии.
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ГРАНТАХ, КОНТРАКТАХ
  • Захаров Ю.А. (руководитель проекта) Проект № 2384 «Наноразмерные и энергетические материалы» Министерства образования и науки РФ госзадание № 2014/64
  • Захаров Ю.А. (руководитель проекта) Интеграционный проект № II. 2 «Наноразмерные и наноструктурированные полиметаллические системы» (совместно с ФИЦ УУХ СО РАН)
  • Каленский А.В. (н. рук.) Проект Министерства образования и науки РФ госзадание № 2014/64 «Разработка теории и методов регулирования стабильности наноструктурированных композитов на основе энергетических материалов к импульсному лазерному излучению»
  • Каленский А.В. (н.р.) Грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 14-03-00534 А «Экспериментальное и теоретическое исследование кинетики и механизма лазерного инициирования взрывного разложения энергетических материалов, содержащих светопоглощающиенаночастицы»
  •  Крашенинин В.И. (н.р.)  В Грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 16-03-00313  «Взрывная чувствительность энергетических материалов во внешних полях»
  •  Датий К.А. (н.р.) Грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 16-33-00829-мол_а «Получение и изучение морфологии и фазовых составов наноструктурированных полиметаллических порошков и пленок»
  • Ананьева М.В. (н.р.) Грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 16-32-00286 мол_а, «Развитие методов оптической спектроскопии композитов на основе прозрачной матрицы и наночастицметаллов.фундаментальное исследование»
ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
  • Zakharov Yu.A., Pugachev V.M., Kolmykov R.P., Russakov D.M., Dodonov V.G., Obraztsova I.I., Prosvirin I.P., Ivanova N.V., Ivanov N.N. Morphology of Ni (core) / Au (shell) nanoparticles. Gold Bulletin. 2017, V. 50 (3), P 225–234 DOI 10.1007/s13404-017-0212
  • Каленский А.В., Звеков А.А., Нурмухаметов Д.Р., Булгакова О.Н. Обработка сигналов термического зеркала при стационарном возбуждении // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 3. – С. 369-376. – DOI: 10.18287/2412-6179-2017-41-3-369-376. (раздел Engineering Electrical and Electronic Engineering).
  • Kalenskii A. V., Zvekov A. A., Anan’eva M. V., Nikitin A. P., Aduev B. P. The influence of temperature on the optical properties of gold nanoparticles // Optics and Spectroscopy. 2017. Vol. 122, No. 3. РР. 402–409. DOI: 10.1134/S0030400X17030109.
  • A. V. Kalenskii, N. V. Gazenaura, A. A. Zvekova, A. P. Nikitin Critical Conditions of Reaction Initiation in the PETN during Laser Heating of Light-Absorbing Nanoparticles //Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2017, Vol. 53, No. 2, pp. 219–228. DOI: 10.1134/S0010508217020137 https://link.springer.com/content/pdf/10.1134%2FS0010508217020137.pdf.
  • Kalenskii A. V., Zvekov A. A., Anan’eva M. V., Nikitin A. P., Aduev B. P. Effect of multiple scattering on the critical density of the energy used to initiate a PETN–aluminum compound by a neodymium laser pulse // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2017. Vol. 53, No. 1, pp 82–92.
  • Rodzevich, A. P., Gazenaur, E. G., Kuzmina, L. V., Krasheninin, V. I., & Gazenaur, N. V. (2017). The Effect of Electric Field on the Explosive Sensitivity of Silver Azide. Journal of Physics: Conference Series, 830(1), [012131]. DOI: 10.1088/1742-6596/830/1/012131
  • Rodzevich, A.P., Kuzmina, L.V., Gazenauer, E.G., V.I. Krasheninin, Sozinov, D.Yu., Mamadaliev, R.A. "The Effect of Additionally Introduced Impurities of Fe and Pb Ions on Silver Azide Decomposition", Key Engineering Materials, Vol. 736, pp. 101-104, 2017. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.736.101.
