Читайте также:
|
|
Основные направления работы кафедры и института:
· разработка физико-химических основ и методов получения высокочистых веществ;
· теория глубокой очистки веществ;
· разработка особо чувствительных методов анализа высокочистых веществ;
· получение высокочистых веществ и исследование их свойств;
· получение высокочистых материалов для микро- и наноэлектроники, волоконной т силовой оптики, оптоэлектроники;
· получение и исследование свойств высокочистых моноизотопных веществ.
Кафедра неорганической химии связана с Институтом химии высокочистых веществ не только единой научной тематикой, но и учебным процессом. В институте с 1984 года функционирует филиал кафедры неорганической химии, где обучаются студенты, специализирующиеся на кафедре. Обучение ведется по двум специализациям - неорганическая химия и химия высокочистых веществ. Институт химии предоставляет рабочие помещения для проведения занятий, которые ведут наиболее квалифицированные сотрудники института. В свою очередь выпускники кафедры неорганической химии составляют научное ядро ИХВВ РАН.
В 1991 -2003 г.г. кафедрой заведовал профессор Ю.Е.Еллиев. В 2004 г. кафедру возглавил М.Ф.Чурбанов, д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ИХВВ РАН, лауреат Государственной премии РФ. Область его научных интересов: химия высокочистых веществ, высокочистые оптические материалы, волоконные световоды для среднего ИК-диапазона.
В настоящее время на кафедре неорганической химии работают:
· Заведующий кафедрой: д.х.н Чурбанов М.Ф.
· Профессор Еллиев Ю.Е., д.х.н.
· Профессор Степанов В.М., д.х.н.
· Доцент Гришин И.А., к.х.н
· Тихонова Елена Леонидовна - Доцент
· Доцент Сибиркин А.А., к.х.н.
· Старший преподаватель Трошин О.Ю., к.х.н.
· Тимофеев Олег Владимирович - Старший преподаватель
· Шапошников Роман Михайлович - Ассистент
Нижегородская научная школа по химии высокочистых веществ (Научная школа академика РАН Г.Г. Девятых)
Работа идет по направлениям:
разработку физико-химических основ и методов получения высокочистых веществ;
развитие теории процессов глубокой очистки веществ;
получение высокочистых, в том числе моноизотопных веществ и исследование их свойств;
разработку особо чувствительных методов анализа высокочистых веществ;
получение высокочистых материалов для микро- и наноэлектроники, волоконной и силовой оптики, оптоэлектроники.
Высокочистые вещества для оптического материаловедения
Руководитель коллектива: д.х.н., проф., член-корр. РАН,
заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета ННГУ Чурбанов М.Ф.
Творческий коллектив:
· Гаврищук Евгений Михайлович - Заведующий кафедрой
· Кириллов Юрий Павлович - Профессор
· Буланов Андрей Дмитриевич - Профессор
· Гусев Анатолий Владимирович - Профессор
· Кутьин Александр Михайлович - Профессор
· Моисеев Александр Николаевич - Профессор
· Кеткова Людмила Александровна - Доцент
· Иконников Владимир Борисович - Доцент
Направление и цели исследований: Разработка научных основ получения веществ с малым содержанием примесей, химические реакции (гетерогенные и гомогенные), протекающие при синтезе и глубокой очистке веществ и материалов, получение опытных образцов таких веществ, исследование их химических и физико-химических свойств, испытание их в процессах получения высокочистых оптических материалах для волоконной и нелинейной оптики.
Статистическая теория формирования химического состава природных и техногенных объектов
Руководитель коллектива: д.х.н., профессор Степанов В.М.
Творческий коллектив: студенты и аспиранты химического факультета ННГУ.
Проблема. Задачи. Цели. Формирование состава объектов окружающей среды в природных процессах - фундаментальная проблема космо- и геохимии. В науке о материалах, прежде всего в химии высокочистых веществ, поставленные вопросы имеют важнейшее прикладное значение. Разработаны первичные подходы, модели для решения ряда задач с использованием имеющихся экспериментальных данных по элементному составу метеоритов, поверхностей планет Солнечной системы, горных пород воды океанов, морей, растительности и т.п. Земли. Наиболее значительное место в исследованиях занимают образцы рекордно чистых веществ. Теоретический аппарат основан на математических методах теории вероятностей (цепи Маркова), химической и статистической термодинамики. Требуемые исходные данные представлены в специальной литературе, в аналитических паспортах образцов Всероссийской Выставки-коллекции высокочистых веществ (ИХВВ РАН, Н. Новгород). Разрабатываемые теоретические методы позволяют по имеющимся, как правило, неполным данным анализа восстановить более полную картину примесного состава изучаемых объектов.
