85 Н.А. Плате 85 лет ИНХС РАН
Десятилетие науки и технологий Международная выставка-форум «Россия»

 

Мы в социальных сетях:

 

telegram    OK    VK

 


Главная

Печать E-mail

Лаборатория "Хроматографии" (№ 16)

Курганов Александр АлександровичЗав. лабораторией д.х.н. Курганов Александр Александрович

+7 (495) 647-59-27, доб. 291

Краткое описание

Лаборатория "Хроматографии" проводит исследования в области газовой, жидкостной и тонкослойной хроматографии с целью разработки научных основ хроматографических методов анализа. Исследования направлены на создание новых типов хроматографических материалов, разделительных колонок, разработки новых методов и приемов проведения анализов, отработки новых методов анализа для анализа окружающей среды и технологических процессов.

Патенты

  1. В.Г.Березкин, Е.Г.Сумина, С.Н.Штыков, Д.А.Загниборода, В.З.Атаян, Г.А.Нехорошев, "Способ разделения соединений методом тонкослойной хроматографии и устройство для его реализации". Решение Роспатента, ФИПС, отдел 98 от 21 ноября 2007 о выдаче патента на изобретение.
  2. В.Г.Березкин, И.А.Платонов, Ю.И.Арутюнов, И.Н.Смыгина, "Способ получения газового потока с постоянными концентрациями летучих веществ и устройство для его осуществления", патент РФ №2302629 от 10.07.2007.
  3. В.Г.Березкин, А.И.Соколов, Е.Ю.Сорокина, А.П.Арзамасцев, "Неподвижная фаза для газовой хроматографии и способ анализа", патент РФ №2155332 от 27.08.2000.

Обзоры/монографии

  1. F. Svec, A. Kurganov. Less common applications of monoliths III: Gas chromatography. J. Chromatogr. A, 1184, (2008), 281-295.
  2. А. Канатьева, А. Курганов, Е. Викторова, А. Королев. Монолитные сорбенты в жидкостной и газовой хроматографии. Успехи химии, 77. (2008). 397-400
  3. Н.А.Измайлов и М.С.Шрайбер: открытие тонкослойной хроматографии (Cоставитель и научный редактор В.Г.Березкин). Москва: ГЕОС, ИНХС РАН, 2007.
  4. Хроматография на благо Росси. Сборник статей под редакцией А. Курганова. Москва. Издательство "Граница". 2007.
  5. А.В. Козин, А.А. Курганов. Монолитные стационарные фазы в газовой хроматографии. В сборнике: Хроматография на благо России, ред. А.А. Курганов, Издательство "Граница", М., 2007, стр. 184-203.
  6. В.Г.Березкин. Что такое хроматография? О новом подходе к определению хроматографии. М., Наука, 2003.
  7. А. Курганов. Новые направления развития жидкостной хроматографии. Приборы и автоматизация, №8 (2003) 23-27
  8. A.Kurganov. Chiral chromatographic separations based on ligand exchange. J. Chromatogr., A, 960 (2001) 51-71.
  9. V.G.Berezkin, J.de Zeuuw. Capillary adsorption gas chromatography. Heidelberg, Huethig, 1996.
  10. Yu.S. Drugov, V.G. Berezkin. Gas Chromatography in Air Pollution Analysis. Greet & Leipzig, Amsterdam, Elsevier, 1991 (расширенное издание).
  11. V.G. Berezkin. Gas-Liquid-Solid-Chromatography. New York, M. Dekker, 1991 (расширенное издание).
  12. M.S.Tswett. Chromatographic adsorption analysis. Selected works. Compiler V.G.Berezkin, Translation Editor M.R.Masson. Chichester, Ellis Horwood, Ltd, 1990.
  13. В.Березкин, Г.Стоев, О.Георгиев. Приложна капилярна газова хроматография. София, Наука и изкуство, 1986 (на болгарском языке).
  14. В.Г.Березкин. Газо-жидко-твердофазная хроматография. М., Химия, 1986
  15. V.G. Berezkin. Chemical methods in Gas Chromatography. Amsterdam, Elsevier, 1983 (расширенное издание).
  16. В.Н.Липавский, В.Г.Березкин. Автоматические газовые потоковые хроматографы. М., Химия, 1982.
  17. Ю.С.Другов, В.Г.Березкин. Газохроматографический анализа загрязненного воздуха. М., Химия, 1981.
  18. В.Г.Березкин. Химические методы в газовой хроматографии. М., Химия, 1980.
  19. В.Г.Березкин, А.С.Бочков. Количественная тонкослойная хроматография. М., Наука, 1980.
  20. V.G. Berezkin, V.R. Alishoev, I.B. Nemirovskaya. Gas Chromatography of Polymers. Amsterdam, Elsevier, 1977 (расширенное издание).
  21. В.Г.Березкин, В.Д.Лощилова, В.Г.Панков, В.Д.Ягодовский. Хромато-распределительный метод. М., Наука, 1976.
  22. В.Г.Березкин, В.С.Гавричев, Л.Н.Коломиец, А.А.Королев, В.Н.Липавский, Н.С.Никитина. Газовая хроматография в нефтехимии. М., Наука, 1975.
  23. В.Г.Березкин, В.П.Пахомов, К.И.Сакодынский. Твердые носители в газовой хроматографии. М., Химия, 1975.
  24. В.Г.Березкин, В.Р.Алишоев, И.Б.Немировская. Газовая хроматография в химии полимеров. М., Наука, 1972.
  25. В.Г.Березкин, В.С.Татаринский. Газохроматографические методы анализа примесей. М., Наука, 1970.
  26. В.Г.Березкин. Аналитическая реакционная газовая хроматография. М., Наука, 1966.

