«Je pense, donc je suis» «Cogito ergo sum» «Я мыслю, следовательно, я есмь»
Р. Декарт, 1637

300 years v3

  1. Погорельцев Э.В., Сеничев В.Ю. Влияние упруго-прочностных свойств полиуретанов и полиуретанмочевин на их износостойкость // «Техническая химия. От теории к практике»; сборник тезисов докладов VI Всероссийская конференция с международным участием, (г. Пермь, 21-23 мая 2019 г.) / 2019. С.
  2. Погорельцев Э.В., Аликина Е.Н. Определение 1- и 2-нафтиламинов в сточных водах // «ЭКОАНАЛИТИКА-2019»; сборник тезисов докладов XI Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды с международным участием, (г. Пермь, 27 мая-1 июня 2019 г.) / 2019. С.
  3. огорельцев Э.В., Сеничев В.Ю. Износостойкость полиуретанмочевинных материалов литьевого типа // «ФИЗИКОХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ И ПРОЦЕССОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ»; сборник тезисов докладов VII Всероссийская научная конференция (с международным участием), (г. Иваново, 16-20 сентября 2019 г.) / 2019. С.

Публикации, начиная с 2017 года:

  1. Пермякова И.А., Вольхин В.В., Казаков Д.А., Воронина Н.С. Алгоритм расчета фазовых равновесий в системах, включающих высшие жирные кислоты, триацилглицерины и низкомолекулярные спирты // Теоретические основы химической технологии. 2018. Т. 52. № 6. С. 676-688. DOI: 10.1134/S0040357118060106 [Включен в перечень ВАК. Импакт-фактор РИНЦ 2017 = 1.069]. [IF 2017 = 0.515 (Q4); SJR 2017 = 0.284 (Q3)].
  2. Воронина Н.С., Пермякова И.А., Вольхин В.В. Переработка глицерина, полученного в результате производства биодизеля, с использованием дрожжей saccharomyces сerevisiae // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. 2017. № 4. С. 67-78. DOI: 10.15593/2224-9400/2017.4.05 [Не включен в перечень ВАК. Импакт-фактор РИНЦ 2017 = 0.051].
  3. Пермякова И.А., Воронина Н.С., Казаков Д.А., Вольхин В.В. Выбор путей диверсификации продукции на основе результатов анализа фазовых равновесий в жиросодержащих системах с использованием расчетного метода // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика». 2017. Т. 1. С. 206-211. [РИНЦ].

Конференции:

  1. Воронина Н.С., Нечаев А.И., Стрельников В.Н. Исследование влияния параметров среды на снижение гидродинамического сопротивления акрилатным ионогенным терполимером // Материалы V молодежной школы-конференции «Современные аспекты химии» в рамках Пермского международного естественнонаучного форума «Наука и глобальные вызовы XXI века». С. 86-88. Пермь: ПГНИУ. 16-18 мая 2018 г. (Очное участие. Устный доклад).
  2. Воронина Н.С., Нечаев А.И., Стрельников В.Н., Вальцифер В.А. Исследование стабильности дисперсной фазы для обратно-эмульсионной радикальной полимеризации // Сборник тезисов VI Всероссийской конференции с международным участием «Техническая химия. От теории к практике», посвященной 85-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Ю.С. Клячкина (1934-2000). С. 23. Пермь. 20-24 мая 2019 г. (Очное участие. Устный доклад).
  3. Будет проходить 16-20 сентября 2019 г.
  4. Воронина Н.С., Нечаев А.И., Стрельников В.Н., Вальцифер В.А. Синтез акрилатного терполимера АА-НАК-АМПСК в обратных эмульсиях // ??? VII Всероссийская научная конференция (с международным участием) и 
    IV Всероссийская школа молодых ученых «Физикохимия полимеров и процессов их переработки». С.?. Иваново. 16-20 сентября 2019 г. (Очное участие. Устный доклад).

 

Статьи в журналах, индексируемых Web of Science

  1. Petrovykh A. P. et al. High-temperature synthesis of pitch //Coke and Chemistry. – 2017. – Т. 60. – №. 2. – С. 75-79.
  2. Petrovykh A. P. et al. Heat treatment of anthracene oil under pressure //Coke and Chemistry. – 2016. – Т. 59. – №. 8. – С. 296-308.
  3. Abaturov A. L. et al. Production of Isotropic Coke from Shale: Composition of Oxidation Products from Shale-Tar Distillation Residues //Coke and Chemistry. – 2018. – Т. 61. – №. 11. – С. 15-28
  4. Abaturov A. L. et al. Production of Isotropic Coke from Shale: Characteristics of Coke from Thermally Oxidized Tar-Distillation Residue //Coke and Chemistry. – 2018. – Т. 61. – №. 12. – С. 490-499.
  5. Abaturov A. L. et al. Production of Isotropic Coke from Shale: Characteristics of Coke from Thermally Oxidized Tar-Distillation Residue //Coke and Chemistry. – 2019. – Т. 62. – №. 1. – С. 5-11.

Статьи в журналах из списка ВАК:

  1. А.Л. Абатуров и др. Получение изотропного кокса из сланцевого сырья: исследование особенностей микроструктуры коксов из термоокисленного остатка дистилляции сланцевой смолы // Кокс и Химия. – 2018. - №. 11. - С. 15 – 28.
  2. А.Л. Абатуров и др. Получение изотропного кокса из сланцевого сырья: исследование особенностей структурно-групповых составов продуктов термоокисленияостатков дистилляции сланцевой смолы // Кокс и Химия. – 2018. - №. 12. - С. 32 – 41.
  3. А.Л. Абатуров и др. Получение изотропного кокса из сланцевого сырья: анализ характеристик изотропных коксов из термоокисленного остатка дистилляции сланцевой смолы // Кокс и Химия. – 2019. - №. 1. - С. 1 – 8

Прочее:

  1. Петровых А.П., Москалев И.В. Кисельков Д.М., Абатуров А.Л. Синтез пеков термообработкой антраценовой фракции под давлением // Международный Российско-Казахстанский симпозиум "Углехимия и экология Кузбасса". г. Кемерово. 5-7 октября, 2015
  2. Абатуров А.Л., Петровых А.П., Москалев И.В., Кисельков Д.М. Исследование влияния природы и условий термоокисления углеводородов на мезоморфизм пеков // V Международная конференция “Техническая химия. От теории к практике". г. Пермь. 19 – 23 сентября 2016 г.
  3. Петровых А. П. и др. Исследование влияния дисперсности и структурных особенностей коксов на процесс удаления серы и азота в температурном интервале 1000-1600 ºС //XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. – 2016. – С. 133-133.
  4. Абатуров А.Л. и др. Исследование закономерностей процесса термоокислительной модификации сланцевых масел сшитыми структурами // Сборник тезисов докладов Международной конференции молодых ученых, работающихв области углеродных материалов. Москва, Троицк: Тровант, 2017. – С. 14 – 15.
  5. Кузнецов Д. В. и др. Исследование особенностей структурно-группового состава остатка атмосферной дистилляции сланцевых масел – сырья для производства высококачественного изотропного кокса //Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. – 2018. – №. 1. – С. 63-76
  6. Абатуров А. Л., Кисельков Д. М., Москалев И. В. Исследование основных закономерностей формированияуглерода с псевдоизотропной микроструктурой как сырья для конструкционных графитов // Тезисы докладов Международных конференций «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» и «Химия нефти и газа» в рамках Международного симпозиума «Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций» 1 - 5 октября 2018 года, Томск, Россия. Издательский Дом ТГУ, 2018. – 894 c.
  7. Кисельков Д.М., Васильев А.Ю. Абатуров А.Л. Моделирование процесса пеногашения в реакторе замедленного коксования // Тезисы докладов Международных конференций «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» и «Химия нефти и газа» в рамках Международного симпозиума «Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций» 1 - 5 октября 2018 года, Томск, Россия. Издательский Дом ТГУ, 2018. – 894 c.
  8. Dina Yakusheva, Ivan Kasatkin, Alexander Abaturov. Ion beam treatment of polyurethanes for biomedical applications // 18th International Balkan Workshop on Applied Physics Constanţa, Romania, July 10-13, 2018.
  9. А. Л. Абатуров и др. Получение изотропного кокса из сланцевого сырья // Тезисы VI Всероссийской конференции с международным участием «Техническая химия. От теории к практике», посвященной 85-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Ю. С. Клячкина (1934 – 2000): Сб. тезисов / под ред. Г. В. Черновой; Институт технической химии УрО РАН – филиал ПФИЦ УрО РАН. – Пермь, 2019. 221 с.
  1. Аверкина А.С., Вальцифер В.А., Ощепкова Т.Е. Формирование кристаллических структур иодида серебра при создании гибридных порошковых материалов./ Материалы с заданными свойствами на переходе к новому технологическому укладу: химические технологии: сб. материалов I научно-технической конф. – Москва: (НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА), 2018. – 148 с., с. 52.
  2. Аверкина А.С., Шамсутдинов А.Ш., Вальцифер В.А. Исследование влияния аэросила на структурно-реологические свойства гибридных порошковых материалов./ Тезисы VI Всероссийская конференции с международным участием «Техническая химия. От теории к практике», посвященной 85-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Ю.С. Клячкина (1934-2000): Сб. тезисов / под ред. Г.В. Черновой; Институт технической химии УрО РАН – филиал ПФИЦ УрО РАН. – Пермь, 2019. – 221 с., с. 90.

Ф.И.О.: Кондрашов Александр Николаевич
Название диссертации: Динамика конвективного течения над локализованным источником тепла
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук 
Дата защиты:

Ф.И.О.: Кондрашов Александр Николаевич
Название диссертации: Динамика конвективного течения над локализованным источником тепла
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы

Ф.И.О.: Сидоров Александр Сергеевич
Название диссертации: Термомагнитная конвекция в вертикальном слое магнитной жидкости
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы

Ф.И.О.: Кузнецова Юлия Леонидовна
Название диссертации: Реометрические течения полимерных жидкостей с учетом сдвигового расслоения потока
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы

Наименование: CO2-инкубатор Thermo Scientific 460-СЕ

Назначение: Предназначен для создания и поддержания контролируемой концентрации СО2, заданной температуры и влажности при культивировании биологических проб, культур клеток и тканей.

Характеристики:

  • водяная рубашка;

  • внутренний объем 175 л;

  • датчик СО2 - инфракрасный (IR);

  • диапазон СО2 от 0 до 20%;

  • точность поддержания уровня СО2 ±0,1;

  • система поддержания влажности до 95% ± 5% без образования конденсата;

  • стерилизация камеры горячим воздухом при 180˚С;

  • температурный диапазон от +5 ˚С выше t˚ окружающей среды до +55 ˚С;

  • регулировка температуры ± 0,1 ˚С;

Производитель: Thermo Fisher Scientific (США)

Год выпуска: 2007


 

ц1

Наименование: Микроскоп инвертированный Meiji Techno TC 5200

Назначение: Используется для оперативных обзорных исследований клеточных культур. 

Характеристики:

  • Компенсационная тринокулярная головка;

  • Объективы TC план ахромат 10x/0.25, 20x/0.40;

  • Окуляр SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм)

  • Предметный столик с керамическим покрытием 180х245 мм;

  • Конденсор ELWD, рабочее расстояние 73 мм, N.A. 0.30;

  • Встроенная регулируемая система освещения по Келлеру с галогеновой лампой 6В 30Вт.

Производитель: Meiji Techno (Япония)

Год выпуска: 2007


ц2

Наименование: Флуориметр/фотометр Fluor star Optima BMG Labtech

Назначение: Предназначен для детектирования химических, биологических или физических реакций путем измерения излучения, полученного от пробы. 

Характеристики:

  • Многофункциональный микропланшетный детектор;

  • Возможность измерений с использованием 3-х-способов детекции: поглощение в видимой области, люминесцентное свечение и интенсивность флуоресценции в верхнем слое.

Производитель: BMG Labtech (Германия)

Год выпуска: 2007


ц3

Наименование: Ламинарный шкаф Thermo Scientific 1300 series A2

Назначение: Используется для проведения работ с биологическим материалом в стерильных условиях.

Характеристики:

  • Ламинарный шкаф II класса биологической безопасности с рециркуляцией воздуха, тип A2;

  • Степень очистки выбрасываемого воздуха от частиц более 0,3 мкм - 99,999 %;

  • Cтепень рециркуляции воздуха - 70 %;

    УФ-облучатель.

Производитель: Thermo Fisher Scientific (США)

Год выпуска: 2008


 

ц4

Наименование: Система автоматического полусухого иммуноблоттинга Trans-Blot Turbo

Назначение: Высокопроизводительная система полусухого переноса, позволяющая проводить быстрый и высокоэффективный перенос белков с геля на мембрану.

Характеристики:

  • Модуль системы Trans-Blot Turbo ;

  • Размер образца: 2 кассеты для работы с 4-мя мини- (8,3 х 6,8 см) или 2-мя миди-гелями (13,3 х 8,7 см);

  • Ролик.

Производитель: Bio-Rad Laboratories (США).

Год выпуска: 2018


1

Наименование: Гель-документирующия система ChemiDoc MP

Назначение: Предназначена для колориметрического анализа агарозных и полиакриламидных гелей, детектирования результатов 2D-фореза, документирования гелей по безокрасочной технологии с возможностью работы с мультиплексной флуоресценцией (до 3-х каналов).

Характеристики:

Источники освещения

  • Транс-УФ, возбуждение 302 нм; Epi-белый; Транс-белый; Транс-синее, возбуждение 450-490 нм; Epi-blue, возбуждение 460-490 нм; Epi-green, возбуждение 520-545 нм; Epi-red, возбуждение 625-650 нм; Epi-far red, возбуждение 650-675 нм; Epi-near IR, возбуждение 755-777 нм

Фильтры:

  • Стандартный фильтр 590/110 нм для анализа гелей с белками и/или ДНК;
  • Хемилюминесцентный фильтры: Фильтр 518-546 нм для сине-возбудимых флуорофоров и пятен; Фильтр 577-613 нм для зелено-возбудимых флуорофоров и пятен; Фильтр 675-725 нм для красно-возбудимых флуорофоров и пятен; Фильтр 700-730 нм для красно-возбудимых флуорофоров и пятен; 813-860 нм для ближних ИК-возбудимых флуорофоров и пятен.

  • Максимальный размер образца (Ш x В): 22х18.8 см

  • Максимальная площадь изображения (Ш x В): 21x16,8 см

  • Камера/детектор: CCD / ПЗС

  • Разрешение изображения: 6 мегапикселей

Производитель: Bio-Rad Laboratories (США).

Год выпуска: 2018


2

Наименование: Камера для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN® Tetra

Назначение: Предназначена для вертикального электрофореза полиакриламидных гелей небольших размеров.

Характеристики:

  • Размер стекол: 10,0 х 8,3 см

  • Камера с защитной крышкой, электродами и комплектом проводов;

  • Два вертикальных заливочных столика с подставками;

  • 5 стандартных комбинированных комплектов стекол с наклеенными спейсерами;

  • 5 гребенок 0,75 мм или 1,0 мм на 10 образцов;

  • Основной и дополнительный модули для постановки гелей;

  • Заглушка для работы с 1-им гелем;

  • Направляющее устройство для точного нанесения образцов.

Производитель: Bio-Rad Laboratories (США).

Год выпуска: 2018


 

3

Наименование: Источник питания PowerPack Basic

Назначение: Применяется для выполнения горизонтального и вертикального электрофореза, 2D-электрофореза и элюирования, блоттинга.

Характеристики:

  • Одновременное подключение до 4-х электрофорезных камер для осуществления белкового фореза и фореза ДНК;

  • Выходное напряжение: 10–300 В;

  • Выходной ток: 4–400 мА;

  • Выходная мощность: 75 Вт;

  • Таймер: 99 ч 59 мин;

  • Тип выходного сигнала: постоянный ток, постоянное напряжение;

  • Порты выходного сигнала: 4 пары;

    Дисплей LED.

Производитель: Bio-Rad Laboratories (США).

Год выпуска: 2018

4