BossBey File Manager
PHP:
7.3.31-1~deb10u1
OS:
Linux
User:
www-data
Root
/
home
/
www
/
inorg
/
lssm
📤 Upload
рџ“ќ New File
рџ“Ѓ New Folder
Close
Editing: sensor.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> <meta name="keywords" http-equiv="keywords" content="Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов, кафедра неорганической химии, химический факультет, факультет наук о материалах, московский государственный университет, московский университет, МГУ, полупроводники, сенсоры, квантовые точки, сложные оксиды, химия, физика"><title>Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов | Материалы для сенсоров</title> <link href="lab.css?140414" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="*"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="Header" height="155"> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td class="Header" height="30"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="980"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="980"> <tbody> <tr> <td class="Header" height="25" width="200"> </td> <td class="Header" align="center" height="25" width="570"> <p id="lab">ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И СЕНСОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ</p> </td> <td class="Header" height="25" width="140"> </td> <td class="Header" height="25" width="20"><a href="index.html" class="labLNK"><img src="images/home.jpg" alt="главная" border="0" height="16" width="16"></a></td> <td class="Header" height="25" width="25"><a href="en/sensor.html" class="labLNK"><img src="images/flag-en.jpg" alt="english" border="0" height="15" width="20"></a></td> <td class="Header" height="25" width="25"><a href="sensor.html" class="labLNK"><img src="images/flag-ru.jpg" alt="русский" border="0" height="15" width="20"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="Header" height="130"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" align="top" height="130" width="980"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"> <param name="movie" value="lab_menu.swf?140414"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#4f6f9c"> <embed src="lab_menu.swf?140414" quality="high" bgcolor="#4f6f9c" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" align="top" height="130" width="980"> </object> </td> </tr> <tr> <td><img src="images/sensor.jpg" alt="сенсор" id="pict" height="203" width="196"><br> </td> <td colspan="5" class="BodyTxt"> <p class="Name"></p> <h2>Материалы для сенсоров</h2> <p></p> <hr> <p class="Pcontact"><a href="pGaskov.html">Гаськов Александр Михайлович</a><br> e-mail: gaskov<!--e-mail encryption-->@inorg.chem.msu.ru<br> телефон: +7(495)939-54-71</p> <p></p> <h3>Нанокристаллические материалы на основе оксидов металлов для обнаружения токсичных и взрывоопасных газов в воздухе.</h3> <p></p> <p>На протяжении веков человечество создало разнообразные машины для усиления своих возможностей. Созданы космические аппараты аппараты для полетов к другим планетам, подводные лодки, чтобы плавать под водой, люди научились видеть в темноте, рассматривать звезды в телескоп и мельчайшие частицы в микроскоп. Однако в области <strong>искусственного обоняния</strong> успехи еще довольно скромные. Пока еще не создан прибор, который бы смог соперничать по своей чувствительности и селективности с носом собаки, которую человек приручил еще на заре своего развития и продолжает использовать до сих пор. Между тем, окружающая среда становится все более агрессивной, мы живем в условиях выбросов газов техногенного характера, риска утечки природного газа, который подведен практически в каждый дом. Следует отметить, что основные загрязнители воздуха, даже такие простые, как угарный газ, окислы азота, аммиак, сероводород являются токсичными уже при концентрации единицы молекул на миллион. Все это настоятельно требует создания миниатюрных, высоко-чувствительных и селективных <strong>«электронных носов»</strong> для своевременного оповещения о присутствии в воздухе токсичных или взрывоопасных газов.</p> <p><img src="images/Sens1.jpg" alt="группа материалов для сенсоров" align="right" height="172" hspace="5" vspace="5" width="280">Есть надежды, что новые материалы, разработанные на Химическом факультете МГУ в лаборатории «Химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов» позволят существенно расширить возможности искусственного обоняния. Основой таких материалов являются <strong>наночастицы полупроводников</strong>: оксидов олова, индия или вольфрама. Такие частицы размером от 3 до 10 нанометров интересны тем, что они обладают исключительной способностью адсорбировать на своей поверхности молекулы окружающей среды и передавать информацию о количестве адсорбированных газов в виде электрического сигнала. Такие свойства поверхности полупроводников были известны уже давно, но основная проблема, которая должна быть решена, заключается в том, как научить частицы распознавать опасные молекулы, на фоне большого числа абсолютно безопасных веществ. <img src="images/Sens2.jpg" alt="ПЭМ изображение нанокристаллического оксида олова" title="ПЭМ изображение нанокристаллического оксида олова" align="left" height="266" hspace="5" vspace="5" width="266">Человек с этой целью использует разнообразные рецепторы химической и биологической природы для идентификации приятных и неприятных запахов.