Статьи

  1. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.Ю. Канатьева, А.А. Курганов. Влияние природы порообразователя на кинетическую и потенциальную эффективность монолитных сорбентов на основе дивинилбензола в газовой хроматографии. //Ж. физ. Химии. 2015. Т.89, № 2. С. 324-331. [Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015. Vol 89. № 2, P. 317-323.]
  2. Е.В. Кучеренко, Д.М. Мельник, А.А. Королев, А.Ю. Канатьева, А.М. Пирогов, А.А. Курганов. Монолитные капиллярные колонки на основе тетраакрилата пентаэритрита для анализа пептидов.// Ж. физ. Химии. 2015. Т. 89. № 9. С. 1478-1483. [Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015, vol. 89, №9, p. 1688-1692]
  3. A. Kurganov, F. Svec, A. Kanateva. Flow induced conformational transitions of macromolecules and their effect on chromatographic separations.//Polymer. 2015, vol 60. P. A1-A18/
  4. A. Kurganov, E. Victorova, A. Kanateva. Monolithic capillary columns based on pentaerythritol acrylates for molecular – size -based separations of synthetic polymers//J. Sep. Sci. 2015, vol. 38, p. 2223-2228.
  5. А.П. Солдатов, Г.Н. Бондаренко, Е.Ю. Сорокина. Хемосорбция и ассоциативная адсорбция водорода в углеродной наноструктуре, синтезированной на цеолитах.//Ж. физ. Химии. 2015. Т. 89. № 2. С. 306-311/ [Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015. Vol. 89. № 2. P. 282-287].
  6. А.Ю. Канатьева, А.А. Курганов, Е.Е. Якубенко. Применение двумерной газовой хроматографии- масс-спектрометрии для определения примесей биодизеля в углеводородных топливах.//Нефтехимия. 2014. Т. 54. № 6. С. 471-477.
  7. A.Yu. Kanatʼeva, A.A. Kurganov and E.E. Yakubenko. // Petrolium Chemistry. 2014. Vol. 54. № 6. Р. 459-465
  8. А.А. Курганов, А.Ю. Канатьева. В.А. Орехов. Конформационные переходы в макромолекулах в потоке элюента и их проявление в хроматографии полимеров.// Успехи химии. 2014. Т. 83. № 7. С. 638-656.
  9. A. A. Kurganov, A. Yu. Kanatʼeva, V. A. Orekhov. Conformational transitions of macromolecules in an eluent flow and their manifestation in the chromatography of polymers.// RUSS. CHEM. REV. 2014. Vol. 83. № 7. С. 638–656.DOI: 10.1070/RC2014v083n07ABEH004433
  10. Курганов А.А., Канатьева А.Ю. Органические полимерные монолитные сорбенты для неадсорбционного разделения высокомолекулярных соединений.// Аналитика. 2014. № 1. С.32-38.
  11. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов А.А. Хроматографические характеристики монолитных капиллярных колонок различной полярности. // Ж. Физ. Хим. 2014. Т. 88. № 9. С. 1442-1445
  12. A. A. Korolev, V. E. Shiryaeva, T. P. Popova, A. A. Kurganov. The chromatographic characteristics of monolithic capillary columns of different polarities.// Russian Journal of Physical Chemistry A, 2014, Vol. 88, No. 9, pp. 1609–1612.
  13. А. Канатьева Монолитные сорбенты в ионной хроматографии. Синтез и свойства. Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия, Саарбрюкен. 2014. 149 (монография).
  14. А.Е. Иванова, М.В. Сухачева, А.Ю. Канатьева, И.К. Кравченко, А.А. Курганов. Углеводородокисляющий потенциал и гены биодеградации н-алканов новой ацидофильной ассоциации микобактерий из серных карт // Микробиология. 2014. Т. 83. № 6. С. 667-676
  15. А.Ю. Канатьева, А.А. Королев, М.Е. Дианов, А.А. Курганов. Эффективность монолитных капиллярных колонок в газовой хроматографии высокого давления. ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ, 2013, том 87, № 11, с. 1936–1942
  16. A.Yu. Kanateva, A.A. Korolev, M.E. Dianov, A.A. Kurganov. Efficiency of monolithic capillary columns in high pressure gas chromatography. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2013, Vol. 87, No. 11, pp. 1905–1911
  17. E. N. Viktorova, A. A. Korolev, T. R. Ibragimov, A. Yu. Kanateva, A. A. Kurganov. Monolithic Capillary Columns Based on Ethylene Glycol Dimethacrylate for Separation of Polymers by Molecular Mass. Polymer Science, Ser. A, 2013, Vol. 55, No. 3, pp. 204–211
  18. Е.Н. Викторова, А.А. Королев, Т.Р. Ибрагимов, А.Ю. Канатьева, А.А. Курганов. Монолитные капиллярные колонки на основе этиленгликоль диметакрилата для молекулярно-массового разделения полимеров. ВМС. 2013, Т. 55, №. 3, С. 312–320
  19. A.A. Kurganov, A.A. Korolev, V.E. Shiryaeva, T.P. Popova, A.Yu. Kanateva. Kinetic efficiency of polar monolithic capillary columns in high-pressure gas chromatography, J. Chromatogr. A (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2013.09.051
  20. Дианов М.Е., Королев А.А., Ширяева В.Е., Канатьева А.Ю., Курганов А.А. Сочетание монолитной и полой капиллярной колонок в условиях двумерной газовой хроматографии // ЖФХ, 2013, Т. 87, № 8, С. 1385 – 1390
  21. Dianov M.E., Korolev A.A., Shiryaeva V.E., Kanatyeva A. Yu., Kurganov A.A. Combining monolithic and open tubular capillary columns under conditions of two-dimensional gas chromatography. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2013, V. 87, No. 8, pp. 1374 – 1379
  22. А.Е. Иванова, А.К. Кизилова, А.Ю. Канатьева, И.К. Кравченко, А.А. Курганов, С.С. Беляев. Окисляющая углеводороды ацидофильная термотолерантная ассоциация бактерий из серных карт. Микробиология, 2013, Т. 82, № 4, С. 464 - 472
  23. А.Korolev, V. E. Shiryaeva, M. E. Dianov, T. P. Popova, and A. A. Kurganov. High Performance High Pressure Gas Chromatography on Monolithic Capillary Columns. Petroleum Chemistry, 2012, Vol. 52, No. 6, pp. 437–440.
  24. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, М.Е. Дианов, Т.П. Попова, А.А. Курганов. Высокоэффективная газовая хроматография высокого давления на монолитных капиллярных колонках. Нефтехимия, 2012. том 52, № 6, с. 470-473.
  25. Korolev, E. N. Viktorova, V. A. Orekhov, A. A. Kurganov. Unusually High Efficiency of the Separation of Polymers by Hydrodynamic Chromatography on Hollow Capillary Columns. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2012, Vol. 86, No. 7, pp. 1161–1164.
  26. А. А. Королев, Е. Н. Викторова, В. А. Орехов, А. А. Курганов. Необычно высокая эффективность разделения полимеров методом гидродинамической хроматографии на полых капиллярных E. N. Viktorova, A. A. Korolev, V. A. Ivanov, T. R. Ibragimov, A. A. Kurganov. Molecular Mass Analysis of Polymers on Monolithic Capillary Columns Based on Divinylbenzene. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2012, Vol. 86, No. 9, pp. 1473–1478.
