ЛАБОРАТОРИЯ 16 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ПРОФИЛЬ ЛАБОРАТОРИИ: изучение молекулярных свойств полимеров, межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Урок повторения по теме: «Сила». Задание 1 Задание 2.
Advertisements

1. Определить последовательность проезда перекрестка
ПОЛИТЕХНИКИ - ЛУЧШИЕ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Итоги конкурса 2012 года грантов Комитета по науке и высшей школе Правительства.
Условия осуществления образовательного процесса В школе обучалось 728 учащихся в 26 классах- комплектах. Средняя наполняемость классов составила 28 учеников.
Итоги ЕГЭ-2013 в Санкт-Петербурге ХИМИЯ. ГОД Зарегистриров ано на экзамен, чел. Явилось на экзамен Получил и 100 баллов, чел. Число экзаменуемых, не сдавших.
Радиальное распределение кинетической температуры внутри плотных ядер гигантских молекулярных облаков Малафеев С. Ю. ННГУ.
Мониторинг результатов учебного года гимназии – 2011 учебный год.
Курсы повышения квалификации (общие показатели в %)
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ Докладчик Л.А. Свисткова.
Ребусы Свириденковой Лизы Ученицы 6 класса «А». 10.
Анализ результатов краевых диагностических работ по русскому языку в 11-х классах в учебном году.
Масштаб 1 : Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от
Разработал: Учитель химии, биологии высшей квалификационной категории Баженов Алексей Анатольевич.
Школьная форма Презентация для родительского собрания.
Типовые расчёты Растворы
Проект ресторана на 250 посадочных мест Комплексный курсовой проект по дисциплинам «Архитектура» и «История архитектуры» Разработал:Орлов Олег Анатольевич.
1. Основные понятия и законы химии. Атом Демокрит: атом – наименьшая и неделимая частица материи (греч. – неделимый). Атом – это наименьшая частица химического.
Электронный мониторинг Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Петряева Е.Ю., руководитель службы мониторинга.
«Влияние комплексных соединений микроэлементов на иммунитет и биохимические показатели тканей и органов сельскохозяйственной птицы»
1 2 Содержание 4 1.Введение. 4 2.Белки и их роль в организме. 4 3.Общие сведения о процессе биосинтеза белков: Понятие Вещества, участвующие.
Транксрипт:

ЛАБОРАТОРИЯ 16 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ПРОФИЛЬ ЛАБОРАТОРИИ: изучение молекулярных свойств полимеров, межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий в растворах полимеров и в анизотропных расплавах : анализ взаимосвязи химической структуры полимеров и свойств индивидуальных макромолекул; изучение взаимодействия между макромолекулами полимеров в растворах и между макромолекулами полимера и молекулами растворителя, анализ анизотропного порядка растворов полимеров; исследование процессов формирования супрамолекулярных структур в растворах полимеров; исследование межмолекулярных взаимодействий в анизотропных расплавах полимеров; изучение процессов формирования и свойств полимерных нанокомпозитов