</p> <p>В нашей лаборатории разработана технология химического модифицирования наночастиц полупроводников, прививки на их поверхности синтетических рецепторов для направленного изменения их реакционной способности. Такими рецепторами могут быть не только широко известные кластеры катализаторов металлов платиновой группы или оксидов металлов, но и органические рецепторы на основе новых макроциклических соединений, синтезированных на Химическом факультете МГУ. Нам удалось синтезировать модифицированные наночастицы и показать, что природа рецепторов определяет специфичность материала, его способность селективно реагировать <strong>на один или группу опасных газов</strong>.</p> <p><img src="images/Sens3.jpg" alt="нанесение чувстивтельного слоя на микроэлектронный чип" title="нанесение чувстивтельного слоя на микроэлектронный чип" align="right" height="186" hspace="5" vspace="5" width="280">Понятно, что для практического использования недостаточно синтезировать вещество, необходимо научиться переносить его на микроэлектронный чип, специальную подложку с системой электрических контактов и нагревателем. Такие микроэлектронные устройства разработаны специалистами Курчатовского института, они обеспечивают необходимый режим для работы сенсора и отвечают в значительной мере за его быстродействие.</p> <p>Микроэлектронный чип, с чувствительным элементом на основе химически модифицированных наночастиц является ключевым элементом <strong>газовых детекторов</strong>. Несколько микроэлектронных чипов на основе наночастиц с разными рецепторами, настроенные на обнаружение разных молекул, могут быть объединены в одном детекторе для анализа газовых смесей. Такие детекторы на основе 4 микроэлектронных чипов созданы в кооперации со специалистами из Томского предприятия «Сенсерия» для анализа основных загрязнителей воздуха и для медицинских целей для анализа выдоха больных.</p> <p>Чувствительность детекторов на основе наночастиц полупроводников можно многократно увеличить, если научиться предварительно выделять и концентрировать опасные газы. Это новое направление работы лаборатории, совместно с нашими коллегами из лаборатории кинетики и катализа, которые разрабатывают специальные адсорбенты, созданы высокочувствительные многоканальные детекторы, в которых каждый канал настроен на выделение, концентрирование и измерение определенной группы токсичных газов.</p> <!--<p>ВИДЕО!!!</p> <p>Репортаж о разработке нашей лаборатории в программе "Вести" на канале Россия (выпуск от 24 февраля 2009).</p> --> <p></p> <h3>Кооперация</h3> <ul> <li>Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт», г. Москва (РНЦ "Курчатовский институт")</li> <li>Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский инженерно-физический институт (государственный университет)" (МИФИ)</li> <li>Институт общей и неорганическй химии (ИОНХ РАН)</li> <li>Научно исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ), г.Воронеж</li> <li>Сенсерия , Томск</li> <li>ООО Газоаналитические системы, Москва</li> <li>Научно-технический Центр Измерительных газочувствительных датчиков, Люберцы</li> <li>Istituto Nazionale per la Fisica della Materia Consiglio Nazionale delle Ricerche (INFM), Брешия, Италия</li> <li>Catalonia Institute for Energy Research (IREC), Барселона, Испания</li> <li>IPC University of Tuebingen (EKUT), Тюбинген, Германия</li> <li>University of Koeln (UNIKO), Кельн, Германия</li> <li>EADS Deutschland GmbH – Innovation Works (EADS), Мюнхен, Германия</li> </ul> <p></p> <p></p> <h3>Проекты</h3> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">РФФИ 12-03-00524_а</span></b><span style=""> "Влияние света на реакционную способность нанокристаллических оксидов металлов, сенсибилизированных квантовыми точками" (2012 – 2014)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Проект направлен на создание нанокомпозитов на основе нанокристаллических полупроводниковых оксидов, сенсибилизированных нанокристаллами (квантовыми точками) </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">CdSe</span><span style="font-size: 10pt;"> и исследование их взаимодействия с газовой фазой в условиях облучения светом. Фундаментальными задачами проекта являются: (</span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">i</span><span style="font-size: 10pt;">) разработка методов направленного синтеза сенсибилизированных материалов с контролируемым размером кристаллитов полупроводниковой матрицы 3-20 нм и нанокристаллов </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">CdSe</span><span style="font-size: 10pt;"> с размером 2-6 нм; (</span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ii</span><span style="font-size: 10pt;">) установление закономерностей влияния облучения светом в видимом диапазоне спектра на электрофизические свойства и реакционную способность нанокомпозитов при взаимодействии с кислородом и основными загрязнителями воздуха.