  27. Е. Н. Викторова, А. А. Королев, В. А. Иванов, Т. Р. Ибрагимов, А. А. Курганов. Молекулярно-массовый анализ полимеров на монолитных капиллярных колонках на основе дивинилбензола. Ж. Физ. Химии, 2012. том 86, № 9, с. 1588–1593.
  28. Yu. Kanat’eva, M. E. Dianov, and A. A. Kurganov. Identification of Oxygen Containing Compounds in Gasoline by Two Dimensional Gas Chromatography with Mass Spectrometric Detection. Petroleum Chemistry, 2012, Vol. 52, No. 5, pp. 356–361.
  29. А.Ю. Канатьева, М.Е. Дианов, А.А. Курганов. Определение кислородсодержащих соединений в бензине методом двумерной газовой хроматогрфаии с масс-спектрометрическим детектированием. Нефтехимия, 2012, том 52, № 5, с. 395–400.
  30. А.А.Korolev, E. N. Viktorova, V. A. Orekhov, A. Yu. Kanatyeva, A. A. Kurganov. Separation of polystyrenes by means of open tubular capillary chromatography. Journal of Separation Science. May 2012, V. 35, Issue 9, рр. 1118–1122.
  31. E. N. Viktorova, A. A. Korolev, T. R. Ibragimov, A. A. Kurganov. Effect of the Nature of Porogen on the Porous Structure of Monolithic Polydivinylbenzene Sorbents. Polymer Science, Ser. A, 2012, Vol. 54, No. 5, pp. 385–392.
  32. Е. Н. Викторова, А. А. Королев, Т. Р. Ибрагимов, А. А. Курганов. Влияние природы порогена на пористую структуру монолитных полидивинилбензольных сорбентов. ВМС, Сер. A, 2012, V. 54, No. 5, pp. 745-753.
  33. A.Korolev, E. Victorova, T. Ibragimov, A. Kanatyeva, A. Kurganov. Monolithic columns with optimized pore structure for molecular size-based separations of synthetic polymers. Journal of Separation Science. April 2012. V. 35, No. 8, pp. 957–963.
  34. А.С.Холманский, А.З.Тилов, Е.Ю.Сорокина. Физико-химическое моделирование процесса сушки овощей и фруктов. Современные проблемы науки и образования, 2012. – № 5; URL: (объем 12 с.)http://www.science-education.ru/105-6900
  35. Н. Н.Ежова, И.Г.Коростелева, Н. В.Колесниченко, А. Е.Кузьмин, С. Н.Хаджиев, Е.Ю.Сорокина, М. А.Васильева, З.Д.Воронина.Карбоксилирование глицерина в глицеринкарбонат в присутствии родиевых комплексов с колонках Ж. Физ. Химии, 2012, том 86, № 7, с. 1280–1284.
  36. Н.Н. Ежова, И.Г. Коростелева, Н.В. Колесниченко, А.Е. Кузьмин, С.Н. Хаджиев,Е.Ю. Сорокина, М.А. Васильева, З.Д. Воронина. Карбоксилирование глицерина в глицеринкарбонат в присутствии родиевых комплексов с азотсодержащими макролигандами. Нефтехимия, 2012, т. 52, № 6, с. 448 – 453.
  37. N. N. Ezhova, I. G.Korosteleva, N. V. Kolesnichenko, E. A. Kuz’min, S. N. Khadzhiev, E. Yu. Sorokina, M. A.Vasil’eva, and Z. D. Voronina. Glycerol Carboxylation to Glycerol Carbonate in the Presence of Rhodium Complexes with Nitrogen_Containing Macroligands. Petroleum Chemistry, 2012,v. 52, No. 6, р. 416 – 422.
  38. A.A. Korolev, V.E. Shiryaeva, T.P. Popova, A.A. Kurganov. Enthalpy-entropy compensation effect on adsorption of light hydrocarbons on monolithic stationary phases. //Journal of Separation Science. 2011. V. 34. № 16. P. 2362-2369.
  39. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов. Изучение термодинамики сорбции легких углеводородов на поверхности монолитного сорбента, полученного на основе полидивинилбензола. //Физикохимия поверхности и защита материалов. 2011. Т. 47. № 6. С. 604-610.
  40. V.E. Shiryaeva, T.P. Popova, A.A. Korolev, M.E. Dianov, A.A. Kurganov. Monolithic Capillary Columns for Analysis of Permanent Gases and Light Hydrocarbons. //Petroleum Chemistry. 22011. V.51. № 4. P. 308-310.
  41. В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Королев, М.Е. Дианов, А.А. Курганов. Монолитные капиллярные колонки в анализе перманентных газов и легких углеводородов. //Нефтехимия. 2011. Т. 51. № 4. С. 318-320.
  42. E.N. Viktorova, A.A. Korolev, T. Ibragimov, A.A. Kurganov. Porosity of Monolithic Macroporous Sorbents: Inverse Hydrodynamic and Size Exclusion Chromatography Stady.// Polymer Science, Ser. A. 2011. V. 53. № 10. P.899-905.
  43. Е.Н. Викторова, А.А. Королев, Т.Ибрагимов, А.А. Курганов.Исследование пористости монолитных макропористых сорбентов методами обратной гидродинамической и эксклюзионной хроматографии. // ВМС. Сер. Ф. 2011. Т. 53. № 10. С. 1714-1722.
  44. E. N. Victirova, A.A. Korpolev, S.V Rodionov, A.A. Kurganov. Investigating the Structure of Monolithic Capillary Column by Means of Hydrodynamic and Size Exclusion Chromatography.//Russian Journal of Physical Chemistry A. 2011. V. 85. № 1. p. 125-129.
  45. Е.Н. Викторова, А.А. Королев, С.В. Родионов, А.А. Курганов. Исследование структуры монолитных капиллярных колонок методами гидродинамической и эксклюзионной хроматографии. //Журн. Физ. Хим. 2011. Т. 85. № 1. С. 130-134.
  46. V.E. Shiryaeva, A.A. Korolev, T.P.Popova, A.A. Kurganov. Impact of Pressure Drop on Monolithic Capillary Column on the Efficiency and Separation Ability of the Column. //Russian Journal of Physical Chemistry A. 2011. V. 85. № 1. P. 117-124.
  47. В.Е. Ширяевав, А.А. Королев , Т.П. ПАопова, А.А. Курганов. Влияние перепада давления на монолитной капиллярной колонке в газовой хроматографии на ее эффективность и разделяющие свойства. //Журн. Физ. Хим. 2011. Т. 85ю № 1. С. 122-129.
  48. A.A. Korolev, V.E. Shiryaeva, N.P. Popova, A.A. Kurganov. Dependence of the Efficiency of Capillary Column in Gas Chromatography on the Relative Pressure of the Carrier Gas.// Journal of Analytical Chemistry. 2011. V. 66. № 2. P.184-188.
  49. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т. П. Попова, А.А. Курганов. Зависимость эффективности капиллярной колонки в газовой хроматографии от относительного давления газа-носителя на колонке. //Ж. аналит. Химии. 2011. Т. 66. № 2. С. 187-192.
  50. Korolev, V. Shiryaeva, T. Popova, A. Kurganov.// Optimization of performance of monolithic capillary column in gas chromatographic separation. J. Chropmatogr. A. 2011. V. 1218. P. 3267-3273.
  51. V.G. Berezkin, A. Chausov. Quasi – continuous videodensitometric registration of chromatograms in circular TLC. // Journal of planar chromatography &Modern TLC. 2011 V. 24. № 3. P. 188-195/
  52. В.Г. Березкин, А.В. Чаусов, А.С. Банникова. Круговая фронтально- элюентная и фронтально-вытеснительная ТСХ и ее применение для определения примесей фенолов.//Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2011. Т. 77. № 9. С. 16-21.