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ – методы молекулярной гидродинамики и оптики: статическое рассеяние света; динамическое рассеяние света; анализ поляризации рассеянного света; двойное лучепреломление в потоке; скоростная седиментация; поступательная диффузия; вискозиметрия и др. ЛАБОРАТОРИЯ 16 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ Исследования проводятся совместно с лабораторией 5 ИВС РАН, ИСПМ РАН и химическим факультетом ННГУ Участникик.ф.-м.н., с.н.с. Гасилова Е.Р., к.ф.-м.н., с.н.с. исследований:Тарабукина Е.Б., вед.инж. Беляева Е.В., к.ф.-м.н., м.н.с. Амирова А.И., м.н.с. Симонова М.А. Основные задачи: анализ влияния ММ, степени и регулярности ветвления, размеров и жесткости ветвей, а также химической природы структурных единиц на гидродинамические и конформационные сверхразветвленных полимеров и на их внутримолекулярную организацию Исследуемые сверхразветвленные полимеры: полиаминокислоты на основе лизина поликарбосиланы полифениленгерманы ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ «Псевдо-дендример» ПКС-3-but D = 50% L = - T = 50% DB = 1 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ Карбосилановый дендример с бутильными концевыми группами (КСД-But) D = 50% T = 50% DB = 1 А.М. Музафаров, 2004 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ КСД-But А.М. Музафаров, 2004 ПКС-3 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ ПКС-3 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ Регулярность ветвления играет определяющую роль в формировании гидродинамических свойств сверхразветвленных полимеров DB = 1 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ ПКС-3-F9 ПКС-3-F13 Растворители : гексафторбензол (ГФБ) метил-трет-бутиловый эфир (МтБЭ) тетрагидрофуран (ТГФ) хлороформ толуол ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ ПКС-3 ПКС-3-F13 ПКС-3-F 9 ГФБ МтБЭ ТГФ хлороформ толуол ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ ПолимерРастворительab ПКС-3-F9 ГФБ МтБЭ ТГФ хлороформ толуол 0.25 ± ± ± ± ± ± ± 0.01 ПКС-3гексан0.27 ± ± 0.01 [η] = K η M a f = K f M b ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ толуол ПКС-3 ПКС-3-F13 ПКС-3-F 9 ГФБ, МтБЭ, ТГФ, хлороформ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ хороший растворительплохой растворитель ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ВЕТВЛЕНИЯ сверхразветвленные полифениленгерманы (ПФГ) мономеры: AB 3 и A 2 B 2 Синтез: Ю.Д.Семчиков, О.В.Захарова химический факультет ННГУ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ВЕТВЛЕНИЯ ПКС-3 ПФГ [ ]/[ ] сф 1.2 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 1. Власов Г.П., Филиппов А.П., Тарасенко И.И. и др. Гипреразветвленный полилизин, модифицированный по концевым аминогруппам лизина остатками гистидина: синтез и структура // Высокомолек. соед. А Т С Тарабукина Е.Б., Шпырков А.А., Тарасова Э.В. и др. Влияние длины ветвей на гидродинамические и конформационные свойства сверхразветвленных поликарбосиланов // Высокомолек. соед. А Т С Шпырков А.А., Тарасенко И.И., Панкова Г.А. и др. Молекулярно-массовые характеристики и гидродинамические и конформационные свойства сверхразветвленных поли-L-лизинов // Высокомолек. соед. А Т С Амирова А. И., Беляева Е. В., Тарабукина Е. Б. и др. Влияние фторированных заместителей на гидродинамические и конформационные характеристики сверхразветвленного поликарбосилана в растворах // Высокомолек. соед. С Т С Tarabukina E., Kozlov A., Simonova M. et al. Hydrodynamic and molecular properties of hyperbranched copolymers formed by pentafluoropfenylgermane hydrides // Intern. J. Polym. Anal. Char V P Филиппов А.П., Беляева Е.В., Тарабукина Е.Б, Амирова А.И. Свойства сверхразветвленных полимеров в растворах // Высокомолек. соед. С Т С Филиппов А.П., Замышляева О.Г., Тарабукина Е.Б. и др. Структурно-конформационные свойства сверхразветленных сополимеров на основе перфторированных гидридов германия // Высокомолек. соед. А Т С Filippov A.P., Amirova A.I., Belyaeva E.V. et al. Hydrodynamic Properties of Pseudo-Dendrimer // Macromol. Symp V P

ГИБРИДНЫЕ БЛОК-СОПОЛИМЕРЫ СОПОЛИМЕРЫ ПФГ С ЛИНЕЙНЫМИ ПС И ПММА ПФГ ДГ (или ФГ) ПФГ ПС (или ПММА) Синтез: Ю.Д.Семчиков, О.В.Захарова химический факультет ННГУ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СОПОЛИМЕРЫ ПФГ С ЛИНЕЙНЫМИ ПММА И ПС Основные задачи: анализ влияния состава, природы компонентов и их молекулярной массы гидродинамические и конформационные свойства гибридных блок-сополимеров в растворах анализ влияния состава, природы компонентов и их молекулярной массы на поведение в растворах гибридных блок-сополимеров Исследования проводятся совместно с химическим факультетом ННГУ Участникик.ф.-м.н., с.н.с. Гасилова Е.Р., исследований:м.н.с. Симонова М.А. ГИБРИДНЫЕ БЛОК-СОПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СОПОЛИМЕРЫ ПФГ С ЛИНЕЙНЫМИ ПММА И ПС ПФГ-ПС в хлороформе хлороформ – хороший растворитель для ПС, -растворитель для ПФГ ГИБРИДНЫЕ БЛОК-СОПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СОПОЛИМЕРЫ ПФГ С ЛИНЕЙНЫМИ ПММА И ПС функционализированные ПС ПФГ-ПС линейный ПС ГИБРИДНЫЕ БЛОК-СОПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