  • Zaharov Yu., Pugachev V., Datiy K., Popova A.N., Valnyukova A., Bogomykov A., Dodonov V. Nanostructured polymetallic powders to create new functional materials on its base // Key Engineering Materials. 2016. Т. 670. С. 49-54.
  • Захаров Ю.А. Nanostructured carbon–Ni(OH)2 composites / Yu.A. Zaharov, V.M. Pugachev, N.M. Fedorova, V.G. Dodonov, T.S. Manina, Z.R. Ismagilov // Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2016. V. 65 – № 1. P. 120–1224.
  • Захаров Ю.А. Highlyporouscarbonmaterialsfilledwithgoldandmanganeseoxidenanoparticlesforelectrochemicaluse / G.Yu. Simenyuk, Yu. A. Zakharov, N.V. Pavelko, V.G. Dodonov, V.M. Pugachev, A.V. Puzynin, T.S. Manina, Ch.N. Barnakov, Z.R. Ismagilov // CatalysisToday, 2015. – Т. 249. – С. 220-227.
  • ЗахаровЮ.А. Highly Porous Carbon Materials Filled with Nickel Hydroxide Nanoparticles; Synthesis, Study, Application in Electrochemistry / Yu.A. Zakharov, A.N. Voropay, N.M. Fedorova, V.M. Pugachev, A.V. Puzynin, Ch.N. Barnakov, Z.R. Ismagilov, T.S. Manina/ Eurasian Chemico-Technological Journal 17 (2015) 187–191
  • Захаров Ю.А. Дизайн высокоэффективного катализатора для каталитического мембран-ного реактора для производства водорода. [Текст] /Исмагилов И.З., Матус Е.В., Кузнецов В.В., Керженцев М.А., Mota N., Navarro R.M., Fierro J.G., Koekkoek A.J., Gerritsen G., Abbenhuis H.L., Захаров Ю.А., Исмагилов З.Р.// Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2016. – Т. 13-14. C. 13-30. DOI:10.15518/isjaee.2016.13-14.013-030
  • ЗахаровЮ.А. Nanostructured composites based on highly porous carbon matrices filled with gold // Zakharov Y.A., Simenyuk G.Y., Manina T.S., Barnakov C.N., Pugachev V.M., Dodonov V.G., Pavelko N.V. Nanotechnologies in Russia. 2015. Т. 10. № 5-6. С. 388-399.
  • ЗахаровЮ.А. Nanostructured composites based on porous carbon matrices filled with nickel hydroxide crystallites and etc / Yu.A. Zakharov, Z.R. Ismagilov, V.M. Pugachev, A.N. Voropai, R.P. Kolmykov, V.G. Dodonov, T.S. Manina, Ch. N. Barnakov, A.V. Samarov // Inorganic Materials, 2015. – Т. 51. – № 4. - С. 405-411.
  • V. G. Dodonov, Yu. A. Zakharov, V. M. Pugachev, and O. V. Vasiljeva. Determination of the surface structure peculiarities of nanoscale metal particles via small-angle X-ray scattering. InorganicMaterials: AppliedResearch, 2016, Vol. 7, No. 5, pp. 804–814.
  • ЗахаровЮ.А. Ultrasonic assistant fabrication of nanocomposite electrode materials Au/C for low voltage electronic / G. Yu. Simenyuk, Yu. A. Zakharov, A. V. Puzynin, A. A. Vladimirov, N. V. Ivanova, V. M. Pugachev, V. G. Dodonov, Ch. N. Barnakov, T.S. Manina, Z. R. Ismagilov // Materials and manufacturing processes. doi: 10.1080/10426914.2015.1004694. Импакт фактор-1,49
  • Каленский А.В., Ананьева М.В., Звеков А.А., Зыков И.Ю. Кинетические закономерности взрывчатого разложения таблеток тетранитропентаэритрит-алюминий // Журнал технической физики. 2015. Т. 85, № 3. С. 119-123.