  53. В.Г. Березкин, А.В. Чаусов. Фронтально-элюентный и фронтально-вытеснительный методы в тонкослойной хроматографии их применение для концентрирования примесей.// Журн. Физ. Хим. 2011. Т. 85. № 10. С. 1946-1952.
  54. В.Г. Березкин, С.С. Хребтова. S-камера малого объема для тонкослойной хроматографии. //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2011. Т. 77. № 1. С. 4-7.
  55. В.Г. Березкин, С.С. Хребтова. Особенности тонкослойной хроматографии в камерах различного типа. //Журн. Физ. Хим. 2011. Т. 85. № 2. С. 365-371.
  56. V.G. Berezkin, S.S. Khrebtova. The ust of an Smin –chamber for implementation of two- and multidimensional TLC.// Mendeleev Communications. 2011. V. 21. № 2. P. 101-102.
  57. V.G. Berezkin, S.S. Khrebtova. About some specific features of thin layer chromatography in ultra small volume S-chamber and chamber with closed sorption layer.// Chromatographia. 2011. V. 73. № 3. P. 329-337.
  58. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, Е.Н. Викторова, А.А. Курганов.//Пористая структура монолитного сорбента и разделяющие свойства монолитных капиллярных колонок в жидкостной хроматографии. Изв. АН, сер. хим., 2010. №8. С. 1497-1501.
  59. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов.//Влияние относительного давления на эффективность и разделяющие свойства полых капиллярных колонок. Изв. АН, сер. хим., 2010. №8. С. 1497-1501.
  60. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов.//Исследование монолитных капиллярных колонок на основе этиленгликольдиметакрилата в газовой хроматографии. Ж. физ. Химии. 2010. Т. 84. № 9. С. 1770-1776.
  61. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов. //Влияние давления на разделяющие свойства колонок в газовой хроматографии. Ж. физ химии. Т. 84. № 8. С. 1572-1578.
  62. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, Е.Н. Викторова, А.А. Курганов.//Влияние диаметра капиллярных монолитных колонок на их разделяющие свойства в газовой хроматографии. Ж. физ. Химии. 2010. Т. 84. № 4. С. 754-759.
  63. A.A. Korolev, V.E. Shiryaeva, T.P. Popova, A.A. Kurganov.// The Influenze of Pressure on the Separating Properties of Columns in Gas Chromatography. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2010. Vol. 84. № 8. Р. 1432-1438.
  64. A.A. Korolev, V.E. Shiryaeva, T.P. Popova, A.A. Kurganov.// Investigation of Monolithic Capillary Columns Based on Ethylene Glycol Dimethacrylate in Gas Chromatography. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2010. Vol. 84. № 8. P. 1617-1622.
  65. A.A. Korolev, V.E. Shiryaeva, T.P. Popova, E.N. Victorova, A.A. Kurganov.// Influence of the Diameter of Monolithic Capillary Columns on Their Gas Chromatography Characteristics. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2010. Vol. 84. № 4. Р. 668-672.
  66. В.Г. Березкин, А.В. Чаусов.//Квазинепрерывная видеоденситометрическая регистрация хроматограмм в процессе их развития в планарной хроматографии. ДАН, 2010. Т. 433. № 4. С. 485-490.
  67. В.Г. Березкин, А.В. Чаусов.//Новые варианты круговой тонкослойной хроматографии на пластинках с закрытым адсорбционным слоем. Журн. Физ. Химии, 2010. Т. 84. № 11. С. 2149-2154.
  68. В.Г. Березкин, А.В. Чаусов. //О возможности видеоденситометрической регистрации хроматограмм на пластинках ТСХ, содержащих жидкую подвижную фазу. Сорбционные и хроматографические процессы, 2010. Т. 10. Вып. 3. С. 478-482.
  69. В.Г. Березкин, А.В. Чаусов, Ю.Ю. Костюкович, Г.Б. Голубицкий, Е.В. Будко.//Круговая восходящая и нисходящая тонкослойная хроматография. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2010. Т.76. № 10. С. 5-10.
  70. В.Г. Березкин, С.С. Хребтова, Е.А. Редина, Е.В. Егорова. Комбинированный вариант планарной хроматографии. Ж. аналит. химии, 2010. Т. 65. №5. C. 507-512.
  71. V. Berezkin, S. Khrebtova, N. Kulakova. Four-Dimensional TLC on Plates with Open and Closed Adsorbent Layers. Chromatographia, 2010. V. 71. № 9-10. P. 907-911.
  72. С.С. Хребтова, Б.В. Тяглов, Н.В. Королькова, А.С. Миронов, В.Г. Березкин. Новый метод определения внутриклеточного пула рибонуклеозидов и рибонуклеотидов на пластинках для ТСХ «Сорбфил». Биотехнология, 2010. №3. С. 84-90.
  73. В. Г. Березкин, С.С. Хребтова. S-камера малого объема для тонкослойной хроматографии. Зав. лаб., 2010. Т..76. №12. С. 39-45.
  74. V.G. Berezkin, S.S. Khrebtova. Investigation of TLC chromatographic processes in N-chamber. Chromatographia, 2010. V.72. №11-12. P. 1120-1125.
  75. В.Г. Березкин. Развитие физико-химических основ хроматографии и методов аналитического приложения. В кн.: Ю.А.Золотов, В.А.Шапошник (Редакторы-составители) Химики – аналитики о себе и о своей науке. М.: Книжный дом “Либроком”. 2011. С.105-131.
  76. R.L.Wixom, Ch.W.Gehrke, V.G.Berezkin, J.Janak Chromatography – a new discipline of Science. Chapter 1. In: R.L.Wixom, Ch. W.Gehrke (Eds.) Chromatography. A science of Discovery. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons Inc, 2010. Р. 1-14.
  77. В.Е. Ширяева, А.А. Королев, Т. П. Попова, А.А. Курганов. Исследования влияния природы стационарной фазы на удерживание сорбатов на монолитных стационарных фазах. Ж.Физ. Хим., 2009.
  78. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.В. Козин, А.А. Курганов. Влияние давления газа-носителя на удерживание сорбатов на монолитных капиллярных колонках в газовой хроматографии. Ж.Физ. Хим., 83. (2009). 776-783
  79. А.А. Курганов, А.А. Королев, Е.Н. Викторова, А.Ю. Канатьева. Синтез и исследование монолитных капиллярных колонок для ионной хроматографии анионов. Ж.Физ. Хим., 83. (2009), 375-379
  80. В.Г.Березкин, К.В.Седнев. Новый вариант тонкослойной хроматографии с использованием потока газа над сорбционным слоем пластинки. ДАН, 2008, т.419, №3, с.345-348.
  81. В.Г.Березкин, Л.А.Онучак, Е.Н.Евтюгина. Капиллярный вариант хроматографии М.С.Цвета с использованием видеоденситометрии как метода детектирования. ДАН, 2008, т.421, №2, с.211-213.
  82. В.Г.Березкин. О вкладе Н.А.Измайлова и М.С.Шрайбер в развитие тонкослойной хроматографии (к 70-летию первой работы по тонкослойной хроматографии). Ж.аналит.химии, 2008, т.63, №4, с.438-443.