СОПОЛИМЕРЫ ПФГ С ЛИНЕЙНЫМИ ПММА И ПС функционализированные ПС ПФГ-ПС линейный ПС ГИБРИДНЫЕ БЛОК-СОПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 1.Захарова О.Г., Тарасова Э.В., Симонова М.А. и др. Синтез и структурно-конформационные свойства сополимеров стирола и сверхразветвленного перфторированного полифениленгермана // Высокомолек. соед. А Т С Захарова О.Г., Тарасова Э.В., Симонова М.А. др. Синтез и структурно-конформационные свойства гибридных полимеров стирола с перфторированными соединениями германия // Высокомолек. соед. А Т С Zakharova О.G., Simonova M.A., Tarasova E.V. et al. Model and hybrid polystyrenes containing trispentafluorophenylgermyl end groups // Intern. J. Polym. Anal. Char V P Gasilova E.R., Zakharova O.G., Zaitsev S.D., Semchikov Y.D. Self-assembly in the solutions of poly(methyl methacrylates) end-capped with fluorophenyl groups // E-Polymers Gasilova E.R., Zamyshlyayeva O.G., Semchikov Yu.D. Conformations of Poly(methyl methacrylates) End-Capped with Pentafluorophenyl Groups. // Intern. J. Polym. Anal. Char V P Замышляева О.Г., Денискина И.В., Семчиков Ю.Д., Филиппов А.П. Синтез и процессы самоорганизации в растворе и в массе амфифильных диблок-сополимеров поли(N- винилпирролидон-2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилат // Высокомолек. cоед. А Т С ГИБРИДНЫЕ БЛОК-СОПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НАНОКОМПОЗИТЫ АРАБИНОГАЛАКТАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА И ПАЛЛАДИЯ Основные задачи: изучение процессов формирования и свойств полимерных нанокомпозитов в зависимости от природы наночастиц, химического строения и молекулярно-массовых характеристик полимера Исследования проводятся совместно с лаб. 9 и13 и ИИХ СО РАН Участникик.ф.-м.н., с.н.с. Гасилова Е.Р. исследований: ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НАНОКОМПОЗИТЫ АРАБИНОГАЛАКТАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА + HAuCl 4 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

Au content, %, % = I VH /I VV увеличение доли золота ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НАНОКОМПОЗИТЫ АРАБИНОГАЛАКТАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА вращательная диффузия поступательная диффузия ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

