Адрес: 454081, Челябинск, ул. Сони Кривой 60, корп. УСК
Телефон: +7 (351) 267-96-81
makunina@susu.ru
www.istis.ru
Директор центра
Ольга Александровна Макунина
кандидат биологических наук, доцент
Научно-исследовательский центр спортивной науки Института спорта, туризма и сервиса создан в 2014 году под руководством доктора биологических наук, профессора Александра Исаева.
Сотрудники НИЦ спортивной науки высококвалифицированные ведущие специалисты в области спортивной науки
НИЦ спортивной науки осуществляет системную научно-исследовательскую и научно-образовательную деятельность по развитию и распространению новых научных знаний и компетенций в области спортивной науки.
Современное материально-техническое оснащение научно-исследовательского центра позволяет проводить комплексную оценку функционального состояния спортсменов на разных этапах подготовки.
Определение состава тела спортсменов
Экспресс-измерение анализирует состав тела по компонентам: мышцы, жир, жидкость, белки, минеральные вещества.
индивидуальное значение идеального веса;
количество жировой ткани в килограммах и в отношении к общему весу;
количество жидкости в организме (кровь, лимфа);
индекс массы тела (ИМТ).
Аппаратно-программный комплекс для психофизиологического тестирования «НС-Психотест»
Позволяет исследовать индивидуально-типологические особенности, функциональные асимметрии, уровень тревожности, устойчивости к воздействиям стресс-факторов спортсменов.
Информативные методики для оценки индивидуальной переносимости нагрузок
Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов позволяет:
оценить функциональные сдвиги сердечно-сосудистой системы при выполнении физических нагрузок;
провести контроль за тренировками;
определить спортивную «форму»;
выявить ранние признаки напряжения, перенапряжения и состояния перетренированности;
определить резервы адаптации;
спрогнозировать результат и скорость адаптационных возможностей.
Информативный метод для оценки индивидуальной переносимости нагрузок
Стабилометрические методы позволяют:
исследовать статодинамическую устойчивость тела спортсмена и системы тел, дать количественную и качественную оценку этой устойчивости, дополнить знания о спортивной технике упражнений;
контролировать качество обучения упражнениям, связанным со сложным двигательным навыком сохранения равновесия тела;
определять функциональное состояние организма спортсмена по показателям статодинамической устойчивости;
определять уровень и динамику тренированности функции балансирования;
проводить прогнозирование и профессиональный отбор спортсменов в команду.
Компьютерный комплекс для диагностики нарушений равновесия, исследования патологии опорно-двигательной системы, реабилитации человека МБН – Стабило
Диагностика исследования позволяют оценить функциональное состояние вестибулярного аппарата, проприорецепции и зрительного анализатора (исследование проводится с открытыми и закрытыми глазами).
Реабилитационные методики основаны на механизмах биологической обратной связи по стабилометрическим параметрам для восстановления опорных, двигательных, координаторных навыков. Стабилометрические платформы активно применяются для мозжечковой стимуляции, развития высших психических функций.
Оценка состояния опорно-двигательного аппарата (компьютерная оптическая топография позвоночника)
Безвредный метод обследования спортсменов с целью оценки деформации позвоночника.
Скрининг состояния позвоночника в спорте включает в себя оценку осанки, которая позволяет выявить потенциальные проблемные зоны и предотвратить травмы.
Комплекс компьютизированный для пространственной регистрации взаиморасположения остистых отростков позвоночника «Сканер-МБН»
3D-сканер позвоночника в спорте позволяет оценить состояние опорно-двигательного аппарата и помогает:
Контролировать физическую реабилитацию и тренировочные нагрузки. Результаты диагностики помогают тренерам и специалистам по работе с телом корректно определить стратегию тренировочного процесса, разработать индивидуальную программу тренировок и лечения.
Диагностировать нарушения осанки и искривления позвоночника. Схематическое изображение позвоночника визуализируется в трёх проекциях (фронтальной, сагиттальной, горизонтальной).
Определить пространственное положение позвонков. По проекции остистых отростков можно оценить степень и угол искривления.
Неинвазивная оценка тонуса, упругости и эластичности поверхностных склетных мышц и сухожилий (прибор Myoton)
Метод цифровой пальпации позволяет оценить тонус, жёсткость и эластичность мышц и сухожилий спортсмена.
Полученная информация необходима для прогноза и профилактики травматизма
Электромиограф «Синапсис» четырехканальный
Электронейромиография (ЭНМГ) активно используется в спорте. С её помощью получают информацию о параметрах биоэлектрической активности мышц и периферических нервов в состоянии покоя и при выполнении двигательных действий различной координационной сложности.
В спортивной физиологии ЭНМГ применяют для контроля состояния развития нейромоторного аппарата в процессе тренировок. Характер показателей электронейромиографии позволяет определять уровень координационной, силовой и скоростной подготовленности.
Некоторые задачи, которые решает ЭНМГ в спорте:
исследование адаптации нервно-мышечного аппарата к условиям спортивной тренировки;
формирование специальных двигательных навыков;
изучение процессов утомления, восстановления и реабилитации после травм.
Система измерения 3D кинематики движений человека (инерционная система захвата движений)
XSENS Xsens MVN - это инерционная система захвата движений (inertial motion capture). Система состоит из двух компонентов: программного обеспечения MVN Analyze и аппаратной части - костюмов Xsens Link и Xsens Awinda.
Система измерения показателей человеческого тела, основанная на инерционных датчиках, биомеханических моделях и алгоритмах синтеза датчиков. Простая в использовании, быстрая установка и мгновенный вывод данных. Может использоваться где угодно.
Точные данные в режиме реального времени.
Визуализация спортсмена 3D
Кинематические графы 3D
Запатентованные конвейеры сигналов
Отсутствие пост-обработки, мгновенный экспорт
Технологии захвата движения (motion capture), позволяющая с высокой точностью позиционирования выполнять запись перемещений, движений и мимики спортсменов с последующим воссозданием их действий в цифровых моделях.