</span><span style="font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Гос. контракт ФЦНТП № 11.519.11.1009 по теме: «Наногетерогенные материалы на основе нитевидных полупроводниковых оксидов для химических сенсоров» (2012 – 2013)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">Гос. контракт ФЦНТП № 11.519.11.6047</span></b><span style=""> по теме: "Создание фото и газочувствительных нанокомпозитов на основе нанокристалических полупроводниковых оксидов, сенсибилизированных квантовыми точками А2В6" (2012 – 2013)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black;">Получены нанокристаллы широкозонных полупроводников </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">SnO</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">In</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">O</span><sub><span style="font-size: 10pt;">3</span></sub><span style="font-size: 10pt;"> и </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ZnO</span><span style="font-size: 10pt; color: black;"> и узкозонных </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">CdTe</span><span style="font-size: 10pt;"> и </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">CdSe</span><span style="font-size: 10pt; color: black;">, представляющие интерес для создания сенсибилизированных материалов. Разработана методика иммобилизации квантовых точек и получены фоточувствительные нанокомпозиты </span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">SnO</span><sub><span style="font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt; color: black;">/</span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">CdSe</span><span style="font-size: 10pt; color: black;"> и </span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">ZnO</span><span style="font-size: 10pt; color: black;">/</span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">CdSe</span><span style="font-size: 10pt; color: black;">. Такие материалы могут быть использованы для газовых сенсоров, работающих </span><span style="font-size: 10pt;">без нагревания при комнатной температуре в условиях освещения.</span><span style="font-size: 10pt; color: black;"> Наличие сенсибилизатора в полупроводниковых оксидах </span><span style="font-size: 10pt;">позволит использовать излучение диодов малой мощности для достижения следующих целей: понижения сопротивления материалов, инициирования химических реакций молекул детектируемого газа с поверхностью полупроводника, десорбции продуктов реакции без термического нагрева, при комнатной температуре.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">Гос. контракт ФЦНТП № 11.519.11.1009</span></b><span style=""> по теме: "</span><span style="color: black;"> Наногетерогенные материалы на основе нитевидных полупроводниковых оксидов для химических сенсоров</span> <span style="">" (2012 – 2013)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black;">Получены новые материалы, представляющие собой нитевидные кристаллы </span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">SnO</span><sub><span style="font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt; color: black;"> и </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ZnO</span><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US"> </span></i><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">n</span></i><span style="font-size: 10pt; color: black;">-типа проводимости, на поверхности которых иммобилизованы кластеры </span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">CuO</span><span style="font-size: 10pt; color: black;">(</span><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">PdO</span><span style="font-size: 10pt; color: black;">)<i style=""> </i></span><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">p</span></i><span style="font-size: 10pt; color: black;">-типа проводимости. Такие материалы обладают большой величиной удельной поверхности, высокой адсорбционной способностью и их электрофизические свойства существенно зависят от состава атмосферы. Наличие </span><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">p</span></i><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;">-</span></i><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">n</span></i><i style=""><span style="font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US"> </span></i><span style="font-size: 10pt; color: black;">переходов существенно снижает размеры канала протекания<i style=""> </i>носителей заряда в нитях и позволяет надеяться на высокую чувствительность наногетерогенных материалов к присутствию в воздухе молекул газов окислителей или восстановителей.