Важнейшие результаты опубликованы в следующих работах:
Степанов В.М. Колесников А.Н. Статистические закономерности распространенности элементов в объектах окружающей среды. // Докл. РАН. 2001. Т. 370. № 4. С.511.
Степанов В.М. Супрунова И.А. Статистическая феноменология
элементного состава объектов окружающей среды. // Неорганические материалы. 2004. Т. 40. № 2. С. 1 - 4.
Степанов В.М. Супрунова И.А. Формирование состава природных объектов. // Докл. РАН. 2004. Т. 394. № 3. С.1 - 3.
Получение и исследование свойств высокочистых иодидов
Руководитель коллектива: к.х.н., доцент Сибиркин А.А.
Творческий коллектив: студенты химического факультета ННГУ.
Развитие современной техники предъявляет все более высокие требования к примесному составу веществ и материалов. Важнейшим источником высокочистых веществ являются летучие соединения элементов. Эти соединения обладают молекулярной кристаллической решеткой, отличаются низкими температурами плавления и кипения, заметным давлением пара при обычных и умеренно повышенных температурах, хорошей растворимостью. Для глубокой очистки таких веществ разработаны многоступенчатые методы очистки (ректификация, противоточная кристаллизация, сублимация). Летучие вещества, полученные в высокочистом состоянии, могут быть не только конечным товарным продуктом, но и использоваться для получения высокочистых нелетучих веществ.
Синтез и исследование физико-химических свойств оптичесих стекол
Руководитель коллектива: к.х.н., доцент Гришин И.А.
Творческий коллектив: студенты химического, физического факультета ННГУ.
Основное направление научной деятельности коллектива: синтез и исследование физико-химических свойств оптических стекол: фторидных (на основе ZrF4), теллуритных (на основе TeO2) и оксогалогенидных. Все перечисленные стекла получаются с целью оптимизации и обнаружения в них ряда важных и, подчас, уникальных свойств: люминесценции в УФ, видимой и ИК областях, визуализация ИК-излучения, лазерная генерация и усиление передаваемого сигнала по волоконно-оптическим линиям связи, комбинационного рассеяния (КР), эффекта Фарадея, преобразования лазерного излучения по частоте и др.
Некоторые публикации:
Андронов А. А., Гришин И. А., Морозов О. С., Савикин А. П. // Оптика и спектроскопия. 2003. Т. 94. № 4. С. 556-560.
Plotnichenko V. G., Sokolov V. O., Koltashev V. V., Dianov E. M., Grishin I. A., Churbanov M. F. // Optics Lett. 2005. Т. 30. № 10. С. 1156-1158.
Получение высокочистого моносилана
Руководитель коллектива: к.х.н., ст. преподаватель Трошин О.Ю.
Проводимые исследования посвящены получению высокочистого гидрида кремния SiH4 (моносилана), в том числе изотопнообогащённых гидридов кремния: 28SiH4, 29SiH4, 30SiH4.
Важнейшие публикации:
Буланов А.Д., Балабанов В.В., Пряхин Д.А., Трошин О.Ю. Получение и глубокая очистка SiF4 и 28SiH4. // Неорганические материалы. 2002. Т. 38. № 3. С. 356-361.
Девятых Г.Г., Дианов Е.М., Буланов А.Д., Трошин О.Ю., Балабанов В.В., Пряхин Д.А. Получение высокочистого моноизотопного силана: 28SiH4, 29SiH4, 30SiH4. // Доклады Академии наук. 2003. Т. 391. № 5. С. 368-369.
Буланов А.Д., Трошин О.Ю., Балабанов В.В. Синтез высокочистого гидрида кальция. // Журнал прикладной химии. 2004. Т.77. № 6. С. 887-889.
Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 225 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Кафедра аналитической химии. | | | Кафедра фотохимии и спектроскопии. |