+ PdCl 2 ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НАНОКОМПОЗИТЫ АРАБИНОГАЛАКТАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ ПАЛЛАДИЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НАНОКОМПОЗИТЫ АРАБИНОГАЛАКТАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ ПАЛЛАДИЯ Фрактальная размерность агрегатов арабиногалактана и его нанокомпозитов с наночастицами Pd в воде: d = < R g /R h < 1.2 форма нанокомпозитов близка к сферической ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 1. Gasilova E.R., Toropova A.A., Bushin S.V. et al. Light scattering from aqueous solutions of colloid metal nanoparticles stabilized by natural polysaccharide arabinogalactan // J. Phys. Chem. B V No 12. P Gasilova E.R., Aleksandrova G.P., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Colloids of Gold Nanoparticles Protected from Aggregation with Arabinogalactan // Macromol. Symp V P. 1.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОПОЛИМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Основные задачи: анализ влияния условий синтеза и состава сополимеров на их молекулярно-массовые и гидродинамические свойства; изучение комплексов, формируемых антибиотиками- аминогликозидами с низкомолекулярными анионными сополимерами Исследования проводятся совместно с лаб. 2 ИВС РАН Участникик.ф.-м.н., с.н.с. Таркбукина Е.Б., вед.инж., к.х.н. исследований:Захарова Н.В., к.ф.-м.н., м.н.с. Амирова А.И. ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОПОЛИМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ N-ВП – 2-гидроксиэтилметракрилат акриламид – акриловая кислота акриламид – гидрохлорид 2- аминоэтилметакрилата 2-гидроксипропил)метакриламид – 2- акриламидо-2- метилпропансульфокислота ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОПОЛИМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Сополимер Количество функционального сомономера, мол. % М SD ×10-3 N-ВП – 2-гидроксиэтилметракрилат акриламид – акриловая кислота акриламид – гидрохлорид 2- аминоэтилметакрилата гидроксипропил)метакриламид – 2- акриламидо-2-метилпропансульфокислота ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОПОЛИМЕРЫ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 1.Тарабукина Е.Б., Амирова А.И., Шульцева Е.Л., Соловский М.В. Влияние условий синтеза на молекулярные характеристики сополимеров акриламида с акриловой кислотой – носителей катионных биологически активных веществ // Журн. приклад. хим Т С Соловский М.В., Смирнова М.Ю., Амирова А.И., Тарабукина Е.Б. Синтез низкомолекулярных сульфосодержащих сополимеров N-(2- гидроксипропил)метакриламида – носителей биологически активных веществ // Журн. приклад. хим Т С Соловский М.В., Смирнова М.Ю., Тарабукина Е.Б., Захарова Н.В. Синтез сополимеров акриламида с гидрохлоридом 2-аминоэтилметакрилата – носителей биологически активных веществ // Журн. общ. хим Т.82. вып.10. С.1650.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ Исследования проводятся совместно с лабораториям 5 и 14 ИВС РАН и ИСПМ РАН Участники к.ф.-м.н., с.н.с. Тарабукина Е.Б., вед.инж., к.х.н. исследований:Захарова Н.В., вед.инж. Беляева Е.В., к.ф.-м.н., м.н.с. Амирова А.И., м.н.с. Симонова М.А., инж.-иссл. Красова А.С., инж.-иссл. Игнатьева А.В. Основные задачи: анализ влияния ММ основной и боковых цепей, степени замещения, жесткости основной и боковых цепей, а также химической природы структурных единиц на гидродинамические и конформационные свойства молекулярных щеток и формируемых ими надмолекулярных структур Исследуемые полимеры: сополимеры полиаллилдекстран-полиаллилхитазан; привитые сополимеры полиимидов и полимеров винилового ряда; гребнеобразные полидиметилсилоксаны ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ ИССЛЕДОВАННЫЕ СОПОЛИМЕРЫ Растворители: хлороформ - хороший для ПММА, плохой для ПИ этилацетат - хороший для ПММА, ПИ в этилацетате не растворяется гептанон-3 - идеальный для ПММА, ПИ в гептаноне-3 не растворяется ПИ-g-ПММА z = P о.ц. = P б.ц. = ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ ПИ-g-ПММАстепень замещения степень полимеризации боковых цепей низкая z < 0.4 относительно низкая P б.ц. = низкая z = высокая P б.ц. = высокая z = P б.ц. = ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ, «КОРОТКИЕ» БОКОВЫЕ ЦЕПИ ПИ-g-ПММА в хлороформе z = 0.4 растворительz М б.ц М о.ц M w А , см 3 моль/г 2 R g, нм R h, нм R h-s, нм хлороформ этилацетат * 14 * хлороформ этилацетат ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ ПИ-g-ПММА в хлороформе z = 0.4ПИ-g-ПММА в хлороформе z = 0.98 Условие полного экранирования основной ПИ цепи боковыми ПММА цепями: L б.ц. / L > 15 z P б.ц. > 40 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ растворительz, % М б.ц М о.ц M w А , см 3 моль/г 2 [ ], см 3 /г R g, нм R h, нмRg/RhRg/Rh НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ, ДЛИННЫЕ БОКОВЫЕ ЦЕПИ хлороформ этилацетат ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ хлороформ этилацетат хлороформ этилацетат хлороформ - хороший для ПММА, плохой для ПИ этилацетат - хороший для ПММА, ПИ в этилацетате не растворяется ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ, ДЛИННЫЕ БОКОВЫЕ ЦЕПИ p = L a /L b R g 2 = (L a 2 + L b 2 )/5, ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ, ДЛИННЫЕ БОКОВЫЕ ЦЕПИ растворительL a, нмL b, нмpA о.ц., нм хлороформ этилацетат – 40 этилацетатхлороформ A ПИ = (2 – 5) нм – жесткость ПИ в идеальном растворителе ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ Yamakawa H. et al. // Macromolecules [ ] = (LA) 3/2 /M, = F (L, d, A) 3 0 L/f 2L/R h = = (L, d, A) R g = F (L, A) dLdL ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ образецрастворительz, %М б.ц M w A D, нмA, нмd D, нмd, нм 1-1 хлороформ этилацетат хлороформ этилацетат хлороформ этилацетат хлороформ этилацетат хлороформ этилацетат хлороформ этилацетат d L б.ц [Бирштейн Т.М. и др. // Высокомолек. соед. А ] A L б.ц. 0.8 d L б.ц. 0.7 ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ полимер М б.ц A о.ц., нмA б.ц., нм ПИ-g-ПММА 3 16 (хлороформ) 14 (этилацетат) > 4 (хлороформ) > 5 (этилацетат) (хлороформ) 41 (этилацетат) (хлороформ) 44 (этилацетат) (хлороформ) 85 (этилацетат) линейный ПИ-2 – 5 линейный ПММА-1.6 – 2 ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 1. Krasova A.S., Belyaeva E.V., Tarabukina E.B. et al. Synthesis and solution properties of loose polymer brushes having polyimide backbone and methylmethacrylate side chains // Macromol. Symp V P Филиппов А.П., Беляева Е.В., Красова А.С. и др. Синтез и исследование свойств в растворах привитых блок-сополимеров полиимида и полиметилметакрилата // Высокомолек. соед. А (в печати)