  83. В.Г.Березкин. Нетрадиционные варианты тонкослойной хроматографии. Ж.физ.химии, 2008, т.82, №7, с.1350-1354.
  84. V.G. Berezkin, T.H. Dzido. Discovery of Thin Layer Chromatography by N. A. Izmailov and M. S. Shraiber. J. Planar Chromatogr., 2008, v.21, No.6, р.399-403.
  85. А. В. Козин, А. А. Королев, В. Е. Ширяева, Т. П. Попова, А. А. Курганов. Влияние природы газа-носителя и природы стационарной фазы на разделяющие свойства монолитных капиллярных колонок в газоадсорбционной хроматографии. Ж. Физической химии,82. (2008) 344-350
  86. В.Г.Березкин, Е.В.Кормишкина. Вариант круговой тонкослойной хроматографии с закрытым сорбционным слоем. Журнал прикладной химии. Ж. прикладной химии. 2007, т. 80, вып. 6, с. 932-937.
  87. В.Г.Березкин. К вопросу о применении тонкослойной хроматографии в нефтехимии. Нефтехимия. 2007, т. 47, № 6, с.448-453.
  88. В.Г.Березкин, И.А.Платонов, И.Н.Смыгина. Хромато-десорбционный способ получения потоков газа, содержещего микропримеси летучих соединений. Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2007, т. 50, вып. 8, с. 22 - 25.
  89. A. Yu Kanatyeva, E. N. Viktorova, A. A. Korolev, A. A. Kurganov. Comparison of nonporous silica-based ion exchangers and monolithic ion exchangers in separations of inorganic anions. J. Sep. Sci. 30 (2007) 2836 - 2842
  90. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов. Скоростная газовая хроматография на монолитных капиллярных колонках. Сорбционные и хроматографические процессы, 7 (2007) 33-36
  91. А.А. Королев, В.Е. Ширяева, Т.П. Попова, А.А. Курганов. Быстрое разделение легких углеводородов методом газовой хроматографии на монолитных капиллярных колонках на основе силикагеля. Ж. аналитическая химия, 62 (2007) 313-318
  92. A. Kurganov. A mass-balanced definition of corrected retention volume in gas chromatography. J. Chromatogr. A, 1150 (2007) 100-104
  93. 22. Королев А.А., Ширяева В.Е., Попова Т.П., Курганов А.А. Термодинамические праметры сорбции легких углеводородов на монолитнгых капиллярных колонках в газовой хроматографии. Ж. физической химии, 81 (2007) 1291-1295
  94. Курганов А.А., Викторова Е.Н. Анализ продуктов промышленного синтеза окиси этилена методом двумерной газовой хроматографии на наполненных капиллярных колонках. Ж. аналит. химии, 62 (2007) 164-169.
  95. Канатьева А.Ю., Королев А.А., Викторова Е.Н., Курганов А.А. Монолитные капиллярные колоноки на основе диметакрилатэтиленгликоля в капиллярной жидкостной хроматографии. Ж. физической химии, 81 (2007) 568-572.
  96. Королев А.А., Викторова Е.Н., Канатьева А.Ю., Курганов А.А. Монолитные капиллярные колонки на основе дивинилбензола в капиллярной жидкостной хроматографии. Ж. физической химии, 81 (2007) 501-511.
  97. Королев А.А., Попова Т.П., Ширяева В.Е., Козин А.В., Курганов А.А. Нагрузочные характеристик монолитных капиллярных колонок в газовой хроматографии. Ж. физической химии, 81 (2007) 552-557.
  98. Козин А.В., Королев А.А., Ширяева В.Е., Попова Т.П., Курганов А.А Влияние давления подвижной фазы на динамичекские и разделяющие свойства монолитных капиллярных колонок на основе дивинилбензола в газовой хроматографии. Ж. физической химии, 81, (2007) 512-520.
  99. Березкин В.Г., Третьяков В.Ф., Ауваль А. Новые возможности двумерной хроматографии. ДАН, 2006, т.411, №3, с.312-314.
  100. Березкин В.Г., Сумина Е.Г., Штыков С.Н., Загниборода Д.А., Атаян В.З. Новый метод тонкослойной хроматографии ионизируемых соединений, основанный на изменении кислотности подвижной фазы в процессе элюирования. ДАН, 2006, т.407, №3, с.349-351.
  101. Berezkin V.G., Kormishkina E.V. Study of a new version of classical thin-layer chromatography with a closed adsorbent layer. J. Planar Chromatogr., 2006, v.19, p.81-86.
  102. Berezkin V.G. Relative retention data in TLC rij using column liquid chromatography terms. J.Liquid Chromatogr. & Related Technologies, 2006, v.29. No.15, p.2271-2275.
  103. Berezkin V.G., Sumina E.G., Shtykov S.N., Atayan V.Z., Zagniboroda D.A. Effect of chamber gas phase on mobile phase pH and on separation efficiency in TLC. A new mode of chromatography. Chromatographia, 2006, v.64, No.1/2, p.105-108.
  104. Козин А.В., Королев А.А, Ширяева В.Е, Попова Т.П., Курганов А.А.Исследование эффективности монолитных капиллярных колонок на основе дивинилбензола в газовой хроматографии. Сборник статей "Теоретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хроматографии", Граница, М, 2006, 315-319.
  105. Королев А.А., Ширяева В.Е., Попова Т.П., Козин А.В., Дьячков И.А., Курганов А.А. Макропористые полимерные монолиты как стационарные фазы в газовой хроматографии. Высокомолекулярные соединения, А, 48 (2006) 1373-1382
  106. Королев А.А., Ширяева В.Е., Попова Т.П., Курганов А.А. Влияние природы газа-носителя на хроматографические свойства монолитных силикагельных капиллярных колонок. Ж. физической химии, . 80 (2006) 1290-1296.
  107. Королев А.А., Ширяева В.Е., Попова Т.П., Курганов А.А. Влияние давления газа-носителя на параметры уравнения Ван-Деемтера для силикагельных монолитных колонок в газовой хроматографиию. Ж. физической химии, 80 (2006) 986-901
  108. Королев А.А., Ширяева В.Е., Попова Т.П., Курганов А.А Исследование эффективности монолитных капиллярных колонок на основе силикагеля в газовой хроматографии. Ж. физической химии, 80 (2006) 709-715.
  109. Королев А.А., Попова Т.П., Ширяева В.Е., Курганов А.А.Изучение проницаемости, пористости и структуры монолитных капиллярных колонок газохроматографическими методами. Ж. физической химии, 80 (2006) 132-136
  110. Berezkin V.G., Lapin A.B., Lipsky J.B.. Investigations of a new field in gas chromatography: Capillary columns with a super-thick layer of stationary liquid phase. J. Chromatography, 2005, v1084, p.18-23.
  111. Berezkin V.G., Balushkin A.O., Tyaglov B.V., Litvin E.F.. Use of low volatility mobile phases in electroosmotic thin-layer chromatography. J. Chromatography, 2005, v1084, p.13-17. 3. Berezkin V.G., Lapin A.B.. Ultra-short open capillary columns in gas-liquid chromatography. J. Chromatography, 2005, 1075, p.197-203.
  112. Berezkin V.G., Litvin E.F., Balushkin A.O., Różyło J.K., Malinowska I.. Electroosmotic thin-layer chromatography. Chem. Anal. (Warsaw), 2005, vol. 50, p. 349-364.
 