В настоящее время данная технология широко применяется в разных сферах:
Спорт — для развития мышечной памяти и рефлексов, выработки корректных движений спортсменов, а также формирования планов тренировок и подготовок к соревнованиям.
Медицина — для диагностики нарушений опорно-двигательного аппарата и разработки реабилитационных методик.
Боевые искусства — для отработки и детального анализа выполнения приёмов, их многократного воспроизведения без участия тренера-специалиста.
Технологичные виды спорта — для обеспечения полноценного эффекта присутствия в виртуальной окружающей среде с максимально точной визуализацией движений тела.
Аппарат для диагностики и реабилитации суставно-мышечной патологии Biodex Medical Systems
Мультисуставный комплекс позволяет проводить нейромышечное тестирование и мобилизацию суставов в направлении сгибание/разгибание, отведение/приведение и ротация, что необходимо для полноценного восстановления утраченной двигательной функций.
На базе научно-исследовательского центра спортивной науки созданы комплексные научные группы (КНГ) ведущих ученых в области медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов.
Цель работы: комплексный контроль подготовки спортсменов различного возраста, пола в годичном и многолетнем циклах подготовки.
По итогам комплекса обследований специалист формулирует заключение об индивидуальном уровне, динамике
Проекты и НИР, реализуемые на базе НИЦ спортивной науки:
«Функционально-метаболическое обеспечение адаптации лыжников – гонщиков к нагрузкам на этапах подготовительного периода (персонифицированный подход)» (исполнитель – доцент Бахарева А.С., научный консультант Эрлих В.В.);
«Особенности регуляции функций нейромышечного аппарата верхних конечностей в условиях нагрузочного тестирования» (исполнитель аспирант Громыко М.В., научный руководитель Байгужин П.А.);
«Анатомо-физиологическое обоснование метода прикладной кинезиологии при гиперсимпатикотонии у женщин 25-35 лет» (исполнитель аспирант Пискаев А.А., научный руководитель Ненашева А.В.;
«Типология физиологических реакций у квалифицированных лыжников-гонщиков 18–23 лет в условиях ступенчатого тестировании с прерывистой нагрузкой» (исполнитель Черепанов В.С., научный руководитель Аминов А.С.);
«Нейрофизиологические механизмы когнитивной гибкости при адаптации к социальной тревоге (руминации)» (исполнитель – доцент Байгужина О.В., научный консультант Эрлих В.В.);
«Психофизиологические детерминанты руминативного мышления у студентов в условиях воздействия аффективных стимулов» (исполнитель преподаватель Прокопчик Е.Ю., научный руководитель Байгужин П.А.);
«Психологические механизмы проявления тильта у киберспортсменов» (исполнитель доцент Беленков А.С., научный руководитель Байгужин П.А.);
«Физиологические механизмы адаптации организма студентов при применении интерактивного оборудования в процессе физического воспитания» (исполнитель аспирант Лутохина Е.О., научный руководитель Макунина О.А.);
«Физиологические механизмы достижения результата в условиях сочетанных умственных и физических нагрузок» (исполнитель соискатель Макунина О.А., научный консультант Шибкова Д.З.).
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76
Аудитория 035б главного корпуса
E-mail: akhmedianovam@susu.ru
Руководитель
Александр Маратович Ахмедьянов
В рамках приоритетного направления развития «Энергоэффективные технологии в области металлургии и современных материалов» сотрудники университета ведут работы, направленные на повышение качества продукции из традиционных металлических материалов и разработку новых материалов с уникальными свойствами.
Цели и задачи
Воспроизводство в лабораторных условиях термо-деформационных воздействий, которым подвергается материал в процессе производства или эксплуатации
Получение новых знаний о деформационном поведении, фазовом и структурном состоянии металлических материалов
Разработка оптимальных технологических режимов обработки металлов давлением, термической обработки и сварки
Основные группы услуг:
Определение деформационных характеристик материалов в заданных температурно-скоростных условиях изотермической деформации
Моделирование режимов многопроходной прокатки сталей и сплавов
Воспроизводство температурно-скоростных режимов сварочного цикла для изучения структуры и механических свойств околошовной зоны термического влияния
Изучение кинетики фазовых превращений, построение изотермических и термокинетических диаграмм распада аустенита
Определение температур выделения упрочняющих фаз и температур остановки рекристаллизации
Моделирование различных видов термической и термомеханической обработки
Испытания на ползучесть и малоцикловую усталость
Испытания на горячее кручение
Оборудование
Лаборатория оснащена одним из мощнейших физических симуляторов термомеханических процессов Gleeble 3800. В состав комплекта входит:
силовой блок, обеспечивающий приложение заданного усилия к образцу и нагрев образца прямым пропусканием электрического тока
модуль PocketJaw, позволяющий производить испытания на растяжения/сжатие, ползучесть, малоцикловую усталость;
модуль Hydrawedge, предназначенный для изучения поведения исследуемых материалов в условиях одноосной осадки и плоской деформации
модуль Torsion, реализующий деформацию исследуемых образцов кручением
модуль MaxStrain, позволяющий чередовать ударную деформацию в двух взаимно перпендикулярных направлениях и имитировать процессы ротационной ковки
управляющий компьютер, отслеживающий реализацию заданной программы эксперимента
Проводимые исследования
В лаборатории выполняются научно-исследовательские работы по следующим направлениям:
исследования процессов горячей деформации и структурообразования трубных сталей
изучение деформационного поведения высокопрочных алюминиевых сплавов, предназначенных для использования в аэрокосмической технике
исследование малоцикловой усталости тугоплавких материалов для атомной и аэрокосмической отрасли
разработка математических моделей горячей деформации металлических материалов, базирующихся на физически обоснованном описании структурных изменений и позволяющих предсказывать деформационное поведение исследуемых материалов при заданных температурно-скоростных режимах горячей деформации
Партнеры
Публикации
Rushchits, Sergey & Aryshensky, E.V. & Sosedkov, Sergei & Akhmedianov, Aleksandr. (2016). Modeling the Hot Deformation Behavior of 1565ch Aluminum Alloy. Key Engineering Materials. 684. 35-41. 10.4028/www.scientific.net/KEM.684.35.