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">РФФИ 12-03-12001_офи_м</span></b><span style=""> «Создание газовых детекторов химически опасных фосфорорганических и азотсодержащих веществ на основе селективных нанокристаллических полупроводников и молекулярно-ситовых концентраторов» (2012 – 2013)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Проект направлен на разработку методики детектирования опасных продуктов в воздухе на основе технологии совмещения полупроводниковых детекторов с предварительным концентрированием целевых молекул на молекулярных ситах. Разработаны методики и синтезированы нанокристаллические полупроводниковые оксиды металлов, химически модифицированные каталитическими кластерами, обладающие селективностью к фосфорорганическим и азот-содержащим молекулам. Синтез нанокристаллических оксидов </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">SnO</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">In</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">O</span><sub><span style="font-size: 10pt;">3</span></sub><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ZnO</span><span style="font-size: 10pt;"> с размером кристаллитов, контролируемым в диапазоне 3-20 нм проведен методом химического осаждения из коллоидных растворов. Каталитические кластеры </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">Au</span><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">PtO</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">PdO</span><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">RuO</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">CuO</span><span style="font-size: 10pt;">, </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">NiO</span><span style="font-size: 10pt;"> нанесены на поверхность полупроводниковой матрицы в процессе синтеза или методом пропитки нанокристаллических оксидов. Для селективного концентрирования целевых газов синтезированы мезопористые сложные алюмосиликаты (аналоги цеолита) с различной пористой структурой с контролируемой системой пор диаметром от 5.5 А до 30 А. Измерения сенсорных свойств материалов проведены на полностью автоматизированном стенде при детектировании </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">H</span><sub><span style="font-size: 10pt;">2</span></sub><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">S</span><span style="font-size: 10pt;"> и </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">NH</span><sub><span style="font-size: 10pt;">3</span></sub><span style="font-size: 10pt;">. В качестве фосфорорганического целевого продукта использован диметилметилфосфонат (ДММФ), в качестве азотсодержащего вещества использован несимметричный диметилгидразин (НДМГ). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Разработан и создан лабораторный стенд, позволяющий контролировать концентрацию целевых газов в воздухе в диапазоне 20 </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ppb</span><span style="font-size: 10pt;"> – 2 </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ppm</span><span style="font-size: 10pt;">. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Создан лабораторный прототип мультисенсорной системы с предварительным концентрированием целевых газов, который был испытан при детектировании 100 </span><span style="font-size: 10pt;" lang="EN-US">ppb</span><span style="font-size: 10pt;"> ДММФ и<span style=""> 0.1мг/м<sup>3</sup> НДМГ.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">РФФИ 12-03-31446_мол-а</span></b><span style=""> «Активные центры на поверхности нанокристаллических оксидов металлов и специфичность их взаимодействия с азотсодержащими органическими соединениями» (2012 – 2013)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">Для синтеза нанокомпозитов на основе нанокристаллического SnO<sub>2</sub> использованы методы пропитки (в том числе по влагоёмкости), методы химической "пришивки" модификатора ковалентной связью. Выбранные методы синтеза позволяют контролировать состав получаемых материалов и содержание использованных модификаторов (</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">SiO</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">Al</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">O</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">3</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">Cr</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">O</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">3</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">Nb</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">O</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">5</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">Au</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">). Полученные нанокомпозиты охарактеризованы комплексом методов - РФА, БЭТ, ТПВ-Н<sub>2</sub>, ТПД-</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">NH</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">3</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">. Состав материалов определен высокочувствительным методом элементного анализа - рентгеновской флуоресцентной спектроскопией полного внутреннего отражения. Охарактеризованы электрофизические и сенсорные свойства материалов. Показано что в системе </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">SnO</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">-</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">SiO</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;"> метод "пришивки" органического прекурсора модификатора к поверхности позволяет эффективно контролировать количественный состав получаемых образцов. Найдено, что рост содержания </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;" lang="EN-US">SiO</span><sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;">2</span></sub><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 10pt; color: black;"> до 3% масс. в образцах одновременно с увеличением температуры термической обработки до 700 <sup>о </sup>С сопровождается увеличением сенсорной чувствительности к СО. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">РФФИ 11-03-12111_офи </span></b><span style="">"Фотопроводимость и сенсорные свойства нанокомпозитов на основе гибридных полупроводниковых матриц, сенсибилизированных квантовыми точками и металлоорганическими соединениями" (2011 – 2012)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">В рамках проекта с использованием широкого круга современных физико-химических методов установлены структуры гибридных органо-неорганических наноструктурированных материалов. Впервые проведены систематические исследования влияния органических комплексов меди (II) на величину сенсорного отклика диоксида олова в газовой фазе. Показано, что введение данных модификаторов приводит к росту сенсорного отклика SnO<sub>2</sub> по отношению к H<sub>2</sub>S и парам этанола в воздухе. Впервые показано, что формирование кремнийорганической полупроницаемой матричной структуры на поверхности SnO<sub>2</sub> существенно меняет сенсорные характеристики диоксида олова. Получены рекордные значения сенсорного отклика на NO<sub>2</sub> на уровне предельно допустимых концентраций (<100 ppb в воздухе). Показано, что иммобилизация краун-производных N-арилнафталимидов на поверхности монокристаллов SnO<sub>2</sub> приводит к получению систем, чувствительных к катионам Mg<sup>2+</sup> и Ca<sup>2+</sup> в растворе. Методика позволяет иммобилизировать молекулы флуорофоров без потери хемосенсорных свойств.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="">Координированный проект с рамочной программой</span></b><span style=""> научных исследований </span><span style="" lang="EN-US">EC</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="">и России «</span><span style="" lang="EN-US">Surface</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">ionization</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">and</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">novel</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">concepts</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">in</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">nano</span><span style="">-</span><span style="" lang="EN-US">MOX</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">gas</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">sensors</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">with</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">increased</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">Selectivity</span><span style="">, </span><span style="" lang="EN-US">Sensitivity</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">and</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">Stability</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">for</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">detection</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">of</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">low</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">concentrations</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">of</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">toxic</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">and</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">explosive</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">agents</span><span style="" lang="EN-US"> </span><span style="" lang="EN-US">CP</span><span style="">-</span><span style="" lang="EN-US">FP</span><span style=""> 247768 </span><span style="" lang="EN-US">S</span><span style="">3/ 02.527.11.0008.» (2009 – 2012)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">Разработка и апробация многоканальных газовых детекторов нового поколения, включающих полупроводниковые сенсоры, совмещенные с системами предварительного разделения и концентрирования молекул, на основе новых химически модифицированных нанокристаллических оксидов металлов с высокой селективной чувствительностью к токсичным и взрывоопасным продуктам в воздухе, включая<span style=""> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";" lang="EN-US">CO</span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">, </span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";" lang="EN-US">NO</span><sub><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">2</span></sub><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">, </span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";" lang="EN-US">H</span><sub><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">2</span></sub><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";" lang="EN-US">S</span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";"> и </span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";" lang="EN-US">NH</span><sub><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">3</span></sub><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman";">.