« Пред.   След. »

Новости
10.12.2023
Наука_против_коррупции.jpg

ИНХС РАН принял участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

 
07.12.2023
шму2023.jpg

Информационное сообщение

12 декабря 2023 года Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (Москва, Россия) проводит VII Школу молодых ученых «Глубокая переработка углеводородного сырья: теоретические и прикладные аспекты».

Школа проводится при финансовой поддержке РНФ (грант №17-73-30046П) «Глубокая переработка углеводородного сырья: фундаментальные исследования как основа перспективных технологий».

Доклады на Школе призваны осветить самые актуальные на момент организации мероприятия вопросы от ведущих ученых.

Добро пожаловать на Школу!

Контакты оргкомитета:
Дементьев Константин Игоревич, 8 (495) 6475927, доб. 219;
e-mail: E-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра включите поддержку Java-script
Калмыкова Дарья Сергеевна, 8 (495) 6475927, доб. 168;
e-mail: E-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра включите поддержку Java-script

Скачать PDF Программа школы

 
16.11.2023

14 ноября 2023 г. в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» состоялось заседание рабочей группы по актуализации ГОСТ 10227 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», в котором приняли участие заместитель директора А.Б. Куликов и заведующий сектором "Химии нефти" А.С. Лядов.

На заседании рассмотрены подходы в части расширения и повышения показателей качества авиакеросинов, а также вопросы приведения стандарта в соответствие с действующими в РФ и ЕАЭС законодательством, обсуждалась необходимость научных исследований в целях формирования доказательной базы по изменяемым показателям качества топлива для последующего внесения в летную документацию эксплуатантов авиационной техники.

 
10.11.2023
Медаль-Премия-Березкина

ИНХС РАН завершил прием заявок на конкурс работ молодых ученых на присуждение премии имени профессора В.Г. Березкина 2023 г. (http://www.ips.ac.ru/Премия_Берёзкина) за научные достижения в области хроматографических и иных методов разделения и концентрирования веществ (ионов).

Участники основного этапа конкурса:

  1. Андросова (Кравченко) А.В.., Колобова Е.А. «Применение модификаторов на основе катионных имидазолиевых производных β-циклодекстрина в качестве стационарных и псевдостационарных фаз при определении биологически активных соединений методом капиллярного электрофореза» (СПбГУ, Институт химии).
  2. Карпицкий Д.А. «Разработка современных подходов к пробоподготовке для хроматографического профилирования биологически активных веществ в растительных объектах» (СПбГУ).
  3. Матюшин Д.Д., Шолохова А.Ю. «Машинное обучение в газовой хромато-масс-спектрометрии: нецелевой анализ сложных смесей и предсказание индексов удерживания» (ИФХЭ РАН).
  4. Разницына В.М. «Ионные жидкости в анализе биологически активных соединений на неполярных сорбентах методом ОФ ВЭЖХ» (Самарский университет).
  5. Юшкин А.А, Балынин А.В, Небесская А.П. «Разработка мембран для процесса мембранной деасфальтизации нефти и нефтепродуктов» (ИНХС РАН).
 