НАУЧНЫЕ ПЛАНЫ (объекты исследования): полимерные звезды ядро – каликс[n]арен, лучи – полиэтиленимин ядро – карбосилановый дендример, лучи – полистирол, полидиметилсилоксан ядро – сверхразветленный полифениленгерман, лучи – поливинилпиридин сверхразветвленные полимеры поликарбосиланы гибридные блок-сополимеры сверхразветленный полифениленгерман + полистирол, полиметилметакрилат, поливинилпиридин водорастворимые сополимеры потенциальные носители лекарственных и биологически активных веществ полимерные нанокомпозиты нанокомпозиты арабиногалактана с наночастицами металлов ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ

п/п ФИОДолжность Ученая степень, ученое звание. Занятость 1. Амирова Алина Иршатовна м.н.с.к.ф.-м.н.1 2. Беляева Елена Владимировна вед.инж Гасилова Екатерина Рэмовна с.н.с.к.ф.-м.н.1 4. Захарова Наталья Владимировна вед.инж.к.х.н.1 5. Игнатьева Анастасия Викторовна инж.-иссл Красова Анна Сергеевна инж.-иссл. отпуск по уходу 7. Симонова Мария Александровна м.н.с.1 8. Тарабукина Елена Борисовна с.н.с.к.ф.-м.н., доцент1 9. Филиппов Александр Павлович зав. лаб.д.ф.-м.н., с.н.с.1 Желтым выделены сотрудники моложе 35 лет

