Печать

  

Лаборатория образована в 1961 г., нынешнее название получила в 1968 г. За время работы через лабораторию прошло более 100 сотрудников. Среди них один член-корреспондент РАН, один заслуженный деятель науки РФ, 7 докторов наук, более 15 кандидатов. Первым заведующим был доктор наук, профессор Гиндин Лев Моисеевич, вторым – доктор наук, профессор Торгов В. Г. (стаж зав. лаб. – 21 и 24 года, соответственно). С мая 2006 г. лабораторией руководил д.х.н. Булавченко А. И. С 11 июля 2022 г. лабораторию возглавляет к.х.н. Поповецкий П.С.

Фундаментальные научные проблемы    Партнеры     Оборудование

    тел. @niic.nsc.ru комн.
Заведующий лабораторией к.х.н. ПОПОВЕЦКИЙ Павел Сергеевич 54-76, 54-63 popovetskiy@ 226(II), 211(II)
Материально-ответственн. БУЛАЕВА Нина Михайловна 59-43, 55-43 316-58-32
bulaeva@
256(всп.)
215(II)
  д.х.н. БУЛАВЧЕНКО Александр Иванович 57-34 330-82-48
bulavch@
225(II)
  к.х.н. ДЕМИДОВА Марина Геннадьевна 57-77, 54-63  demidova@ 213(II), 211(II)
  к.х.н. КОЛОДИН Алексей Никитич 53-27, 54-63 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 232(II), 211(II)
  к.х.н. ПОДЛИПСКАЯ Татьяна Юрьевна 54-76  tatyanap@ 226(II)
  д.х.н. ТАТАРЧУК Владимир Владимирович 55-43  tat@ 215(II)
  к.х.н. ШАПАРЕНКО Никита Олегович 57-76, 54-63  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 226(II), 211(II)

Фундаментальные научные проблемы

  1. Физико-химические закономерности мицеллярного концентрирования и синтеза наночастиц.
  2. Химия координационной экстракции благородных (включая осколочные Pd, Rh, Ru, Ag) и редких металлов функционализированными каликс[n]аренами и их монодентатными аналогами.

Наиболее важные результаты фундаментальных исследований

Обратные мицеллы являются динамическими супрамолекулярными агрегатами, состоящими из 10-104 молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ). Высокий уровень структурной организации позволил разработать на основе обратных мицелл принципиально новые методы разделения и концентрирования БМ и провести синтез наночастиц.

Установлены основные закономерности комплексообразования благородных металлов (БМ), включая осколочные Ru, Rh, Pd, при экстракции каликс[4,6]аренами, функционализированными -PO (каликсаренфосфиноксиды, КФО), -SR (тиакаликсарены, каликсарентиаэфиры, КТЭ) и –NH2(первичные каликсаренамины, КАА) донорными группами из хлоридных и нитратно-нитритных сред в форме координационных, супрамолекулярных и гетерометаллических комплексов. На их основе обоснован подход к созданию бифункционализированных каликсаренов (БФК) с пространственно разделенными О, S, N-донорными центрами, селективными к металлам группы А («жесткие» с координацией через атом О) или группы Б («мягкие» с координацией посредством атомов N и S).

 Партнеры (выполнение совместных проектов и совместные публикации):

Кроме того, имеются многочисленные контакты с организациями, применяющими разработанные в ИНХ методики определения благородных металлов.

Международные связи лаборатории

Список партнеров (выполнение совместных проектов и совместные публикации):

Список уникального оборудования и оригинальных методических разработок лаборатории

  1. Спектрофотометр Shimadsu 1700  для записи спектров  в УФ- и в видимом диапазонах.
  2. Тензиометр “Site 04” (фирма Kruss) - для измерения низких и сверхнизких межфазных натяжений поверхности раздела в/м.
  3. На базе комбинации методов фотон-корреляционной спектроскопии и статического рассеяния света разработана оригинальная методика определения структурных параметров обратных мицелл (размера, формы, чисел агрегации, содержания поверхностной и объемной воды).
  4. На основе фотометра КФК МП и трехэлектродной ячейки конденсаторного типа разработана простая и доступная для любой лаборатории фотометрическая методика определения электрофоретической подвижности наночастиц в средах с низкой диэлектрической проницаемостью.

 

Фотоархив

2017