08.10.2023

Заикин.jpg 07 октября 2023 г. ушел из жизни выдающийся ученый, доктор химических наук, профессор Владимир Георгиевич Заикин

Владимир Георгиевич Заикин родился 12 ноября 1941 г. в г. Мелеуз Башкирской АССР. В 1959 г. он поступил на химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1964 г. В 1962 г., еще будучи студентом, Владимир Георгиевич начал работать в Институте химии природных соединений АН СССР (ныне Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН). Именно тогда он познакомился с только появившимся в нашей стране методом – масс-спектрометрией, которая и стала его делом на всю жизнь.

В институте был всего один масс-спектрометр, поэтому молодым сотрудникам приходилось работать ночами, ведь регистрация даже одного масс-спектра занимала десятки минут. Мировую известность ему принесли первые научные работы, связанные с использованием масс-спектрометрии для установления пространственного строения биологически активных соединений. В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Масс-спектрометрическое исследование в области стереохимии стероидных спиртов и их аналогов».

Небольшой период времени с 1969 по 1972 г. Владимир Георгиевич работал научным сотрудником в Институте геологии и разработки горючих ископаемых, где занимался масс-спектрометрическим изотопным анализом различных каустобиолитов. В 1973 г. он был приглашен на работу в Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева АН СССР для организации масс- и хроматомасс-спектрометрических исследований. За полвека работы в ИНХС РАН Владимир Георгиевич прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией спектральных исследований, защитил докторскую диссертацию.

В ИНХС РАН Владимир Георгиевич провел громадное число различных исследований в области масс- и хроматомасс-спектрометрического исследования нефти, угля, промышленных нефтепродуктов и продуктов нефтехимического синтеза. Сотрудники лаборатории не раз вспоминали, что в его кабинет выстраивались целые очереди для обсуждения получаемых результатов. Владимир Георгиевич всегда очень внимательно относился ко всем работам в институте, старался помогать всем, кто обращался к нему за консультациями.

В 80-е годы В.Г. Заикиным совместно с А.И. Микая сформулировал общую методологию комбинированных методов реакционной и пиролитической хроматомасс-спектрометрии, экспериментальная реализация которой позволила распространить область применения метода на различные низколетучие и нелетучие органические и высокомолекулярные молекулы, увеличить его информативность. Предложенные принципы были положены в основу ряда эффективных, экспрессных и экономичных методик определения структуры веществ в смесях, изучения химии и термохимии ионов в газовой фазе, микромониторинга каталитических систем в разнообразных газо-твердофазных реакциях, имеющих важное практическое применение при разработке способов получения альтернативных топлив.

Конец 80-х – начало 90-х годов стали для лаборатории, как и для всего института, тяжелым испытанием. Владимир Георгиевич прикладывал все силы для поддержания научной работы и помощи сотрудникам лаборатории. Благодаря широкой мировой известности его школы в области органической масс-спектрометрии в 1993 г. Национальный институт стандартов и технологии (NIST, США) предложил Владимиру Георгиевичу принять участие в работах по оценке, совершенствованию и расширению масс-спектральной базы данных, формируемой эти институтом. Более двадцати лет он посвятил этим работам, внеся громадный вклад в используемую практически всеми масс-спектрометристами мира базу данных. Владимир Георгиевич оценивал каждый из более четырехсот тысяч масс-спектров, внесенных в эту базу данных, выявляя ошибочные и некачественные данные. Под его руководством была развернута масштабная работа по получению различных производных органических соединений и регистрации их стандартных масс-спектров электронной ионизации. В настоящее время в масс-спектральную базу данных NIST представлено более шестидесяти тысяч масс-спектров, полученных в его лаборатории.

Конец прошлого века стал временем расцвета новых «мягких» масс-спектрометрических методов: ионизации электрораспылением, матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации и др. Владимир Георгиевич глубоко переживал отставание российской масс-спектрометрии, связанное с отсутствием доступа к новым приборам, пользовался каждой возможностью для развития методологии применения этих способов анализа у нас в стране. Его наиболее интересные работы опирались на глубокие знания в области методов органического синтеза. Под его руководством были разработаны десятки новых подходов к химической модификации соединений для их детектирования «мягкими» методами ионизации и решения различных структурно-аналитических проблем.

Не меньшее внимание Владимир Георгиевич уделял и работе во Всероссийском масс-спектрометрическом обществе (ВМСО). Являясь одним из его основателей, он активно занимался созданием и развитием журнала «Масс-спектрометрия» – печатного органа ВМСО. Он стал первым и несменяемым за все время существования журнала его главным редактором. Первый номер уникального по проблематике для российской научной периодики журнала вышел в 2004 г., и с тех пор «Масс-спектрометрия» прочно заняла лидирующие позиции среди изданий, занимающихся вопросами теории и практики инструментального сопровождения химических исследований. Как главный редактор этого журнала он тщательно прорабатывал все поступавшие в него материалы, много времени и усилий тратил на общение с рецензентами и авторами, добиваясь наилучшего качества публикуемых статей. Всех, кто имел счастье столкнуться с его авторской и редакторской деятельностью, поражали глубокое знание научной методологии, культуры публикаций, русского языка. Именно по его инициативе ВМСО начало деятельность по формированию русскоязычного терминологического словаря по масс-спектрометрии, которым по сей день пользуются не только масс-спектрометристы, но и другие ученые, сталкивающиеся с этим методом.

В 2007 г. на III съезде ВМСО Владимир Георгиевич был избран президентом ВМСО и проработал в этой должности до 2009 г. В знак признания научных заслуг и большой научно-организационной работы Владимиру Георгиевичу в 2021 г. была вручена главная награда ВМСО – медаль «За выдающиеся заслуги в области масс-спектрометрии».

Своим ученикам Владимир Георгиевич часто говорил, что настоящий ученый не должен быть ремесленником и скрывать секреты своего мастерства. Он был убежден, что фундаментальная наука должна быть общим достоянием. Именно поэтому Владимир Георгиевич постоянно работал над систематизацией знаний в области масс-спектрометрии. Совместно с Дж. Халкетом им была подготовлена и опубликована серия обзорных материалов по применению дериватизации. Эта же серия легла в основу книги о методах химической модификации аналитов. Суммарное цитирование этих материалов превышает тысячу ссылок. Учебник Владимира Георгиевича по масс-спектрометрии органических соединений, подготовленный в соавторстве с А.И. Микая и сотрудниками РУДН, стал настолько востребован, что по многочисленным просьбам пришлось допечатывать новые экземпляры этой книги. Большой популярностью пользуются и другие монографии, и учебные пособия, опубликованные им совместно с коллегами.

