Центр коллективного пользования

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ДВЦСИ)

 

 

 

Руководитель

член-корреспондент РАН, профессор, д.х.н. Гнеденков Сергей Васильевич

Заместители

к.х.н. Герасименко Андрей Владимирович,

к.х.н. Суховерхов Святослав Валерьевич

Контакты: Тел./Факс: +7 (423) 2312590

E-mail:  referent@ich.dvo.ru

Адрес: 690022, г. Владивосток,

 проспект 100-летия Владивостока, 159 Д.

 

ЦКП Дальневосточный центр структурных исследований создан в 2000 году на базе Института химии ДВО РАН. Статус ЦКП ДВО РАН определен постановление президиума ДВО РАН от 27.04.2004 № 52.

           - Положение о деятельности ДВЦСИ 2004 г.

Центр функционирует на базе двух лабораторий ИХ ДВО РАН:

- лаборатории рентгеноструктурного анализа;

- лаборатории молекулярного и элементного анализа.

Информация о ДВЦСИ:

          - Буклет «ДВЦСИ 2010»

          - Положение о деятельности ДВЦСИ 2012 г.

          - Регламент доступа к оборудованию ДВЦСИ

        - Программа развития ДВЦСИ на 2013-2017 гг.

        - Прейскурант цен ДВЦСИ на 2018г.

- План загрузки оборудования ДВЦСИ на 2018 год

Основными пользователями оборудования ДВЦСИ являются Институты ДВО РАН. Проводятся исследования по заказам крупных нефтегазодобывающих компаний таких как «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (проект «Сахалин-2» на шельфе о. Сахалин) и «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (добыча нефти на месторождения Верхнего и Западного Салыма, Западная Сибирь).

 

 

Цели и задачи ЦКП

1.                  Обеспечение на современном уровне проведения исследований на имеющемся научном оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным пользователям.

2.                  Повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП.

3.                  Обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований на оборудовании ЦКП.

4.                  Участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования ЦКП.

5.                    Реализация мероприятий программы развития ЦКП.

Научные направления

деятельности ЦКП

 

1.                  Рентгеноструктурный анализ соединений для определения химической и структурной формулы, молекулярной и кристаллической структуры, длин химических связей, валентных углов и конформации молекул.

2.                  Рентгенографические исследования поликристаллических объектов различных составов, включая минералы и органические соединения;

3.                Изучение состава и структуры органических и неорганических веществ в сложных природных и искусственных смесях методами хроматографии и  хроматомасс-спектрометрии.

Показатели эффективности использования оборудования ЦКП ДВЦСИ

п/п

Наименование  показателя

Единица измерения

Значение

показателя

2016 г.

2017 г.

1.

Отношение фактического времени работы оборудования ЦКП к максимально возможному времени работы оборудования ЦКП за год

 

%

не менее

70

72,18

68,16

 

2.

Отношение фактического времени  работы оборудования ЦКП в интересах третьих лиц к фактическому времени работы оборудования ЦКП год

 

%

не менее

20

 

19,43

18,31

3.

Количество организаций-пользователей ЦКП в год

шт.

не менее

2

9

7

4.

Количество публикаций  в российских и иностранных научных журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования «Сеть науки» (WEB of Science Core Collection) и «Scopus», а также иных результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием УНУ, в год

шт.

не менее

2

8

6

Информация для пользователей

1.                   План работы ЦКП ДВЦСИ формируется по мере поступления заявок в течение всего года.

2.                   Расчет стоимости исследований на оборудовании ЦКП, в том числе и нестандартных, обсуждается с каждым заказчиком индивидуально и не может быть ниже рассчитанной себестоимости.

        -  Форма заявки на НИР

        -  Проект Договора на испытания образцов продукции (проб)

        -  Проект Договора о научно-техническом сотрудничестве

Перечень имеющихся методик и методов выполнения измерений

1.               Определение молекулярного и кристаллического строения монокристаллов методами рентгеноструктурного анализа

2.               Определение фазового состава поликристаллических веществ методами рентгенофазового анализа

3.               Определение макро- и микроэлементов в биологических жидкостях и тканях живых организмов, в том числе, человека методом рентгенофлуоресцентного анализа.

4.               Определение элементного состава, в том числе, токсичных и техногенных элементов, в сырье растительного и животного происхождения, почвах и донных отложениях.

5.               Исследование фторированных полимеров методом хроматомасс-спектрометрии

6.               Определение качественного химического состава образцов природного и техногенного происхождения методами жидкостной и газовой хроматомасс-спектрометрии.

7.               Определение состава и содержания ПАУ в природных и техногенных объектах.

8.               Определение молекулярно-массового распределения природных и синтетических полимеров.

9.               Определение качественного и количественного состава парафинов в нефти и осадках из нефтепроводов и резервуаров танкеров.

10.            Определение качественного и количественного состава ингибиторов коррозии.

Оборудование ЦКП

 

 

 

1.                  Микроскоп конфокальный с рамановским спектрометром alpha500-R (WITec GmbH, Германия, 2012).

1.                  Масс-спектрометр MicrOTOF Q II (Bruker Daltonic, Германия, 2011).

2.                  Рентгеновский дифрактометр SMART APEXII CCD (Bruker, Германия, 1999).

3.                  Рентгеновский дифрактометр D8 ADVANCE (Bruker, Германия, 2003).

4.                  Двухмодульная система рентгеновская система для исследования твердотельных материалов STOE STADI Р (Stoe, Германия, 2008).

5.                  Рентгеновский дифрактометр Kappa APEXII (Bruker, Германия, 2010).

6.                  Жидкостный хроматограф c квадрупольный масс-спектрометрическим детектором LCMS-2010EV (Shimadzu, Япония, 2007).

7.                  Жидкостный хроматограф LC-20AD (Shimadzu, Япония, 2005).

8.                  Газовый хроматомасс-спектрометр с пиролизером GCMS-QP2010 (Shimadzu, Япония, 2006).

9.                  Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-800HS (Shimadzu, Япония, 2009).

10.             Газовый хроматограф с ПИД, ДТП и ЭЗД GC-2010 (Shimadzu, Япония, 2007).

11.             Атомно-абсорбционный спектрометр АА-7000 (Shimadzu, Япония, 2014).

12.             ИК-спектрофотометр IRAffinity-1S с приставкой HATR-10 (Shimadzu, Япония, 2014).

Подробнее…