Дополнительные ссылки
 
Информационные
 ресурсы ИОНХ РАН 
Внешние ресурсы

Top.Mail.Ru

Главная страница / Центр коллективного пользования

Центр коллективного пользования

Центр коллективного пользования физическими методами исследования веществ и материалов

 ЦКП ФМИ создан в 2000 г. на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (приказ № 77 от 18.05.2000 г.)
 
Заведующая Центром – д.х.н. Барановская Василиса Борисовна (e-mail: ckp@igic.ras.ru, тел. +7-495-775-6585 (доб.555)) 
Куратор Центра – заместитель директора Института по научной работе, чл.-корр. РАН, д.т.н. Вошкин Андрей Алексеевич
 
 
 
 
* предоставление услуг ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН осуществляется при наличии печатного варианта заявки
 
 
 
Перечень оборудования ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН:
  • Дифрактометр рентгеновский Bruker D8 Venture (Германия, 2019);
  • Дифрактометр рентгеновский Bruker Smart Apex II (Германия, 2007);
  • Дифрактометр рентгеновский Bruker D8 Advance (Германия, 2013);
  • Универсальный рентгеновский дифрактометр DX2700BH (Китай, 2022);
  • Двухлучевая система с высоким разрешением для исследования и подготовки образцов Carl Zeiss NVision 40 (Германия, 2009);
  • Сканирующий электронный микроскоп TESCAN AMBER GMH (Чехия, 2021);
  • Автоматизированный комплекс измерения физических свойств Quantum Design PPMS-9 (США, 2011 г.) с гелиевым реконденсатором РТ415 (США, 2020);
  • Спектрометр ядерного магнитного резонанса Quantum-I Plus 400 (Китай, 2023);
  • Радиоспектрометр ЯМР Bruker AVANCE – 300 (Германия, 2007);
  • Прибор синхронного термического анализа Jupiter NETZSCH STA 449 F1 (Германия, 2011);
  • Высокотемпературный дифференциальный сканирующий калориметр модели DSC 404 F1 Pegasus (Германия, 2022);
  • Фурье-спектрометр инфракрасный "ИнфраЛЮМ ФТ-08 (Россия, 2023);
  • Радиоспектрометр ЭПР Bruker ELEXSYS E680X (Германия, 2009);
  • Радиоспектрометр ЭПР АДАНИ CMS 8400 (Беларусь, 2009);
  • Анализатор элементный EuroVector ЕА3000 (Италия, 2008);
  • Анализатор элементный CHNS/O, Elementar (Германия, 2024)
  • Атомно-эмиссионный комплекс «Гранд-Глобула» (Россия, 2020);
  • Оптический спектрометр с индуктивно связанной плазмой Thermo Scientific iCAP XP (США, 2020);
  • Рентгенофлуоресцентный спектрометр СПЕКТРОСКАН МАКС-GVM (Россия, 2021);
  • Спектральный комплекс "Гранд-ААС" (Россия, 2022);
  • Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой SUPEC 7000 (Китай, 2024);
  • Анализатор размеров частиц и дзета потенциала Photocor Compact-Z (Россия, 2021);
  • Микроскоп-спектрофотометр МСФУ-К (Россия, 2022);
  • Спектрофотометр настольный Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd (3nh), Китай
  • Рамановский микроскоп Confotec NR500 (Белоруссия, 2022);
  • Хроматограф газовый лабораторный "МАЭСТРО ГХ (Россия, 2023);
  • Хроматограф жидкостный "Хромос ЖХ-301 (Россия, 2023); 
  • Климатическая камера тепла, холода и влаги REOCAM TCH-150 (Россия, 2021).
  • Анализатор элементный CHNS/O, Elementar (Германия)
Оборудование ЦКП 2026
Более подробно с представленным оборудованием можно ознакомиться по ссылке.
 