  • Додонов В.Г., Захаров Ю.А., Пугачев В.М., Васильева О.В. Выявление особенностей строения поверхности наноразмерных металлических частиц по данным малоуглового рентгеновского рассеяния // Перспективные материалы. 2016. № 6. С. 68-82
  • Каленский А.В., Ананьева М.В., Боровикова А.П.,  Звеков А.А. Вероятность генерации дефектов по френкелю при разложении азида серебра // Химическая физика. 2015. Т. 34, № 3. С. 3-9.
  • Kalenskii A.V., Zvekov A.A., Anan’eva M.V., Kriger V.G., Tsipilev V.P., Razin A.V. Spatial and temporal characteristics of detonation wave propagation in silver azide // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2015. Vol. 51, No. 3. Pp. 353-357. DOI: 10.1134/S0010508215030119.
  • Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Лисков И.Ю., Звеков А.А., Каленский А.В. Температурная зависимость порога инициирования композита тетранитропентаэритрит–алюминий второй гармоникой неодимового лазера // Химическая физика. 2015. Т. 34, № 7. С. 54.
  • Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., LiskovI.Yu., Kalenskii A.V., Anan’eva M.V., Zvekov A.A. Characteristics of the initiation of the explosive decomposition of PETN by the second-harmonic pulsed radiation of a neodymium laser // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2015. Vol. 9, No. 6. pp. 914-918.
  • Kalenskii A.V., Anan’eva M.V., Zvekov A.A., ZykovI.Yu. Paradox of small particles in the pulsed laser initiation of explosive decomposition of energetic materials // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2016. Vol. 52, No 2. pp. 234-240. DOI 10.1134/S0010508216020143.
  • Kalenskii A.V., Zvekov A.A., Nikitin A.P., Aduev B.P. Thermophysical processes initiated by inert-matrix-hosted nanoparticles heated by laser pulses of different durations // Thermophysics and Aeromechanics. 2016. Vol. 23, No 2. pp 261-269. DOI 10.1134/S086986431602013X.
  • Каленский А.В., Звеков А.А., Ананьева М.В., Боровикова А.П. Релаксация колебательно-возбужденных продуктов реакции в кристаллической решетке // Химическая физика. 2016. Т. 35, № 3. С. 14-19.
  • Aduev B.P., Nurmukhametov N.R., Kolmykov R.P., Nikitin A.P., Anan’eva M.V., Zvekov A.A., Kalenskii A.V. Explosive decomposition of pentaerythritoltetranitrate pellets containing nickel nanoparticles with various radii // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2016. Vol. 10, No. 4. pp. 621-627. DOI: 10.1134/S1990793116040187.
  • Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Лисков И.Ю., Каленский А.В., Ананьева М.В., Звеков А.А. Закономерности инициирования взрывчатого разложения тэна импульсным излучением второй гармоники неодимового лазера // Химическая физика. 2015. Т. 34, № 11. С. 44-49.
  • Rodzevich, A.P. Controllable Decomposition in Ahm Crystals in Ultraviolet Radiation // A.P. Rodzevich, S.V. Ivakhnyuk, V. I. Krasheninin, E.G. Gazenaur, V.G.Marenets // Applied Mechanics and Materials. 2015. Vol. 770. pp. 189-194. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.770. 189.
  • Rodzevich, A.P. Processing of energy materials in electromagnetic field / E.G. Gazenaur, Kuzmina L. V., V.I. Krasheninin // IOP Conf.Series: Materials Science and Engineering 91 (2015) 012046. DOI: 10.1088/1757-899X/91/1/012046.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПАТЕНТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО):
  • Захаров Ю.А. Пугачев В.М. / Патент № 2613681 "Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита" от 21 марта 2017 г.
  • Каленский А.В., Ананьева М.В., Звеков А.А., Боровикова А.П., Никитин А.П. Расчет оптических характеристик композитов на основе диэлектрика и наночастицметалла  // Свидетельство о государственной регистрации № 2015612260 от 16.02.2015 г
  • Каленский А.В., Ананьева М.В., Боровикова А.П., Звеков А.А., Никитин А.П. Нелокальный цепной взрыв в нитевидных кристаллах// Свидетельство о государственной регистрации №2015619432 от 03.09.2015 г.