Yashin, Vasiliy & V Aryshensky, E & F Kawalla, R & Serebryany, Vladimir & Rushchits, Sergey. (2016). Investigation impact of stressed state conditions and thermomechanical parameters on the texture and structure evolution in 1565ph aluminium alloy. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 156. 012012. 10.1088/1757-899X/156/1/012012.
Rushchits, Sergey & Aryshenskii, Evgenii & Kawalla, Rudolf & Serebryany, Vladimir. (2016). Investigation of Texture Structure and Mechanical Properties Evolution during Hot Deformation of 1565 Aluminum Alloy. Materials Science Forum. 854. 73-78. 10.4028/www.scientific.net/MSF.854.73.
S.P. Samoilov and A.O. Cherniavsky, "Creep and Long-Term Strength of Molybdenum Alloy", Materials Science Forum, Vol. 843, pp. 28-33, 2016
S.P. Samoilov and A.O. Cherniavsky, "Work Softening and Low Cycle Fatigue of Molybdenum Alloy under Force-Controlled Loading and Elevated Temperatures", Materials Science Forum, Vol. 870, pp. 219-225, 2016
A.M. Akhmed'yanov et al., "Hot Deformation of Martensitic and Supermartensitic Stainless Steels", Materials Science Forum, Vol. 870, pp. 259-264, 2016
Lykov, Pavel & Safonov, E.V. & Akhmedianov, Aleksandr. (2016). Selective Laser Melting of Copper. Materials Science Forum. 843. 284-288. 10.4028/www.scientific.net/MSF.843.284.
Baitimerov, R. M., Lykov, P. A., GU, D., Zherebtcov, D. A., Nerush, S. V., & Akmedianov, A. M. (2016). Selective Laser Melting Of Nickel Base Heat Resistance Alloy EP648. Proceedings of the 2nd International Conference on Progress in Additive Manufacturing (Pro-AM 2016), 445-450.
Pavel, L., Rustam, B., Sergei, S., Dmitrii, Z., Ruslan, A., & Aleksandr, A. (2016). The Manufacturing Of Cu-Al2O3 Composite Products: Study Of Process Parameters, Structure And Mechanical Properties. Proceedings of the 2nd International Conference on Progress in Additive Manufacturing (Pro-AM 2016), 494-499.
18 сентября на стадионе "Лидер" прошел турнир по мини-футболу, приуроченный к 1000 дней до начала Чемпионата мира по футболу (2018 год) в России. 9 команд из разных вузов сражались за победный кубок.
Первыми в этой борьбе оказались футболисты из футбольного клуба "Ювента-ЮУрГУ", следом за ними второе место завоевала команда факультета Экономики и управления ЮУрГУ (1 курс), а третье место отстояли футболисты из Уральского социально-экономического института.
Всероссийский конкурс «За это я люблю Россию» посвящен природному, историческому и культурному наследию нашей Родины. Приянть участие могут обучающиеся в государственных образовательных организациях (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования), предоставившие фото и/или видео материалы, соответствующие требованиям и условиями Конкурса.
Быть женственной и ощущать женственность - важно для любой девушки! Консультативный центр «ТОП-500» приглашает на личностный тренинг «Моя женственность», где девушки смогут найти ответы на вопросы:
В сентябре в рамках проведения XXVIII Московской международной книжной выставки-ярмарки состоялась церемония награждения победителей VII Общероссийского конкурса изданий для высших учебных заведений «Университетская книга – 2015». Всего в конкурсе приняли участие 52 издательских подразделения высших учебных заведений, 5 коммерческих издательств и 53 независимых авторских коллективов. Дипломами и грамотами были отмечены издания, присланные на конкурс в 35 номинациях.
Факультет лингвистики ЮУрГУ приглашает старшеклассников, выпускников средних учебных заведений, студентов, дипломированных специалистов во всех областях знаний и всех желающих воспользоваться возможностью усовершенствовать свою лингвистическую компетенцию и получить новую профессию.
15-16 сентября 2015 г., в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) состоялся финальный этап Всероссийского конкурса с международным участием проектных идей «Постигая Арктику – 2015».
function sh(id) {
obj = document.getElementById(id);
if( obj.style.display == "none" ) { obj.style.display = "block"; } else { obj.style.display = "none"; }
}
div a {
text-decoration: none;
}
div a:hover {
text-decoration: none;
}
Address:
South Ural State University
76, Prospect Lenina
Office 303, University Building №1A
Office 04, Main University Building
Tel.: + 7 351 267 95 17
E-mails: avdinvv@susu.ru (Vyacheslav Avdin, Head of Nanotechnology R&E Centre)
galimovdm@susu.ru (Damir Galimov, Deputy Head of Nanotechnology R&E Centre)
Head
Vyacheslav Avdin
D.Sc. (Chemistry), Associate Professor
About
Nanotechnology Research and Education Centre is the first research institution established at the University in 2007. The Centre continues a wide range of projects and research on nanomaterials as well as other materials and compounds like metals, alloys, ceramics, glass, polymers, construction and composite materials.
Nanotechnology Research and Education Centre includes 6 laboratories:
Thermal, Surface and Dispersion Analysis Laboratory
Electron Microscopy and X-Ray Methods of Analysis Laboratory
Chromatography and Spectroscopy Laboratory
Organoelement Compounds Laboratory
Fine Organic Synthesis Laboratory
Multiscale Modelling of Multicomponent Functional Materials Laboratory
The Nanotechnology Centre utilizes high-tech equipment for materials characterization in a wide variety of tasks.