Основные направления исследований:
  • Электронно-микроскопические исследования;
  • Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ;
  • Исследования физических свойств материалов;
  • Спектроскопические исследования;
  • Термический анализ;
  • Количественный CHNS-анализ;
  • Анализ удельной поверхности и плотности.
Перечень выполняемых типовых работ и оказываемых услуг:
 - Регистрация и анализ ИК-спектров веществ и материалов методами нарушенного полного внутреннего отражения, диффузного отражения и пропускания
 - Качественный элементный анализ вещества методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС)
 - Люминесцентный анализ веществ и материалов
 - Количественный элементный анализ веществ на содержание углерода, водорода, азота, серы, кислорода (определение 1 элемента)
 - Измерение теплоемкости материалов в широком температурном интервале:
  • измерение в температурном диапазоне 80-340 К;
  • измерение в диапазоне 15-340 К;
  • измерение в температурном диапазоне 310 – 1900 К.
 - Измерение термических характеристик твердых и порошкообразных неорганических веществ и материалов методом ДСК с регистрацией изменения их массы в диапазоне температур от 25 до 1600 оС
 - Съемка и регистрация одно- и дву- мерных спектров ЯМР  высокого разрешения жидких образцов на изотопах Н-1, Н-2, С-13, Р-31, Pt-195, Si-29, N-14, N-15, O-17, Na-23, Al-23 и т.п. в интервале температур -50-  +120 оС
 - Подготовка проб для регистрации спектров ЯМР в растворителях хлороформ и ДМСО
 - Измерение спектров электронного парамагнитного резонанса в жидких и твердых образцах
 - Измерения температурных и полевых зависимостей намагниченности, статической и динамической магнитной восприимчивости, теплоемкости транспортных свойств (удельное сопротивление, эффект Холла, критический ток) веществ и материалов в диапазоне магнитных полей до ± 9 Тл и температур 1,9 – 300 К
 - Рентгеноструктурный анализ монокристаллов
 - Определение молекулярных и кристаллических структур неорганических, органических и металлоорганических соединений при различных температурах с последующим построением детального распределения электронной плотности
 - Исследование низкотемпературных фазовых переходов в монокристаллах (100-400 К)
 - Детальный анализ кристаллических упаковок с привлечением сведений из кристаллографических баз данных
 - Определение размеров кристаллитов и микронапряжений
 - Качественный анализ кристаллических фаз
 - Рентгенофазовый анализ с обработкой экспериментальных данных по методу Ритвельда
 - Изучение микроструктуры поверхности объемных материалов, в том числе нано- и биоматериалов (с увеличением до 900 000 x)
 - Анализ удельной поверхности твердых материалов
 - Измерение пикнометрической плотности твердых материалов
 - Локальный элементный анализ образцов
 - Локальный элементный анализ образцов с картированием
 - Ситовой анализ
 - Оценка седиментационной устойчивости
 - Определение размера частиц в коллоидных растворах методом динамического рассеяния света
 - Определение дзета-потенциала частиц в коллоидных растворах
 - Исследования спектров диффузного отражения (СДО) порошкообразных материалов в диапазоне длин волн от УФ до ближнего ИК
 - Измерение краевого угла смачивания
 - Гравиметрические измерения
 - Дозиметрический контроль образцов
 - Идентификация химического состава неорганических веществ и материалов:
  • методом рентгенофлуоресцентного анализа;
  • методом атомно-эмиссионного анализа;
  • другими методами химического анализа.
 - Количественный химический анализ методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
 - Количественный химический анализ методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
 - Количественный химический анализ методом атомно-абсорбционной спектрометрии с источником непрерывного спектра
 - Количественный химический анализ:
  • методом атомно-эмиссионной спектрометрии с дуговым источником возбуждения
  • методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • другими методами химического анализа.
 - Химическая подготовка пробы:
  • в открытой системе;
  • в аналитическом автоклаве с микроволновым нагревом.
 - Механическая подготовка пробы
 - Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии
 - Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с предварительной подготовкой пробы
 - Исследования методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
 - Ионная хроматография (определение анионов в растворах)
 - Определение рН
 - Дизайн нестереотипного эксперимента
 
Работы в ЦКП ФМИ ИОНХ РАН выполняют высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующее образование и профессиональную подготовку. Сотрудники ЦКП регулярно повышают свою квалификацию, принимают участие в организации и работе семинаров, школ, конференций, посещают тематические выставки, публикуют статьи в ведущих научных журналах, обучаются на рабочих местах.
 
 
 