  • Каленский А.В., Ананьева М.В., Боровикова А.П., Звеков А.А., Зыков И.Ю. Расчет спектральных закономерностей коэффициентов эффективности поглощения наночастиц металла// Свидетельство о государственной регистрации №2015660230 от 24.09.2015 г.
  • Кригер В.Г., Каленский А.В., Ананьева М.В., Звеков А.А. Способ регулирования порога инициирования оптического детонатора // патент на изобретение RUS. № 2538263. 26.06.2013.
  • Каленский А.В., Звеков А.А., Ананьева М.В., Никитин А.П., Зыков И.Ю., Боровикова А.П., Кригер В.Г. Капсюль-детонатор на основе светочувствительного взрывчатого вещества // Патент на полезную модель RUS. № 157624. 22.07.2015. Зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 13.11.2015.
  • Колмыков Р.П., Захаров Ю.А., Пугачев В.М., Додонов В.Г. Наноструктурированный порошок твердого раствора кобальт-никель и способ его получения // патент на изобретение RUS. № 2568858, опубликован 20.11.2015. (заявка № 2013147585/02, 24.10.2013)
  • Датий К.А/ Пат. 2566140 Российская Федерация, МПК В 22 F 9/00, B 82 B 3/00, C 22 C 30/00.Магнитныйнаноструктурированный порошок железо-кобальт-никель  / Захаров Ю.А., Датий К.А., Пугачев В.М., Богомяков А.С.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» и ФГБУН «Институт углехимии и химического материаловеедния» СО РАН - N 2014111571/02; заявл. 25.03.14; опубл. 20.10.15, Бюл. N 29.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР И НИРС

Для обеспечения практикумов по дисциплинам профиля «Химия твердого тела и материаловедение» и магистерской программы «Химия твердого тела» на кафедре имеются учебные, учебно-научные лаборатории (электрофизических исследований; синтеза и исследования ультрадисперсных материалов; моделирования кинетики твердофазных реакций; физико-химических процессов в электрическом и магнитном полях, рентгеноструктурного анализа); cпециализированный дисплейный класс на 8 посадочных мест, оснащенный необходимым мультимедийным оборудованием, программным обеспечением).
Основное оборудование:

  • Комплекс оборудования для изучения электрохимических и электрофизических явлений (Oxford, Великобритания);
  • Рентгендифрактометры ДРОН-3, ДИФРЕЙ-401, КРМ-1
  • Химические реакторы синтеза AntonParr;
  • Вакуумное, прессовое оборудование;
  • Установки изучения фотолюминесценции и фотопроводимости в твердых телах.

Комплекс оборудования ЦКП при КемНЦ СО РАН, включающий следующее оборудование:

  • Адсорбционное оборудование: ASAP-2400 Micromeritics;
  • Электронные микроскопы (просвечивающий микроскоп JEM-2010, сканирующий микроскоп FEI-NANOSEM-200);
  • Анализаторы размеров частиц: дифракционный микроанализатор размеров частиц Anaysette 22 Comfort, дифракционный лазерный анализатор Mastersiser 2000;
  • ЯМР-спектрометр Advance-300;
  • Рентгеновские дифрактометры: Brucker D8 ADVANCE; дифрактометрShimadzu XRD-6000;
  • Последовательный рентгенофлуоресцентныйволнодисперсионный спектрометр Shimadzu XRD-1800;
  • ИК-Фурье спектрофотометр Shimadzu IRAffinity-1;
  • Прибор для синхронного термического анализа SetaramLabSysEvo;
  • Ультразвуковой диспергатор УЗД1-0,4/22;
  • Раман-спектрометр (КР) HoribaJobinYvonLabRAM HR80.
  • Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой iCAP6300 и iCAP6000 с гидридной приставкой и системой для микроволнового разложения проб для многоэлементного анализа;
  • Атомно-абсорбционный спектрометр Spectr AA-640 ZGTA и Spectr AA-240FS (Varian), Z 8000 и AAS-30 (PerkinElmer).
информация обновлена 2017.10.08
 
2016 © Институт Фундаментальных Наук КЕМГУ