</span> <script language="javascript">function toggle(e) { if (e.style.display == "none") { e.style.display = ""; } else { e.style.display = "none"; } } </script> <p style="text-align: center;"> <img src="images/Sens4.jpg" alt="" height="253" width="380"> <img src="images/Sens5.jpg" alt="" height="253" width="380"> <img src="images/Sens6.jpg" alt="" height="253" width="380"> <img src="images/Sens7.jpg" alt="" height="253" width="380"> <img src="images/Sens8.jpg" alt="" height="253" width="380"> <img src="images/Sens9.jpg" alt="" height="253" width="380"> <img style="width: 248px; height: 186px;" src="images/Sens10.jpg" alt=""> <img style="width: 196px; height: 186px;" src="images/sensor.jpg" alt="сенсор" id="pict"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="fotoalbum/Lab+pribor/Foxylab.jpg" alt=""><img src="fotoalbum/Lab+pribor/stand.jpg" alt=""></p> <h3>Последние публикации</h3> <p></p> <ul> </ul> <ul> <li><span style="">N. Vorobyeva, M. Rumyantseva, D. Filatova, E. Konstantinova, D. Grishina, A. Abakumov, S. Turner, A. Gaskov. </span><span style="" lang="EN-US">Nanocrystalline ZnO(Ga): Paramagnetic centers, surface acidity and gas sensor properties. </span><i style="">Sens. Actuators B</i><span style="">, <b style="">2013</b>, v. 182, p. 555 - 564.<o:p></o:p></span></li> <li><span style="">A.A. Zhukova, M.N. Rumyantseva, V.B. Zaytsev, A.V. Zaytseva, A.M. Abakumov, A.M. Gaskov. </span><span style="" lang="EN-US">Pd nanoparticles on SnO<sub>2</sub>(Sb) whiskers: Aggregation and reactivity in CO detection. </span><i style="">J. Alloys and Compounds</i><span style="">, <b style="">2013</b>, v. 565, p. 6–10.<o:p></o:p></span></li> <li><span style="">F.Shao, M.W.G. Hoffmann, J.D. Prades, R.Zamani, J. Arbiol, J.R. Morante, E. Varechkina, M. Rumyantseva, A. Gaskov, I. Giebelhaus, T. Fischer, S. Mathur, F. Hernández-Ramírez. </span><span style="" lang="EN-US">Heterostructured p-CuO (nanoparticle)/n-SnO<sub>2</sub> (nanowire) devices for selective H<sub>2</sub>S detection. <i style="">Sens. Actuators B</i>, <b style="">2013</b>, v. 181, p. 130-135. <span style=""><o:p></o:p></span></span></li> <li><span style="" lang="EN-US">V. Krivetskiy, M. Rumyantseva, A. Gaskov. Design, synthesis and application of metal oxide based sensing elements: A chemical principles approach. In </span><i style=""><span style="" lang="EN-US">Metal Oxide Nanomaterials for Chemical Sensors</span></i><span style="" lang="EN-US">, Integrated Analytical Systems. </span><span style="">Springer Science+Business Media New York, <b style="">2013</b>. p. 69-116. <o:p></o:p></span></li> <li><span style="">D.D. Frolov, Y.N. Kotovshchikov, I.V. Morozov, A.I. Boltalin, A.A. Fedorova, A.V. Marikutsa, M.N. Rumyantseva, A.M. Gaskov, E.M. Sadovskaya, A.M. Abakumov. <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022459611006347"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;" lang="EN-US">Oxygen exchange on nanocrystalline tin dioxide modified by palladium</span></a></span><span style="" lang="EN-US">.</span><span style="" lang="EN-US"> <i style="">J. <st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on">Solid</st1:placename> <st1:placetype w:st="on">State</st1:placetype></st1:place> Chem., </i><b style="">2012</b>, v. 186, p. 1-8.<span style=""><o:p></o:p></span></span></li> <li><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">A. Marikutsa, V. Krivetskiy, L. Yashina, <u>M. Rumyantseva</u>, E. Konstantinova, A. Ponzoni, E. Comini, A. Abakumov, A. Gaskov. Catalytic impact of RuO<sub>x</sub> clusters to high ammonia sensitivity of tin dioxide. </span><em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Sens. Actuators B</span></em><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">, <b style="">2012</b>, v. 175, p. 186–193.</span><span style=""><o:p></o:p></span></li> <li><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">A.V. Zaytseva, V.B. Zaytsev, M.N. Rumyantseva, A.M. Gaskov, A.A. Zhukova. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">SnO<sub>2</sub> whiskers with Pd nanoparticles for gas sensor applications.<span class="apple-converted-space"> </span><em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">J. f Nanoelectronics and Optoelectronics</span></em>, <b style="">2012</b>, v. 7(6), p. 607–613.</span><span class="apple-converted-space"><span style="" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></li> <li><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Е</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">А</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Форш</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">А</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">В</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Марикуца</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">М</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Н</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Мартышов</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">П</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">А</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Форш</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">М</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Н</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Румянцева</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">А</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">М</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Гаськов</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">, </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">П</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">.