Our services:
Measurement of surface area and porosity
Fraction analysis of powders, suspensions, and colloid solutions
Surface morphology (form and size of the particles)
Elemental analysis of materials, including element mapping
Elemental analysis of particles (size from 100 nm)
Analysis of the internal structure of the sample (atomic resolution), images with energy dispersive detector
Phase analysis with electron microdiffraction
X-ray powder diffraction analysis (WAX and SAXS):
– Phase identification of crystalline components
– Analysis of crystal lattice perfection, including nanomaterials
– Analysis of nanoparticle size
– Analysis of cell parameters
Single crystal structure solution
Elemental analysis of solids, including trace impurity analysis
Elemental analysis of solutions
Spectral study of materials in a wide wavelength range (UV, visible, NIR, IR)
Titrimetric analysis of solutions
Thermal expansion analysis from -100 °C to +1200 °C
Dynamic mechanical analysis:
– Identification of phase transformations in polymers
– Identification of viscoelastic properties of polymers
Thermal analysis of solids in inert, oxidizing or reducing atmospheres:
– Heat of phase transitions
– Evolved gas analysis
– Heat capacity
– Temperatures of phase transformations
– Kinetic analysis of thermal destruction
Viscometry of liquids or paste materials
Pycnometric measurements of density of solids
Facilities
▼ 1. Analyser of pore characteristics by the method of low-temperature nitrogen adsorption ASAP-2020
Purpose:
Measurement of surface area and pore size and volume.
Applications:
Catalysts (analysing surface area and porosity to limit the pore size and create selective catalysts for the production of a desired product)
Ceramics (analysing surface area and porosity to determine curing and bonding procedures, ensure adequate green strength, and produce a final product of desired strength, texture, appearance, and density)
Pharmaceuticals (analysing surface area and porosity to purify, process, blend, tablet, and package a drug substance, improve useful shelf life and the dissolution rate)
Carbon black (analysing surface area and porosity to improve the wear lifetime, traction, and performance of tires)
Paints and coatings (analysing surface area and porosity to improve gloss, texture, colour, color saturation, brightness, solids content, and film adhesion and thickness properties, fluidity, drying time)
Activated carbons (analysing surface area and porosity to accomplish gasoline vapor recovery in automobiles, solvent recovery in painting operations, or pollution controls in wastewater management)
Medical implants (analysing surface area and porosity to determine the adhesion of the material to the bone or natural tissue)
Electronics (analysing surface area material and pore network for manufacturing compact capacitors)
Cosmetics (predicting particle size for fine powders)
Nanotubes(predicting the capacity of a material to store hydrogen)
Fuel elements (analyzing porosity for optimum power density)
Aerospace engineering (analysing surface area and porosity of heat shields and insulating materials)
▼ 2. Particle size analyzer in suspension (complex) by dynamic light scattering Microtrac S-3500, Nanotrac 253 Ultra
Purpose:
Measuring particle size, molecular weight, and concentration of colloidal systems.
Applications:
for microparticles (quality and process control in chemical industry (preparation and use of sorbents and catalysts), powder metallurgy, manufacturing of abrasives, ceramics, cement, clay, chalk, and other building materials
for nanoparticles (determining the size of individual particles and size distribution range for a given sample; processing wet and dry dispersions)
▼ 3. Scanning electron microscopy complex Jeol JSM-7001F, EDS Oxford INCA X-max 80, WDS Oxford INCA WAVE, EBSD and HKL
Purpose:
Morphology, topography, composition, elemental and phase analysis, failure analysis
Applications:
Electron microscopy can be used for industrial and research applications with the aim to understand the structure-property-function relationships in a broad range of materials and achieve high resolution imagery and quality control at microscopic scales.
▼ 4. High-resolution transmission electron microscope Jeol JEM-2100
Purpose:
Obtaining images with atomic resolution
Determining the elemental composition and morphology of individual nanoparticles
Analyzing lattice imperfections in different types of advanced materials
Applications:
High-resolution transmission electron microscope can be used for industrial and research purposes to provide real-space images of the local structure of thin specimens at atomic scale. High-resolution transmission electron microscope enables direct observation of the bulk structure of complex materials and direct imaging of local structural variations at defects, interfaces, and surfaces.
▼ 5. X-ray powder diffractometer Rigaku Ultima IV
Purpose:
Phase identification of a crystalline material
Research on unit cell dimensions
Analysis of the average bulk composition
Analysis of structure imperfections
Applications:
Materials science
Polymeric science
Environmental science
Pharmaceutical science
Forensic science
Microelectronics
Nanomaterials
Ferroalloys
▼ 6. Single crystal diffractometer "Bruker" D8 Quest
Purpose:
Research on the internal lattice of crystalline substances (unit cell dimensions, bond-lengths, bond-angles, details of site-ordering)
Applications:
Industrial and research applications where obtaining a detailed molecule structure is needed:
Crystallography
Crystal chemistry
Materials sciences
Ferroalloys
Nanomaterials
▼ 7. Wave X-ray fluorescence (XRF) spectrometer Rigaku Supermini
Purpose:
Wave XRF is used to determine the elements present in the sample and the quantity of such elements, including the trace of heavy metals
Applications:
The method is used for sample and elemental analysis and investigation of the following materials:
metals
glass
ceramics
building materials
powder
liquid
non-crystalline materials
▼ 8. Gas chromatography-mass spectrometer Shimadzu GCMS QP2010 Ultra
Purpose:
Quantitative analysis of complex mixtures of chemicals, organic and inorganic compounds that can change into gaseous state.
Applications:
Quality and composition research in:
chemistry
petroleum industry
food industry
pharmaceutical industry
environmental monitoring
▼ 9. High-performance liquid chromatograph Shimadzu Prominence LC-20
Purpose:
High-performance liquid chromatography enables to separate, identify, and quantify components in a liquid solvent with a high analytical resolution.
Applications:
This method is used in:
ecology
veterinary studies
quality control
food industry
agriculture
medicine
pharmaceutical industry
petroleum industry
criminal investigations
▼ 10. Spectrophotometer of ultraviolet and visible spectral range of Shimadzu UV-2700
Purpose:
Identification and measurement of organic and inorganic compounds in products and processes through spectral, quantitative, and kinetic research analysis.
Applications:
Chemistry
Metallurgy
Petroleum industry
Food industry
Pharmaceutical industry
Environmental monitoring
▼ 11. Spectrometer of infrared spectral range of Shimadzu IRAffinity-1S
Purpose:
Spectral, photometric, and kinetic analysis in infrared spectral range.