 
Перечень методик исследований, применяемых в ЦКП ФМИ ВМ:
  1. Методика определения среднего размера элементов микроструктуры поверхности неорганических материалов методом растровой электронной микроскопии.
  2. Методика синхронного термического анализа неорганических веществ (включая комплексные) и материалов в области высоких температур (30-1500 С).
  3. Методика исследования твердых и жидких веществ методом ИК-спектроскопии.
  4. Методика определения углерода, азота, водорода и серы в органических веществах.
  5. Методика определения соединений бора в растворах методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса бора-11 (ЯМР 11В).
  6. Методика определения статической (DC) и динамической (AC) магнитной восприимчивости.
  7. Методика определения структурных характеристик кристаллических материалов методом рентгеноструктурного анализа.
  8. Методика фотолюминесцентного исследования твердых и жидких веществ.
  9. Методика измерений g-фактора парамагнитных центров с применением спектрометра электронного парамагнитного резонанса.
  10. Методика дугового атомно-эмиссионного спектрального определения примесей в возвратных магнитных материалах на основе Sm и Co и продуктах их переработки.
  11. Методика атомно-эмиссионного с индуктивно связанной плазмой определения основных компонентов и примесей в возвратных материалах на основе Sm и Co и продуктах их переработки.
  12. Комплексная методика прямого атомно-эмиссионного с индуктивно связанной плазмой анализа магнитных, люминофорных и оптических материалов и исходных веществ для их получения.
  13. Комплексная методика масс-спектрального с индуктивно связанной плазмой определения примесей в магнитных, люминофорных и оптических материалах и в исходных веществах для их получения.
  14. Комплексная методика дугового атомно-эмиссионного анализа магнитных, люминофорных и оптических материалов и исходных веществ для их получения.
  15. Методика масс-спектрального с индуктивно связанной плазмой определения примесей в возвратных магнитных материалах на основе Sm-Co и продуктах их переработки.
  16. Методика химико-спектрального с индуктивно связанной плазмой анализа возвратных магнитных материалах на основе Sm и Co и продуктах их переработки.
  17. Методика химико-спектрального с индуктивно связанной плазмой определения As, Bi, Cu, Se, Te, Mo, Sb, Sn и Ti в магнитных материалах на основе сплава неодим-железо-бор и его прекурсорах, в оксиде и солях эрбия
  18. Методика химико-масс-спектрального с индуктивно связанной плазмой определения As, Bi, Cu, Se, Te, Mo, Sb, Sn и Ti в магнитных материалах на основе сплава неодим-железо-бор и его прекурсорах, в оксиде и солях эрбия.
  19. Методика климатических испытаний функциональных материалов.
  20. Методика измерения удельной поверхности высокодисперсных твердых образцов методом низкотемпературной адсорбции азота.
  21. Комплексная методика рентгеноспектрального анализа монолитных, порошковых и жидких проб.
  22. Методика атомно- абсорбционного с электротермической атомизацией и источником непрерывного спектра (ЭТААС-ИНС) анализа неорганических материалов.
  23. Методика определения молекулярной структуры веществ методом спектроскопии комбинационного рассеяния света.
  24. Методика исследования поглощающих и излучающих свойств порошкообразных веществ.
  25. Методика определения качественного состава органических смесей методом газовой хромато-масс-спектрометрии.
  26. Методика количественного определения органических соединений в водных растворах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Документы ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН
 
 
 
 
 
 
 
Информация о планируемой и текущей загрузке ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН
 
 
 
 
Порядок рассмотрения заявки на услуги ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН
В Центре установлена регламентированная процедура подачи и рассмотрения заявки. Проведение исследований в режиме коллективного пользования выполняется на основании заявки, заполненной в соответствии с установленным форматом, договора о выполнении научно-исследовательских работ, договора об оказании услуг и договора- счета на выполнение типовых исследовательских работ
 
 
Организации-пользователи услугами ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН
Важнейшим направлением работы ЦКП ФМИ является оказание диагностических и исследовательских услуг. В первую очередь, это выполнение нестандартных и особосложных исследований для научно- исследовательских и технологических подразделений института. Следующим по значению заказчиком ЦКП являются научно- исследовательские организации разных форм собственности, ВУЗы, академические институты, многочисленные большие и малые производственные предприятия. Всего в реестре заказчиков ЦКП ФМИ находятся наименования более ста различных организаций. Центр активно сотрудничает с ВУЗами (МИСиС, МГУ, СПбГУ, РХТУ и др.), институтами РАН (ГЕОХИ, ИМЕТ, ИСАН, ФИАН и др.), отраслевыми институтами. География пользователей услугами ЦКП ФМИ охватывает не только территорию РФ, но и страны СНГ, Европы, Америки, Азии. Подробнее с организациями-пользователями услугами ЦКП ФМИ ИОНХ РАН вы можете ознакомиться здесь.
 
По результатам исследований с использованием научного оборудования ЦКП ФМИ ВМ ИОНХ РАН за 2018- 2025 годы:
  • Опубликовано более 800 научных публикаций в российских и зарубежных журналах.
  • Проведены работы по более 450 научно-техническим проектам, грантам РФФИ и РНФ.
Уважаемые пользователи оборудования ЦКП! 
При опубликовании результатов исследований, выполненных с помощью оборудования ЦКП, необходимо использовать фразу:
«Исследования проводились с использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ РАН  (This research was performed using the equipment of the JRC PMR IGIC RAS)»
 
Контактная информация:
Почтовый адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский просп., 31,
тел. +7-495-775-6585 (доб.555)
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Рассылка новостей