</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">К</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Кашкаров</span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);" lang="EN-US">. </span><span style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Исследование чувствительности нанокристаллического оксида индия с различными размерами нанокристаллов к диоксиду азота.<span class="apple-converted-space"> </span><em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Российские нанотехнологии</span></em>, <b style="">2012</b>, т. 7(3-4), с. 87–90.</span><span class="apple-converted-space"><span style=""><o:p></o:p></span></span></li> <li>V.V. Krivetsky, D.V. Petukhov, A.A. Eliseev, A.V. Smirnov, M.N. Rumyantseva, A.M. Gaskov. <span style="" lang="EN-US">Acetone Sensing by Modified SnO<sub>2</sub> Nanocrystalline Sensor Materials. <i style="">In NANOTECHNOLOGICAL BASIS FOR ADVANCED SENSORS. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, </i><b style="">2011</b>, Chapt. </span>42, p. 409-421.</li> <li>A.A. Zhukova, M.N. Rumyantseva, V.B. Zaytsev, J. Arbiol, L. Calvo-Barrio, A.M. Gaskov. <span style="" lang="EN-US">Tin Oxide Whiskers: Antimony Effect on Structure, Electrophysical, Optical and Sensor Properties. <i style="">In NANOTECHNOLOGICAL BASIS FOR ADVANCED SENSORS. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, </i><b style="">2011</b>, Chapt. </span>32, p. 287-303.</li> <li>E.A. Konstantinova, I.S. Pentegov, A.V. Marikutsa, <u>M.N. Rumyantseva</u>, A.M. Gaskov, P.K. Kashkarov. <span style="" lang="EN-US">EPR study of nanocrystalline tin dioxide. <i style="">Physica status solidi (</i></span><i style="">с</i><span style="" lang="EN-US">), <b style="">2011</b>, v. 8(6), p. 1957-1960.<o:p></o:p></span></li> <li><span style="" lang="EN-US">A.P. Kazin, M.N. Rumyantseva, V.E. Prusakov, I.P. Suzdalev, A.M. Gaskov. Nanocrystalline ferrites Ni</span><sub><span style="" lang="EN-US">x</span></sub><span style="" lang="EN-US">Zn<sub>1−</sub></span><sub><span style="" lang="EN-US">x</span></sub><span style="" lang="EN-US">Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>: Influence of cation distribution on acidic and gas sensing properties. </span><i style="">J. Solid State Chem., </i><b style="">2011</b>, v. 184, p. 2799-2805<i style="">.</i><span style=""><o:p></o:p></span></li> <li><span style="">A.V. Marikutsa, M.N. Rumyantseva, A.M. Gaskov, E.A. Konstantinova, D.A. Grishina, D.M. Deygen. </span><span style="" lang="EN-US">CO and NH<sub>3</sub> sensor properties and paramagnetic centers of nanocrystalline SnO<sub>2</sub> modified by Pd and Ru. </span><i>Thin Solid Films, </i><b style=""><span style="">2011</span></b><span style="">, v. 520, p. 904 – 908.<i> </i><o:p></o:p></span></li> <li><span style="">M.N. Martyshov, E.A. Forsh, A.V. Marikutsa, P.A. Forsh, M.N. Rumyantseva, A.M. Gaskov, P.K. Kashkarov. </span><span style="" lang="EN-US">Influence of In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocrystals size on the sensitivity to NO<sub>2</sub>. <i>J. Nanoelectron. </i></span><i>Optoelectron. </i><b style=""><span style="">2011</span></b><span style="">, v. 6(4), p. 452-455<o:p></o:p></span></li> <li>С.М. Бадалян, <u>М</u>.Н. Румянцева, С.А. Николаев, А.В. Марикуца, В.В. Смирнов, А.С. Алиханян, А.М. Гаськов. Влияние катализаторов Au и NiO на сенсорные свойства нанокристаллического SnO<sub>2</sub> по отношению к NO<sub>2</sub>. <i><span style="">Неорган. материалы, </span></i><b><span style="">2010</span></b><span style="">, т. 46(3), с. 278-283.<i> </i></span></li> <li>A.V. Marikutsa, M.N. Rumyantseva, L.V. Yashina, A.M. Gaskov. <span style="" lang="EN-US">Role of surface hydroxyl groups in promoting room temperature CO sensing by Pd-modified nanocrystalline SnO<sub>2</sub>. <i style="">J. <st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on">Solid</st1:placename> <st1:placetype w:st="on">State</st1:placetype></st1:place> Chem., </i><b style="">2010</b>, v. 183 p. 2389–2399.<o:p></o:p></span></li> <li><span style="" lang="EN-US">V. Krivetskiy, A. Ponzoni, E. Comini, S. Badalyan, <u>M. Rumyantseva</u>, A. Gaskov. Selectivity Modification of SnO<sub>2</sub>-Based Materials for Gas Sensor Arrays. </span><i style="">Electroanalysis, </i><b style="">2010</b>, vol. 22, No. 23, p. 2809 – 2816</li> </ul> <ul> </ul> </td> </tr> <tr> <td class="Header" height="30"> <p class="webmaster">web-design: <a href="mailto:ddirin@rambler.ru" class="webmaster">ddirin@rambler.ru</a></p> </td> <td colspan="5" class="Header" height="30"> <p class="Contact">© 2008-2010 Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" width="*"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="Header" height="155"> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <hr class="line1"> <hr class="line2"> <div class="divheader"></div> </body></html>
Save
Cancel