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ Гранты РФФИ (2006 – 2008 гг.), рук. Замышляева О.Г. (ННГУ) РА_а (2007 – 2009 гг.), рук. БронниковС.В а (2008 – 2010 гг.), рук. Филиппов А.П моб_ст (2008 г.), рук. Филиппов А.П моб_ст (2008 г.), рук. Мякушев В.Д. (ИСПМ РАН) а (2008 – 2010 гг.), рук. Замышляева О.Г. (ННГУ) моб_ст (2009 г.), рук. Замышляева О.Г. (ННГУ) моб_ст (2009 г.), рук. Филиппов А.П а ( – 2013 г.), рук. Филиппов А.П мол_рф_нр (2012 г.), рук. Филиппов А.П мол_рф_нр (2012 г.), рук. Е.В. Гетманова (ИСПМ РАН) мол_а (2012 – 2013 гг.), рук. Амирова А.И. НАЛИЧИЕ ГРАНТОВ И ПРОЕКТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 14.B (2012 г.), ННГУ, участники Амирова А.И. и Симонова М.А. Программы РАН 1.Программа 3 ОХНМ РАН (2008, 2009, 2011, 2012 гг.), руководитель этапов – Даринский А.А. 2.Программа целевых расходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых». Базовая кафедра с СПбГТУРП. ( гг.), Рук. Бронников С.В. Гранты Правительства Санкт-Петербурга Амирова А.И. (2008, 2010, 2011) Симонова М.А. (2009) Фонд поддержки малых форм предпринимательства в научно- технической сфере. Программа У.М.Н.И.К. 1.Амирова А.И. 07/2-I-06 (2007– 2009 гг.) 2.Симонова М.А (2010 – 2012 гг.) НАЛИЧИЕ ГРАНТОВ И ПРОЕКТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ лаб. 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15 и 19 ИВС РАН кафедры физики полимеров и биофизики физического факультета СПбГУ, СПбГТУРП, ИСПМ РАН, химический факультетом ННГУ, ИИХ СО РАН Chemical Department of Helsinki University (Finland), Mines ParisTech – Centre de Mise en Forme des Materiaux (France), Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy (Timisoara, Romania) и Institute of Macromolecular Chemistry Petru Poni of Romanian Academy (Iasi, Romania) ВНУТРИИНСТИТУТСКИЕ И ВНЕШНИЕ КОНТАКТЫ

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ Статьи Российские журналы Международные журналы Всего всего181533

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ Российские конференции ПленарныеПриглашенныеУстныеСтендовыеВсего Всего Международные конференции Всего Всего

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ПОДГОТОВКА КАДРОВ (КАНДИДАТЫ НАУК) 1.Краснов И.Л. (физический факультет СПбГУ) диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему "Влияние центробежной силы и сдвигового напряжения на молекулярные и гидродинамические характеристики комплексов фуллерена с полимерами в растворах« (2009 г.); научный руководитель – Филиппов А.П. 2.Шпырков А.А. (физический факультет СПбГУ) диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему "Гидродинамические и конформационные свойства сверхразветвлённых полиаминокислот и карбосиланов" (2009 г.); научный руководитель – Филиппов А.П. 3.Амирова А.И. диссертация на соискание ученой степени кандидата физико- математических наук на тему "Гидродинамические свойства и конформация макромолекул сверхразветвленных поликарбосиланов" (2012 г.); научный руководитель – Филиппов А.П.

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ ПОДГОТОВКА КАДРОВ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ (СПбГТУРП): 2008 годФилиппов А.П годФилиппов А.П годФилиппов А.П годФилиппов А.П годФилиппов А.П. - 3 ПОДГОТОВКА УМК (СПбГТУРП): Филиппов А.П. по дисциплине «Оптические и гидродинамические методы исследования полимеров» по дисциплине «Основы научных исследований» по дисциплине «Теоретические основы химической технологии и биотехнологии высокомолекулярных соединений»

ЛАБОРАТОРИЯ 20 МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ МагистрыСпециалистыБакалаврыВсего 2008 Ведерников А.С. Колькин П.В. Белкина Е.С. (СПбГТУРП) Смирнов А.В. (СПбГТУРП) Романова О.А. (СПбГТУРП) Павлова Я.В. (СПбГТУРП) Торопова А.А. (СПбГПУ) Шкаровская Я.М. (СПбГТУРП) Смирнов А.В. (СПбГТУРП) КрасоваА.С. (СПбГТУРП) Ковина А.В. (СПбГТУРП) Торопова А.А. (СПбПУ) Беляева (Шкаровская) Я.М. (СПбГТУРП) Хлебцова М.А. Фурсова М.В. Масленникова М.А. (СПбГТУРП) Титика Т.Ю. (СПбГТУРП) Ковина А.В. (СПбГТУРП) Слесарчук В.О. (СПбГТУРП) 2 Всего В настоящее время работают Титика Т.Ю., Игнатьева А.В., Симонова А.А., Праведникова Т.А. (СПбГТУРП); Алексеева П.Е., Шенина А.Я. Соломин И.В. (СПбПУ) ПОДГОТОВКА КАДРОВ (ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ)