Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    
 

Группа электронной микроскопии



   Руководитель: Путляев Валерий Иванович ("Истина" http://istina.msu.ru/profile/putl/, Scopus http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506886934, РИНЦ http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=46039), доцент, к.х.н., член Российского Химического Общества им. Д.И. Менделеева; лауреат премии М.В. Ломоносова (2007 г.) за педагогическую деятельность.

   Местоположение: к. 380, 449, 457, Ц-59 (Химический факультет МГУ), I-6 (радиохимический корпус), к.269 (II гуманитарный корпус), +7 (495) 939 – 24 - 69, putl @ inorg.chem.msu.ru

   Сотрудники, студенты, аспиранты: А.В. Кнотько, в.н.с., д.х.н. (http://istina.msu.ru/profile/alexkn/), А.В. Гаршев, доц., к.х.н. (http://istina.msu.ru/profile/gaal/), Т.В. Сафронова, с.н.с., к.т.н. (http://istina.msu.ru/profile/safronova/), Е.С. Климашина, м.н.с., к.х.н. (http://istina.msu.ru/profile/alenakovaleva/), Т.В. Филиппова, н.с. (http://istina.msu.ru/profile/FilippovaTatiana/), Я.Ю. Филиппов, инж. (ИМЕХ МГУ), к.х.н. (http://istina.msu.ru/profile/filippovya/), В.А. Лебедев, аспирант (ФНМ МГУ) (http://istina.msu.ru/profile/vasya_lebedev/), П.В. Евдокимов, аспирант (ФНМ МГУ) (http://istina.msu.ru/profile/Evdokimov_Pavel/), Д.С. Ларионов, аспирант (ФНМ МГУ) (http://istina.msu.ru/workers/436847/).

   Основные направления исследований:
  • Биоматериалы: часть коллектива группы работает в области неорганической химии оксидов и фосфатов, другая - в области материаловедения керамики, цемента, стекла, композитов для биомедицинских применений. Профессиональные интересы членов коллектива связаны с разработкой новых методов синтеза и модифицирования неорганических порошковых материалов, высокотехнологичного дизайна и механики компактных неорганических композиционных материалов биомедицинского применения, оценкой медико-биологических свойств аллопластических биоматериалов. Химический состав исследуемых материалов помимо традиционного гидроксиапатита Са10(РО4)6(ОН)2, включает другие ортофосфаты: Са3(РО4)2 (кристаллические модификации и аморфную фазу), СаНРО2(•2Н2О) и Са8(НРО4)2(РО4)42О, а также фосфаты с конденсированным анионом – пирофосфат кальция Са2Р2О7 (в кристаллических и аморфной формах, в виде твердых растворов), полифосфаты кальция. Одно из перспективных направлений работы последних лет – формирование остеокондуктивной биокерамики на основе смешанных ортофосфатов типа Са3-хМ(РО4)2 (М=Na, K) c ренанитоподобной структурой методами 3D-печати.
  • Модификация армирующих наполнителей композитах строительного назначения: основное планируемое направление исследований - формирование контактной зоны неорганических композиционных конструкционных материалов с использованием направленной модификации приповерхностного слоя армирующей фазы. С рассмотрением как различных армирующих материалов (базальтовые, кварцевые, асбестовые, волластонитовые и др. волокна), так и различных матриц на основе неорганических вяжущих.
  • Исследование материалов методами электронной микроскопии: основные интересы коллектива в этом направлении связаны с исследованием как материалов, полученных в рамках собственных проектов группы, так и материалов лаборатории, кафедры, ФНМ, сторонних подразделений и организаций, методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии. При этом акцент делается на аналитическую микроскопию. Коллектив группы обеспечивает эксплуатацию просвечивающих микроскопов Libra 200 (Carl Zeiss) и JEM-2000FXII (JEOL), растрового электронного микроскопа LEO Supra 50VP (Carl Zeiss).


Студенты - биологи у современного просвечивающего аналитического микроскопа Libra 200. Занятие ведет доцент ФНМ МГУ, к.х.н. А.В. Гаршев, специалист по работе и сервисному обслуживанию просвечивающих электронных микроскопов компании Цайс.

   Основные публикации по направлению «Биоматериалы»:
  • M. Gafurov, G. Mamin, E. Klimashina, V. Putlayev, S. Orlinskii, Combination of EPR Measurements and DFT Calculations To Study Nitrate Impurities in the Carbonated Nanohydroxyapatite, J. Phys. Chem. A, № 118, с. 1519-1526, 2014
  • M. Gafurov, T. Biktagirov, B. Yavkin, G. Mamin, Y. Filippov, E. Klimashina, V. Putlayev, and S. Orlinskii, Nitrogen-containing species in the structure of the synthesized nano-hydroxyapatite, Письма в ЖЭТФ (Pis’ma v ZhETF), vol. 99, no. 3-4, pp. 223–230, 2014.
  • S. A. Gusev, M. A. Shekhirev, T. V. Safronova, V. I. Putlayev, Z. N. Skvortsova, and P. V. Protsenko, “Wetting and spreading of molten NaCl and CaCl2 over polycrystalline hydroxyapatite,” Mendeleev Communications, vol. 24, pp. 12–14, 2014.
  • Н. Плохих, Я. Филиппов, В. Путляев, Т. Сафронова, and В. Иванов, Модифицирование фосфатных цементов, содержащих брушит, с использованием комплексообразующих добавок, Журнал неорганической химии, vol. 58, no. 10, pp. 1289–1297, 2013.
  • В. Путляев, П. Евдокимов, А. Гаршев, Д. Просвирин, Е. Климашина, Т. Сафронова, and В. Иванов, Прочностные характеристики резорбируемой остеокондуктивной керамики на основе двойных фосфатов кальция и щелочных металлов, Известия вузов. Физика, Известия высших учебных заведений. Физика, vol. 56, no. 10, pp. 72–77, 2013.
  • B. V. Yavkin, G. V. Mamin, S. B. Orlinskii, M. R. Gafurov, M. K. Salakhov, T. B. Biktagirov, E. S. Klimashina, V. I. Putlayev, Y. D. Tretyakov, and N. I. Silkin, Pb3+ radiation defects in Ca9Pb(PO4)6(OH)2 hydroxyapatite nanoparticles studied by high-field (W-band) EPR and ENDOR, Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 14, no. 7, pp. 2246–2249, 2012.
  • M. Shiryaev, T. Safronova, and V. Putlyaev, Calcium phosphate powders synthesized from calcium chloride and potassium hydrophosphate, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 101, no. 2, pp. 707–713, 2010.
  • E. S. Kovaleva, M. P. Shabanov, V. I. Putlyaev, Y. D. Tretyakov, V. K. Ivanov, and N. I. Silkin, Bioresorbable carbonated hydroxyapatite Ca10-xNax(PO4)6-x(CO3)x(OH)2 powders for bioactive materials preparation, Central European Journal of Chemistry, vol. 7, no. 2, pp. 168–174, 2009.
  • T. V. Safronova, A. V. Kuznetsov, S. A. Korneychuk, V. I. Putlyaev, and M. A. Shekhirev, Calcium phosphate powders synthesized from solutions with [Ca2+]/[PO43-]=1 for bioresorbable ceramics, Central European Journal of Chemistry, vol. 7, no. 2, pp. 184–191, 2009.
  • T. Safronova, V. Putlyaev, M. Shekhirev, Y. Tretyakov, A. Kuznetsov, and A. Belyakov, Densification additives for hydroxyapatite ceramics, Journal of the European Ceramic Society, vol. 29, pp. 1925–1932, 2009.
  • A. Kuznetsov, D. Larionov, A. Stepuk, V. Kuznetsov, V. Putlayev, and V. Ivanov, Calcium phosphate scaffolds fabricated via chemical bonding technique from different precursors, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 40, no. 4, pp. 277–284, 2009.
   Основные патенты:
  • «Способ получения дентального имплантата погружного типа из титана или титанового сплава и дентальный имплантат из титана или титанового сплава»; Юдин Д.К., Воложин Г.А., Климашина Е.С., Путляев В.И., Гаршев А.В., Номер: RU 2013109019, Дата публикации патента 28 февраля 2013 г.
  • «Способ получения субмикронной бифазной керамики на основе трикальцийфосфата и гидроксиапатита»; Сафронова Т.В., Путляев В.И., Евдокимов П.В., Казакова Г.К., Иванов В.К., Номер RU 2013134721, Дата публикации патента: 24 июля 2013 г.
  • «Способ подготовки шихты для получения керамического биодеградируемого материала» патент(вошел в 100 перспективных изобретений России за 2012 г.); авторы: Путляев Валерий Иванович, Сафронова Татьяна Викторовна, Кукуева Елена Вячеславовна, Третьяков Юрий Дмитриевич, номер: RU 2456253, дата публикации патента: 20 июля 2012 г.
  • «Способ получения нанокристаллического гидроксиапатита кальция»; патент (вошел в 100 перспективных изобретений России за 2011 г.); Сафронова Татьяна Викторовна, Путляев Валерий Иванович, Сергеева Анна Игоревна, Третьяков Юрий Дмитриевич,Номер: RU 2362730 C2 , Дата публикации патента: 27 июля 2009 г.
   Основные публикации по направлению «Использование твердофазных превращений для модифицирования функциональных и конструкционных материалов»:
  • А. Кнотько, М. Рулев, К. Бархатов, А. Меледин, А. Гаршев, and В. Путляев, Поиск инертных оксидных матриц для проведения в них твердофазной реакции ионного обмена по механизму внутренней реакции, Журнал неорганической химии, vol. 56, no. 8, pp. 1279–1286, 2011.
  • А. Кнотько, А. Меледин, А. Гаршев, В. Путляев, Расчетная оценка возможности внутренних твердофазных реакций в некоторых оксидных системах, Журнал неорганической химии, vol. 55, no. 7, pp. 1082–1087, 2010.
  • А. Кнотько, А. Гаршев, А. Меледин, В. Челпанов, О. Сызганцева, Д. Зайцев, and В. Путляев, Окисление твердых растворов на основе SrFe12O19 с двойным гетеровалентным катионным замещением, Неорганические материалы, vol. 42, no. 8, pp. 1011–1016, 2006.
  • А. Кнотько, А. Гаршев, М. Пулькин, Д. Кирдянкин, and В. Путляев, Внутреннее окисление в твердых растворах Bi2.1-xРbxSr2-yСa1-zRy+zCu2O8+Δ (R - Y, Nd, La), Неорганические материалы, vol. 41, no. 8, pp. 966–970, 2005.
   Основные публикации по направлению «Модификация армирующих наполнителей композитах строительного назначения»:
  • А. Кнотько, В. Судьин, А. Гаршев, Я. Филиппов, В. Путляев, and Ю. Третьяков, Комплексная обработка поверхности базальтового стекловолокна для оптимизации его коррозионной стойкости в цементном растворе, Коррозия: материалы, защита, no. 2, pp. 42–47, 2014.
  • А. Кнотько, С. Кравченко, В. Путляев, Особенности формирования "геополимерных" алюмосиликатных материалов, Неорганические материалы, vol. 49, no. 5, pp. 521–527, 2013.
  • А. Кнотько, Е. Пустовгар, А. Гаршев, В. Путляев, Ю. Третьяков, Защитный эффект диффузионного слоя. образующегося на поверхности базальтового стекловолокна при окислении, Физикохимия Поверхности и Защита Материалов, vol. 47, no. 5, pp. 545–549, 2011.
  • A. Кнотько, А. Гаршев, И. Давыдова, В. Путляев, B. Иванов, and Ю. Третьяков, Химические процессы при термообработке базальтового волокна, Коррозия: материалы, защита, no. 3, pp. 37–42, 2007.
   Основные публикации по направлению «Материалы на основе диоксида титана»:
  • N. Gracheva, A. Romanchuk, E. Smirnov, M. Meledina, A. Garshev, E. Shirshin, V. Fadeev, and S. Kalmykov, Am(iii) sorption onto TiO2 samples with different crystallinity and varying pore size distributions, Applied Geochemistry, vol. 42, pp. 69–76, 2014.
  • E. A. Smirnov, M. A. Meledina, A. V. Garshev, V. I. Chelpanov, F. Sven, J. U. Wienecke, and U. Mathias, Grafting of titanium dioxide microspheres with a temperature-responsive polymer via surface-initiated atom transfer radical polymerization without the use of silane coupling agents, Polymer International, vol. 62, pp. 836–841, 2013.
   Некоторые публикации по направлению «Исследование материалов методами электронной микроскопии и рентгеновской дифракции»:
  • Г. Досовицкий, С. Мудрецова, А. Гаршев, В. Амеличев, С. Самойленков, И. Гервасьева, Ю. Хлебникова, Д. Родионов, and А. Кауль, Процессы, ведущие к формированию кубической текстуры в сплаве Ni–Cr–W, деформированном холодной прокаткой, Физика металлов и металловедение, vol. 115, no. 1, pp. 32–41, 2014.
  • A. Morozkin, A. Knotko, V. Yapaskurt, F. Yuan, Y. Mozharivskyj, and R. Nirmala, New orthorhombic derivative of CaCu5-type structure: RNi4Si compounds structure and some magnetic properties, Journal of Solid State Chemistry, vol. 208, pp. 9–13, 2013.
  • E. Skipetrov, A. Golovanov, B. Kovalev, A. Knotko, E. Slyn'ko, and V. Slyn'ko, Galvanomagnetic properties and electronic structure of Pb1-x-ySnxVyTe under pressure, Semiconductor Science and Technology, vol. 27, no. 1, pp. 015019–1–015019–9, 2012
  • В. Крупская, А. Крылов, А. Гаршев, and В. Соколов, Глинистые минералы – индикаторы нефтегазового потенциала меловых пород арктического бассейна, Естественные и технические науки, no. 3, pp. 171–174, 2009.
  • Н. Лобанов, В. Никифоров, С. Гудошников, В. Сиротинкин, Ю. Кокшаров, Н. Усов, В. Средин, Ю. Ситнов, А. Гаршев, В. Путляев, Д. Иткис, О. Скоромникова, and Г. Федотов, Дифференциация магнитных композитов, основанная на их наноструктурной организации, Доклады Российской Академии наук, vol. 426, no. 2, pp. 189–193, 2009.
  • Н. Скибицкая, В. Кузьмин, and А. Гаршев, Методика исследования в растровом электронном микроскопе матричной нефти, Известия Российской академии наук. Серия физическая, vol. 72, no. 11, pp. 1567–1570, 2008.
  • A. Romanenko, O. Anikeeva, V. Kuznetsov, A. Obrastsov, A. Volkov, and A. Garshev, Quasi-two-dimensional conductivity and magnetoconductivity of graphite-like nanosize crystallites, Solid State Communications, vol. 137, no. 11, pp. 625–629, 2006.
  • Г. Федотов, Ю. Третьяков, Г. Добровольский, В. Путляев, А. Гаршев, and Е. Пахомов, Коллоидные структуры в почвах, Доклады Российской Академии наук, vol. 404, no. 3, pp. 352–354, 2005.
  • D. Tadic, A. Veresov, V. Putlayev, and M. Epple, In-vitro preparation of nanocrystalline calcium phosphates as bone substitution materials in surgery, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 34, no. 12, pp. 1048–1051, 2003
  • M. Gulgun, V. Putlayev, and M. Ruhle, Effects of yttrium doping alpha-alumina: I, microstructure and microchemistry, Journal of the American Ceramic Society, vol. 82, no. 7, pp. 1849–1856, 1999
   Научные связи:
  • Институт механики МГУ (лаборатория прочности и ползучести при высоких температурах),
  • ИМЕТ РАН (лаборатория керамических композиционных материалов),
  • ИОНХ РАН (лаборатория методов получения и диагностики наноматериалов),
  • РХТУ им.Д.И.Менделеева (Институт высокотемпературных материалов и технологий),
  • Казанский (Приволжский) федеральный университет (кафедра квантовой электроники и радиофизики),
  • Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г.Пущино),
  • Центральный институт травматологии и ортопедии им.Н.Н. Приорова,
  • Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена,
  • ИОНХ НАН Беларуси (отдел композиционных материалов),
  • кафедра неорганической химии университета Дуйсбурга-Эссена, Германия (Prof.M.Epple, Duisburg-Essen Universitaet),
  • БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород).


                                           [Главная] [E-mail]