Applications:
Raw material identification
Qualitative analysis of plastics and rubber
Identification of functional groups of synthetic products
Analysis of surface preparation agents
Analysis and thickness measurement of thin films
Analysis of catalysts
Analysis of paints and coatings
Analysis of contaminants
Thickness measurement of epitaxial films
Quantitative analysis of interstitial oxygen and substituted carbon
Quantitative analysis of phosphorus and boron in BPGS
Quantitative analysis of hydrogen concentration in nitride film
Quantitative analysis of hydrogen concentration in amorphous silicon
Detection of brominated flame retardants
Analysis of thin films
Failure analysis
Analysis of semiconductor gases
▼ 12. Automatic titration system Metrohm 905 Titrando
Purpose:
Determining an unknown concentration of a known substance in a sample. Visual inspection and manual dosing depends on the technician’s competence. Automatic titration removes the subjective element with automatic endpoint detection.
Applications:
Quantitative chemical analysis of solutions for:
chemistry
metallurgy
petroleum industry
food industry
pharmaceutical industry
environmental monitoring
▼ 13. Dilatometer Netzsch DIL 402C
Purpose:
Obtaining information on:
the expansion and shrinkage during thermal treatment
changes on the composition during thermal treatment
Applications:
Research on the behavior of:
ceramics
glasses
building materials
liquid metals
ferroalloys
steel
fibres
powder
pastes
▼ 14. Dynamic mechanical analyzer Netzsch DMA 242C
Purpose:
Quantitative determination of the mechanical properties.
Analyzer measurement information:
design data concerning stiffness and damping properties (modulus values and damping factor under various conditions)
data on the composition and structure of polymer blends (compatibility)
glass transition temperature of highly cross-linked, amorphous or semicrystalline polymers and composites
curing and post-curing
aging
creep and relaxation
stress and strain sweeps
multi-frequency tests
prediction of the material behavior
immersion tests
viscosity and elasticity of polymers
Applications:
Carrying out precise investigation of:
polymers (thermoplastics, thermosets, elastomers, composites, lacquers and coatings, adhesives, fibres and films, pastes, biopolymers)
pharmaceuticals
food
ceramic materials
glasses
metals
▼ 15. Synchronous thermal analyzer (TG-DSС) Netzsch STA 449C "Jupiter" combined with analyzers of gaseous thermolysis products: quadrupole mass spectrometer QMS 403C "Aëolos" and FT-IR spectrometer Bruker "Tensor 27"
▼ 16. Synchronous thermal analyzer (TG-DSC) Netzsch STA 449F1 "Jupiter"
Purpose:
Analysis of lifecycle of polymers
Research on thermal behaviour of solid and pasty materials and liquids (ores, metals, slags, synthetic materials) under different atmospheres (inert, reduced, and oxygen-rich gases)
Applications:
The synchronous thermal analyzer can be used in a variety of industrial and research applications for thermoanalytical investigations of:
plastics
rubber
fibres
coats
oil
ceramics
glass
cement
metals
food products
drugs
▼ 17. Brookfield DV-III Ultra Rotational Viscometer
▼ 18. Rotary Brookfield R / S SST Rotational Viscometer
▼ 19. Rotational viscometer cone-plate Brookfield KAP-2000 plus
Purpose:
Rotational viscometers measure viscosity by sensing the torque required to rotate a spindle at constant speed while immersed in fluid. The torque is proportional to the viscous drag on the spindle; thus the sample viscosity. Viscosity is a very useful indirect measure of material properties including molecular weight and density, both of which affect flow behavior.
Applications:
The rotational viscometer can be used in a wide variety of applications within many different industries:
Pharmaceuticals (suspensions, ointment, gelatins, and syrups)
Construction industry materials (cement, sealants, coatings, and mortars)
Petroleum and gas industry materials (fuel oil, drilling fluids, bitumen, and asphalt)
Chemicals (paper coatings, paints, inks, ceramics, detergents, adhesives, and resins)
Cosmetics and personal care products (hair lotion, mascara, nail polish, gels, emulsions, shampoo, creams)
Foods (seaweed, starches, soups, sauces, beverages, mayonnaise, ketchup, jams, dairy products, chocolate)
▼ 20. Helium pycnometer AccuPyc 1340
Purpose:
Obtaining absolute, skeletal, and apparent volume and density by using the gas displacement methods to measure volume.
Applications:
Pharmaceuticals (monitoring and control of composition of active and excipient ingredients)
Coatings (determining volatile organic compound content of clear and pigmented coatings)
Calcination (determining structural rearrangement during pressure or temperature treatment)
Ceramics and powder metallurgy (determining closed porosity from casting, sintering, and forging operations)
Plastic films (determining the quantity of entrapped air)
Slurries (determining the quality of liquid in a slurry mixture)
Organic chemical and polymers (monitoring purity and organic reforming processes)
Blending of materials (determining the accuracy and reproducibility of the blend)
Research
1. Synthesis of nanostructured inorganic materials for industrial purposes
The research team has developed new nanostructured materials that are five times more active than the German and American alternatives. The designed materials enable to develop specialised additives for motor oils, conduct fine organic synthesis for industrial purposes, and remove persistent organic pollutants.
2. Development of organic photosensitizers for alternative energy
The Nanotechnology Centre has developed new selenium- and sulfur- containing compounds that are organic semiconductors. These compounds can become the key component in a solar power system.
3. Synthesis of biologically active organoelement compounds
The researchers have synthesized over 300 biologically active organoelement compounds and deciphered their structure (the Cambridge Structural Database).
4. Multiscale computer modelling of organic and inorganic functional materials
The Nanotechnology research team has developed a new method of multiscale computer modelling of the weak interaction in organic and inorganic compounds.
5. Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants
People
Dmitry Zherebtsov
Ph.D. (Hi=12)
Ekaterina Bartashevitch
D.Sc., Associate Professor (Hi=11)
Vladimir Sharutin
D.Sc., Professor (Hi=11)
Denis Vinnik
Ph.D., Associate Professor (Hi=11)
Svetlana Gudkova
Ph.D. (Hi=11)
Olga Sharutina
D.Sc., Professor (Hi=10)
Igor Krivtsov
Ph.D. (Hi=7)
Vyacheslav Avdin
D.Sc., Associate Professor (Hi=6)
International Collaboration
1. Oleg Bolshakov
in collaboration with:
Oleg Rakitin, D.Sc. (Hi=21) (N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry)
Andrey Zibarev, D.Sc. (Hi=19) (N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry)
Derek Woolins (Hi=44) (St. Andrews University, UK)
Hugo Bronstein (Hi=22) (University College London, UK)
Koutentis Panayotis (Hi=21) (University of Cyprus, Cyprus)
Research:
Photonics and spintronics and chalcogen-nitrogen heterocycles
Organic electronics and chalcogen-nitrogen heterocycles
2. Ekaterina Bartashevich
in collaboration with:
Artem Masunov (Hi=33) (University of Central Florida, USA)
Research:
Multiscale modelling of force fields for evolutionary algorithms and prediction of non-linear optical properties of molecular crystals
Vladimir Tsirelson, D.Sc., Professor (Hi=27) (D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia)
Research:
Non-covalent bonds with electrostatic interactions and crystal elasticity
3. Dmitry Zherebtsov
in collaboration with:
Erkki Lähderanta (Hi=15) (Lappeenranta University of Technology, Finland)
Maxime Pontie (Hi=23) (University of Angers, France)
Huashu Hsu (H=14) (National Pingtung University, Taiwan)
Rainer Niewa (Hi=21) (University Stuttgart, Germany)
Yury Ryabkov (Hi=6) (Institute of Chemistry Komi Science Center)
Research:
Carbon-based nanomaterials
4. Denis Vinnik
in collaboration with:
Aleksandr Ustinov (Hi=16) (Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI")
Erkki Lähderanta (Hi=15) (Lappeenranta University of Technology, Finland)
Rainer Niewa (Hi=21) (University Stuttgart, Germany)
Nikolai Perov (Hi=2) (Lomonosov Moscow State University)
Viktor Atuchin (Hi=37) (Rzhanov Institute of Semiconductor Physics of the Siberian Branch of the RAS)
Liudmila Isaenko (Hi=27) (V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of the Russian Academy of Sciences)
Anatoly Rinkevitch (Hi=10) (M.N. Mikheev Institute of Metal Physics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences)
Gennady Bazuev (Hi=11) (Institute of Solid State Chemistry of UB RAS)
Boris Gorshunov (Hi=31) (Moscow Institute of Physics and Technology)
Viktor Torgashev (Hi=13) (Southern Federal University)
Research:
Functional monocrystals
5. Igor Krivtsov
in collaboration with:
Jose Garcia (University of Oviedo, Spain)
Salvador Ordonez (University of Oviedo, Spain)
Giuseppe Marci (University of Palermo, Italy)
Research:
Nanostructured metal-oxide catalysts
Publications
2018
Morozov, R., Krivtsov, I., Avdin, V., (...), Bulanova, A., Ilkaeva, M. Microporous composite SiO2-TiO2 spheres prepared via the peroxo route: Lead(II) removal in aqueous media // Journal of Non-Crystalline Solids, 2018. 497, P. 71-81
Ilkaeva, M., Krivtsov, I., García, J.R., (...), Maldonado, M.I., Malato, S. Selective photocatalytic oxidation of 5-hydroxymethyl-2-furfural in aqueous suspension of polymeric carbon nitride and its adduct with H2O2in a solar pilot plant // Catalysis Today, 2018. 315, P. 138-148
Ilkaeva, M., Krivtsov, I., García-López, E.I., (...), Díaz, E., Ordóñez, S. Selective photocatalytic oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-furandicarboxaldehyde by polymeric carbon nitride-hydrogen peroxide adduct // Journal of Catalysis, 2018. 359, P. 212-222
Bellardita, M., García-López, E.I., Marcì, G., Krivtsov, I., García, J.R., Palmisano, L. Selective photocatalytic oxidation of aromatic alcohols in water by using P-doped g-C3N4 // Applied Catalysis B: Environmental, 2018. 220, P. 222-233
Matveychuk, Y.V., Bartashevich, E.V., Tsirelson, V.G. How the H-Bond Layout Determines Mechanical Properties of Crystalline Amino Acid Hydrogen Maleates // Crystal Growth and Design, 2018. 18(6), P. 3366-3375
Bartashevich, E., Tsirelson, V. A comparative view on the potential acting on an electron in a molecule and the electrostatic potential through the typical halogen bonds // Journal of Computational Chemistry, 2018. 39(10), P. 573-580
Zherebtsov, D.A., Smolyakova, K.R., Yantsen, R.F., (...), Lahderanta, E., Pontie, M. Anomalous resistivity of heavily nitrogen doped graphitic carbon // Diamond and Related Materials, 2018. 83, P. 75-79
Klygach, D.S., Vakhitov, M.G., Vinnik, D.A., (...), Trukhanov, A.V., Starikov, A.Y. Measurement of permittivity and permeability of barium hexaferrite // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018. 465, P. 290-294
Vinnik, D.A., Chernukha, A.S., Gudkova, S.A., (...), Perov, N.S., Niewa, R. Morphology and magnetic properties of pressed barium hexaferrite BaFe12O19materials // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018. 459, P. 131-135
Vinnik, D.A., Klygach, D.S., Zhivulin, V.E., (...), Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V. Electromagnetic properties of BaFe12O19:Ti at centimeter wavelengths // Journal of Alloys and Compounds, 2018. 755, P. 177-183
Zherebtsov, D.A., Smolyakova, K.R., Yantsen, R.F., (...), Lahderanta, E., Pontie, M. Anomalous resistivity of heavily nitrogen doped graphitic carbon // Diamond and Related Materials, 2018. 83, P. 75-79
Vinnik, D.A., Klygach, D.S., Zhivulin, V.E., (...), Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V. Corrigendum to “Electromagnetic properties of BaFe12O19:Ti at centimeter wavelengths” // Journal of Alloys and Compounds, 2018. 755. P. 177–183
Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Panina, L.V., (...), Thakur, A., Yang, Y. Temperature evolution of the structure parameters and exchange interactions in BaFe12−xInxO19 // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018. 466, P. 393-405
Trukhanov, A.V., Trukhanov, S.V., Kostishyn, V.G., (...), Tishkevich, D.I., Trukhanova, E.L. Correlation of the atomic structure, magnetic properties and microwave characteristics in substituted hexagonal ferrites // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018. 462, P. 127-135
Trukhanov, A.V., Panina, L.V., Trukhanov, S.V., (...), Macuy, L.Y., Trukhanova, E.L. Critical influence of different diamagnetic ions on electromagnetic properties of BaFe12O19 // Ceramics International, 2018. 44(12), P. 13520-13529
Trukhanov, A.V., Kostishyn, V.G., Panina, L.V., (...), Trukhanova, E.L., Trukhanov, S.V. Control of electromagnetic properties in substituted M-type hexagonal ferrites // Journal of Alloys and Compounds. 2018. 754, P. 247-256
Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Turchenko, V.A., (...), Thakur, A., Yang, Y. Magnetic and dipole moments in indium doped barium hexaferrites // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018. 457, P. 83-96
Tishkevich, D.I., Grabchikov, S.S., Tsybulskaya, L.S., (...), Trukhanov, A.V., Vinnik, D.A. Electrochemical deposition regimes and critical influence of organic additives on the structure of Bi films // Journal of Alloys and Compounds, 2018. 735, P. 1943-1948
Zubar, T.I., Panina, L.V., Kovaleva, N.N., (...), Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V. Anomalies in growth of electrodeposited Ni-Fe nanogranular films // CrystEngComm, 2018. 20(16), P. 2306-2315
Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Turchenko, V.A., (...), Vinnik, D.A., Gudkova, S.A. Polarization origin and iron positions in indium doped barium hexaferrites // Ceramics International, 2018. 44(1), с. 290-300
2017
Ilkaeva, M., Krivtsov, I., Díaz, E., (...), García, J.R., Ordóñez, S. Photocatalytic degradation of 2-(4-methylphenoxy)ethanol over TiO2 spheres // Journal of Hazardous Materials, 2017. – DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.02.055
Krivtsov, I., García-López, E.I., Marcì, G., (...), Ordóñez, S., Díaz, E. Selective photocatalytic oxidation of 5-hydroxymethyl-2-furfural to 2,5-furandicarboxyaldehyde in aqueous suspension of g-C3N4 // Applied Catalysis B: Environmental, 2017. – DOI: 10.1016/j.apcatb.2016.11.049
Krivtsov, I., Ilkaeva, M., Salas-Colera, E., (...), Ordóñez, S., Villar-Rodil, S. Consequences of Nitrogen Doping and Oxygen Enrichment on Titanium Local Order and Photocatalytic Performance of TiO2 Anatase // Journal of Physical Chemistry C, 2017. – DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b00354
Ilkaeva, M., Krivtsov, I., Bartashevich, E., (...), Díaz, E., Ordóñez, S. Carbon nitride assisted chemoselective C-H bond photo-oxidation of alkylphenolethoxylates in water medium // Green Chemistry, 2017. – DOI: 10.1039/c7gc01588g
Bartashevich, E., Yushina, I., Kropotina, K., Muhitdinova, S., Tsirelson, V. Testing the tools for revealing and characterizing the iodine-iodine halogen bond in crystals // Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 2017
Yushina, I.D., Batalov, V.I., Bartashevich, E.V., (...), Zelenovskiy, P.S., Masunov, A.E. Raman spectroscopy and theoretic study of hyperpolarizability effect in diiodobutenyl-bis-thioquinolinium triiodide at low temperature // Journal of Raman Spectroscopy, 2017
Grishina, M., Bol'shakov, O., Potemkin, A., Potemkin, V. Benzo[1,2,5]thiadiazole dyes: Spectral and electrochemical properties and their relation to the photovoltaic characteristics of the dye-sensitized solar cells // Dyes and Pigments, 2017
Vinnik, D.A., Ustinova, I.A., Ustinov, A.B., Zherebtsov, D.A., Mikhailov, G.G., Niewa, R. Millimeter-wave characterization of aluminum substituted barium lead hexaferrite single crystals grown from PbO–B2O3 flux // Ceramics International, 2017
Klygach, D.S., Vakhitov, M.G., Zherebtsov, D.A., (...), Knyazev, N.S., Malkin, A.I. Investigation of electrical parameters of corundum-based material in X-band // Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017. 28(18), P. 13621-13625
Vinnik, D.A., Tarasova, A.Y., Zherebtsov, D.A., (...), Isaenko, L.I., Niewa, R. Magnetic and structural properties of barium hexaferrite BaFe12O19from various growth techniques // Materials, 2017. 10(6), 578
Nemrava, S., Vinnik, D.A., Hu, Z., (...), Tjeng, L.H., Niewa, R. Three Oxidation States of Manganese in the Barium Hexaferrite BaFe12-xMnxO19 // Inorganic Chemistry, 2017. 56(7), P. 3861-3866
Vinnik, D.A., Gudkova, S.A., Zherebtsov, D.A., (...), Blaschkowski, B., Niewa, R. Flux single crystal growth of M-type strontium hexaferrite SrFe12O19by spontaneous crystallization // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017. In Press
Gudkova, S.A., Vinnik, D.A., Zhivulin, V.E., (...), Zabeivorota, N.S., Mikhailov, G.G. Synthesis, structure and properties of barium and barium lead hexaferrite // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017. In Press
Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Kostishyn, V.G., (...), Vinnik, D.A., Karpinsky, D.V. Effect of gallium doping on electromagnetic properties of barium hexaferrite // Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2017. 111, P. 142-152
Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Kostishyn, V.G., (...), Matzui, L.Y., Vinnik, D.A. Magnetic, dielectric and microwave properties of the BaFe12-xGaxO19(x ≤ 1.2) solid solutions at room temperature // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017. 442, P. 300-310
2016
Morozov, R., Krivtsov, I., Avdin, V., (...), Khainakov, S.A., García, J.R. Peroxo method for preparation of composite silica-titania spheres // Journal of Non-Crystalline Solids, Publish 2016
Bartashevich, E.V., Batalov, V.I., Yushina, I.D., Stash, A.I., Chen, Y.S. Nontypical iodine-halogen bonds in the crystal structure of (3E)-8-chloro-3-iodomethylidene-2,3-dihydro-1,4-oxazino[2,3,4-ij]quinolin-4-ium triiodide // Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, Publish 2016
Vinnik, D.A., Zherebtsov, D.A., Gudkova, S.A., (...), Zabeivorota, N.S., Podgornov, F.V. Broadband impedance spectroscopic characterization of PbTiO3 crystal grown by spontaneous crystallization from molten oxides // Ceramics International, Publish 2016
Krivtsov, I., Ilkaeva, M., Avdin, V., (...), Dìaz, E., Faba, L. A hydrothermal peroxo method for preparation of highly crystalline silica-titania photocatalysts // Journal of Colloid and Interface Science, Publish 2015
Krivtsov, I., Ilkaeva, M., Avdin, V., (...), Díaz, E., Ordóñez, S. Exceptional thermal stability of undoped anatase TiO2 photocatalysts prepared by a solvent-exchange method // RSC Advances, Publish 2015
Yushina, I.D., Kolesov, B.A., Bartashevich, E.V. Raman spectroscopy study of new thia- and oxazinoquinolinium triodides // New Journal of Chemistry, Publish 2015
Vinnik, D.A., Zherebtsov, D.A., Mashkovtseva, L.S., (...), Isaenko, L.I., Niewa, R. Growth, structural and magnetic characterization of Co- and Ni-substituted barium hexaferrite single crystals // Journal of Alloys and Compounds, Publish 2015
Vinnik, D.A., Ustinov, A.B., Zherebtsov, D.A., (...), Lähderanta, E., Niewa, R. Structural and millimeter-wave characterization of flux grown Al substituted barium hexaferrite single crystals // Ceramics International, Publish 2015
Vinnik, D.A., Semisalova, A.S., Mashkovtseva, L.S., (...), Isaenko, L.I., Niewa, R. Growth, structural and magnetic characterization of Zn-substituted barium hexaferrite single crystals // Materials Chemistry and Physics, Publish 2015
Vinnik, D.A., Tarasova, A.Yu., Zherebtsov, D.A., (...), Isaenko, L.I., Niewa, R. Cu-substituted barium hexaferrite crystal growth and characterization // Ceramics International, Publish 2015
Vinnik, D.A., Zherebtsov, D.A., Mashkovtseva, L.S., (...), Isaenko, L.I., Niewa, R. Tungsten substituted BaFe12O19 single crystal growth and characterization // Materials Chemistry and Physics, Publish 2015
Sharutin, V.V., Sharutina, O.K., Gubanova, Y.O., Bregadze, V.I., Glazun, S.A. Interaction of pentaphenylantimony with carboranedicarboxylic acid // Journal of Organometallic Chemistry, Publish 2015
Vinnik, D.A., Zherebtsov, D.A., Mashkovtseva, L.S., (...), Mikhailov, G.G., Niewa, R. Growth, structural and magnetic characterization of Al-substituted barium hexaferrite single crystals // Journal of Alloys and Compounds, Publish 2014
Vinnik, D.A., Zherebtsov, D.A., Mashkovtseva, L.S., (...), Mikhailov, G.G., Niewa, R. Ti-substituted BaFe12O19 single crystal growth and characterization // Crystal Growth and Design, Publish 2014
Krivtsov, I., Faba, L., Díaz, E., (...), Khainakov, S., Garcia, J.R. A new peroxo-route for the synthesis of Mg-Zr mixed oxides catalysts: Application in the gas phase acetone self-condensation // Applied Catalysis A: General, Publish 2014
Bartashevich, E.V., Yushina, I.D., Stash, A.I., Tsirelson, V.G. Halogen bonding and other iodine interactions in crystals of dihydrothiazolo(oxazino)quinolinium oligoiodides from the electron-density viewpoint // Crystal Growth and Design, Publish 2014
Bartashevich, E.V., Pendás, Á.M., Tsirelson, V.G. An anatomy of intramolecular atomic interactions in halogen-substituted trinitromethanes // Physical Chemistry Chemical Physics, Publish 2014
Bartashevich, E.V., Tsirelson, V.G. Interplay between non-covalent interactions in complexes and crystals with halogen bonds // Russian Chemical Reviews, Publish 2014
Bol'shakov, O.I., Akala, E.O. MS-monitored conjugation of poly(ethylene glycol) monomethacrylate to RGD peptides // Journal of Applied Polymer Science, Publish 2014
2015
2013
Krivtsov, I.V., Ilkaeva, M.V., Avdin, V.V., Zherebtsov, D.A. Properties and segregation stability of the composite silica-zirconia xerogels prepared via "acidic" and "basic" precipitation routes // Journal of Non-Crystalline Solids, Publish 2013
Bartashevich, E.V., Tsirelson, V.G. Atomic dipole polarization in charge-transfer complexes with halogen bonding // Physical Chemistry Chemical Physics, Publish 2013
Letyanina, I.A., Markin, A.V., Smirnova, N.N., Sologubov, S.S., Sharutin, V.V. Heat capacity and standard thermodynamic functions of triphenylantimony Bis(1-adamantanecarboxylate) over the range from (0 to 520) K // Journal of Chemical and Engineering Data, Publish 2013
2014
2012
Vinnik, D.A., Zherebtsov, D.A., Archugov, S.A., Bischoff, M., Niewa, R. Crystal growth and characterization of alexandrite // Crystal Growth and Design, Publish 2012
2011
Bardwell, D.A., Adjiman, C.S., Arnautova, Y.A., Bartashevich, E.V., (...), Venuti, E., Zhitkov, I.K. Towards crystal structure prediction of complex organic compounds - A report on the fifth blind test // Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Publish 2011
Защита состоится 16 декабря 2015 г. в 14:00 в ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, ауд. 1001 главного учебного корпуса.