Владимир Георгиевич хорошо знал историю той науки, которой посвятил жизнь. В 2018 г. в соавторстве со своим учеником К.В. Третьяковым вышла его монография «История масс-спектрометрии в датах», в которой он проследил развитие масс-спектрометрии, начиная с работ Дж. Дальтона и Уи. Праута по сегодняшний день. Особое внимание в этой монографии уделено работам советских и российских ученых, благодаря Владимиру Георгиевичу труд его коллег не будет забыт.

Много сил Владимир Георгиевич тратил на работу с молодежью. Он внимательно следил за ходом выполнявшихся в лаборатории научных работ студентов и аспирантов, всегда был готов помочь советом по любым вопросам, обсудить любую проблему. Под его руководством защищены 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций.

До конца жизни Владимир Георгиевич оставался настоящим русским  интеллигентом. Он хорошо знал искусство, живопись, кинематограф. Его коллекции фильмов расцвета итальянского неореализма могли позавидовать профессиональные кинокритики, а в беседах о классиках модерна в живописи вряд ли можно было найти ему равных.

Владимир Георгиевич пользовался непререкаемым авторитетом и глубоким уважением в масс-спектрометрическом сообществе, у коллег в России и за рубежом, сотрудников ИНХС РАН. Он многое сделал и много достиг, всегда помнил об учениках и коллегах, помогал и заботился о них. Мы его очень любили. Нам будет его не хватать.

От имени масс-спектрометристов России, членов Совета Всероссийского масс-спектрометрического общества, сотрудников ИНХС РАН и всех, кто знал и работал с Владимиром Георгиевичем Заикиным, Роман Сергеевич Борисов, Мария Леонидовна Хрущева

 
16.09.2023

По многочисленным просьбам срок регистрации и подачи тезисов на XIII Международную конференцию молодых ученых по нефтехимии «Современные проблемы газохимии», которая состоится 8–10 ноября 2023 года в г. Москва, Президиум РАН, продлевается до 24 сентября 2023 г. включительно.

После этой даты тезисы приниматься не будут.​

 
11.09.2023

Актуальные каталитические подходы к образованию C–C и C–O связей при создании новых материалов11 октября 2023 года ИНХС РАН проводит Школу молодых ученых "Актуальные каталитические подходы к образованию C–C и C–O связей при создании новых материалов". Школа проводится при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №21-73-30010) "Современные органические материалы: от развития теории катализа к дизайну востребованных продуктов из углеводородного и растительного сырья".

Мероприятия Школы молодых ученых "Актуальные каталитические подходы к образованию C–C и C–O связей при создании новых материалов" призваны осветить актуальные проблемы синтеза полимерных материалов нового поколения, их биоразлагаемости, биосовместимости и переработки. Программа Школы включает в себя лекции ведущих ученых, посвященные каталитическим процессам образования С–С и C–O связей, перспективам полиолефиновой индустрии, химии биоразлагаемых полимеров.

Скачать PDF Научная программа

Скачать PDF Заявка на участие

 
04.09.2023

Гюльмалиев А.М. Дирекция ИНХС РАН с прискорбием извещает, что 02 сентября 2023 г. на 80 году жизни скоропостижно ушел из жизни Гюльмалиев Агаджан Мирза Оглы, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник ИНХС РАН.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Агаджана Мирза Оглы.

 
01.09.2023

ИНХС РАН при активной поддержке Минобрнауки России и под научно-методическим руководством Российской академии наук в кооперации с ведущими вузами, научными организациями и промышленными компаниями проводят исследования по широкому кругу направлений – от создания крупнотоннажных технологий переработки в области нефте- и газохимии и переработки возобновляемых ресурсов до малотоннажных продуктов. Это специальные присадки, полимеры и полимерные композиционные материалы, включая материалы для микроэлектроники и медицины, мембранные модули для разделения газов и жидкостей, феромоны, катализаторы.

1 сентября 2023 г. делегация в составе заместителя Министра образования и науки Д.С. Секиринского, заместителя директора Департамента координации деятельности научных организаций И.Н. Чугуевой и начальника отдела координации деятельности учреждений в сфере биологических и химических наук А.Ю. Сорокиной посетили ИНХС РАН и ознакомились с возможностями Института по производству высокомаржинальной продукции: от лабораторных установок – к пилотным и опытно-промышленным установкам и научному сопровождению их промышленного внедрения.

Директор ИНХС РАН чл.-корр. РАН А.Л. Максимов рассказал о последних достижениях Института по основным научным направлениям деятельности, превратившихся в современные технологии, внедренные в последние 3 года на производствах нефтепереработки и газохимии, включая новые производственные линии масштабного производства присадок.

"Что касается малотоннажного производства, то мы уже готовы производить некоторые наименования в количестве 5 – 100 кг для разных отраслей. Это сырье для производства лекарств, косметические воски, это и депрессорные присадки к маслам и топливам, специальные полимеры для микроэлектроники, мембранные газоразделительные и фильтрационные модули. Компетенции Института позволяют организовывать производство или научное сопровождение этих процессов при их масштабировании".

Д.С. Секиринский уточнил правовую охрану получаемых результатов и условия их трансфера, отметил важную роль научных организаций в разработке методических подходов и созданию промышленных линий наукоемкой высокомаржинальной продукции.

>>> Подробнее...
 
31.08.2023
Ширяева-ВЕ.jpg

Уважаемые коллеги!

Дирекция и Профком ИНХС РАН с прискорбием извещают, что 29 августа 2023г. после тяжелой продолжительной болезни скончалась Ширяева Валерия Евгеньевна, старейший сотрудник Института, специалист в области хроматографии.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерии Евгеньевны.

Информация о дате похорон будет сообщена дополнительно.

 
Сведения для экспертной оценки деятельности ИНХС РАН в 2013- 2015 гг.

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по основной референтной группе 16

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по дополнительной референтной группе 4

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по дополнительной референтной группе 6

Скачать PDF Сведения для экспертной оценки ИНХС РАН по дополнительной референтной группе 8