Главная страница

Научные подразделения института

bul2.gif (591 bytes)  Объединенный физико-химический центр растворов ИХР РАН и ИГХТУ

Лаборатория 'Координационная химия растворов ароматических макроциклических соединений'


 

Заведующий объединенным физико-химическим центром:

Тростин Вячеслав Николаевич, доктор химических наук, профессор (E-mail:vnt@isuсt.ru)

 

Научные сотрудники:

Королев В.П., доктор химических наук, профессор (E-mail: коrоlev@isuсt.ru) 

Батов Д.В., доктор химических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник (E-mail: bаtоv@isuсt.ru)
Вандышев В.Н.,  кандидат химических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник
Антонова О.А.,  кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Смирнова Н.Л.,  кандидат химических наук, научный сотрудник
Кустов А.В.,  кандидат химических наук, старший научный сотрудник (E-mail:
kustоv@isuсt.ru)
Давлетбаева С.В.,  кандидат химических наук, младший  научный сотрудник

Крестьянинов М. А., младший научный сотрудник

Федотова М.В., доктор химических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник (E-mail: mvf@isuсt.ru)
Смирнов П.Р., доктор химических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник (
E-mail: prs@isuсt.ru)
Опарин Р.Д., кандидат химических наук,  старший научный сотрудник (E-mail: rdo@isuсt.ru
)

Основная тема центра:

bulet30.gif (565 bytes) Молекулярные и ион-молекулярные жидкофазные системы в широком диапазоне параметров состояния, включая сверхкритические. Термодинамика и структура.

 

Техническое оснащение центра

Центр располагает уникальным парком из 6 герметичных ампульных калориметров переменной температуры с изотермической оболочкой для измерения тепловых эффектов растворения, смешения и разведения. Сопротивление датчика температуры термистора непосредственно измеряется Эталонными измерителями температуры (ИТЭ), сконструированными по заказу и содействии Института химии растворов РАН Белорусским межвузовским центром (БМЦ, Минск). Один вход ИТЭ предназначен для измерения сопротивления термистора от 0 до 20 кОм (разрешение 0.001 Ом), второй вход служит для измерения температуры платиновым термометром сопротивления (разрешение 0.0001 0С) и используется как для измерения теплоемкости с помощью специально сконструированной ячейки с адиабатой, так и контроля температуры в термостате в зоне расположения калориметра. Точность поддержания температуры в термостате при использовании созданной в лаборатории схемы двойного термостатирования на базе импульсного регулятора РП-2 составляет ±0.001 К в интервале температур 288-338 К, в термостате А3 (БМЦ, Минск), снабженном криостатом КРИО, - ±0.001 К в интервале температур 273-358 К, в термостате VIST (Томск) ±0.003 К в интервале температур 288-318 К. Чувствительность схемы измерения калориметрических установок на базе ИТЭ составляет ~ 0.00001 К.

Ячеечные калориметры для определения тепловых эффектов процессов в растворах Термостат А3 (БМЦ, Минск) для создания термостатированной среды с точностью поддержания температуры ±0.001 К Общий план одной из калориметрических установок

Ячеечные калориметры для определения тепловых эффектов процессов в растворах

Термостат А3 (БМЦ, Минск) для создания термостатированной среды с точностью поддержания температуры ±0.001 К

Общий план одной из калориметрических установок

 

В центре имеется также установка для измерения растворимости при различных температурах методом изотермического насыщения, а также проточная установка для определения степени деструкции мочевых камней в литолитических растворах различного состава.

Создана установка для измерения ЭДС растворов  электролитов и коэффициентов распределения электролитов и неэлектролитов между двумя несмешивающимися растворителями.

Заканчиваются работы по созданию на базе ИТЭ адиабатического  калориметра для измерения теплоемкости растворов с точностью определения не хуже 0.1 %.

 

Установка для определения теплоемкостей растворов с помощью адиабатического калориметр Установка для определения растворимости твердых веществ методом сухого остатка, а также степени литолиза мочевых камней в многокомпонентных жидкофазных системах

Установка для определения теплоемкостей растворов с помощью адиабатического калориметр

Установка для определения растворимости твердых веществ методом сухого остатка, а также степени литолиза мочевых камней в многокомпонентных жидкофазных системах

Центр располагает многофункциональным рентгеновским дифрактометром Bruker D8 Advance предназначенном для исследования структуры широкого круга кристаллических порошкообразных материалов. Он снабжен камерами-приставками, позволяющими изучать образцы в интервале температур от –190 до 900 оС. Специальный модуль, вставляемый в гониометр, дает возможность проводить дифракционные измерения образцов, загруженных в капилляры. Разрабатываемые в настоящее время кюветы позволят проводить комплексные исследования структуры жидкофазных систем.

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance Многофункциональный рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance Многофункциональный рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance
     
В распоряжении центра также имеется рентгеновский дифрактометр общего назначения ДРОН-УМ-1. Аппарат является аналитическим инструментом для решения научных и прикладных задач и предназначен для широкого круга рентгеноструктурных исследований различных кристаллических материалов в большом угловом интервале. Изучение на нем жидких систем становится возможным после замены прилагаемой заводской кюветы на специально разработанную в лаборатории ячейку, которая помещается в стандартный держатель образца. Дифрактометр рентгеновский общего назначения ДРОН-УМ-1, предназначен для рентгеноструктурного исследования кристаллических и аморфных образцов. Исследования проводит д.х.н. Смирнов П.Р.
Дифрактометр рентгеновский общего назначения ДРОН-УМ-1. Исследования проводит д.х.н. Смирнов П.Р

Научные подразделения института

Дата последнего обновления страницы:  13.05.10