• Главная
    • Что такое Научный парк
    • Как выполнить работу в Научном парке
    • Служебное жилье
    • Нормативные документы
      • Согласие на обработку персональных данных
  • Новости
    • Архив мероприятий
      • Конференция Научного парка 2014
      • Конференция Научного парка 2015
      • Семинар Биобанка 2016
      • Конференция Современные методы термического анализа
  • Научный парк
    • Центры
    • Нормативные документы
    • Оборудование
      • Исследовательские стенды
      • Обновление приборной базы
      • Загрузка оборудования
      • Вычислительные ресурсы
        • Программное обеспечение
        • Вычислительные ресурсы
      • Оборудование вузов - членов АВУ
    • Методики
      • Исследовательские методики
      • Аттестованные методики
    • Перечень услуг
    • Обучение
    • Дополнительное образование
    • Работа с музеями
  • Работа Научного парка
    • Публикации
    • Статистика по публикациям
    • Отзывы
    • Текущие проекты
    • Статистика
    • Загрузка оборудования
  • Информация
    • Новости
      • Архив мероприятий
        • Конференция Научного парка 2014
        • Конференция Научного парка 2015
        • Конференция Современные методы термического анализа
        • Семинар Биобанка 2016
    • Презентация Научного парка
    • Партнеры
    • Недобросовестные партнеры
    • Система приема заявок
    • СМИ о нас
    • Печатные материалы
    • Виртуальные экскурсии
    • Видеоматериалы
  • Контакты
    • Дирекция Научного парка
    • Директора ресурсных центров
    • Служба поддержки
    • Заявки
      • Заявка на измерения для внешних пользователей
      • Заявка на стажировку
      • Заявка на ознакомительную экскурсию
                 

15 июля 2025: О временном прекращении съемки HRMS-спектров на базе РЦ "Методы анализа состава вещества".

Уважаемые пользователи!

В связи с выходом из строя всех масс-спектрометров высокого разрешения съемка HRMS-спектров на сегодняшний день не возможна. Срок возобновления возможности подачи заявок не определен. Ведется работа по поиску возможностей приобретения нового прибора. В виду отсутствия полноценной технической поддержки от производителей оборудования Shimadzu и Bruker, осуществление диагностики и ремонта имеющихся в РЦ МАСВ приборов высокого разрешения затруднено.

14 июля 2025: Технические проблемы.

Уважаемые пользователи!

В связи с повышением температуры в помещении ЦОД, возможно возникновение перебоев с доступностью ресурсов РЦ «Вычислительный центр СПбГУ».

В случае достижения критических значений температуры, может быть произведено принудительное отключение вычислительного оборудования во избежание его выхода из строя.

С Уважением,
Команда РЦ ВЦ

03.07.2025 Исследование кристаллической структуры и оптических свойств N-(2-оксо-2H-хромен-3-карбонил)цитизина

А. Кишкентаева, К. Копбалина, Ж. Шаймерденова, Э. Шульц, Ю. Гатилов, Д. Панкин, М. Смирнов, А. Поволотская, Д. Турдыбеков, Н. Маженов

Materials 2025, 18(13), 3153;

https://doi.org/10.3390/ma18133153

 

Кумарин и цитизин, а также их производные обладают значительной биологической активностью. Кроме того, электронные свойства производных кумарина очень чувствительны к молекулярному окружению, что позволяет использовать их в качестве сенсоров для биолюминесцентной визуализации. В связи с тем, что цитизин проявляет высокую активность при связывании с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, соединение, объединяющее части цитизина и кумарина, может обладать более широким спектром биологической активности, а также выступать в роли фотоактивного элемента для перспективного применения в оптоэлектронных устройствах. В данной статье представлен синтез кристаллического комплекса цитизин–кумарин (IUPAC: N-(2-оксо-2H-хромен-3-карбонил)цитизин), а также результаты теоретических и экспериментальных исследований его структурных и электронных свойств. Структура этого нового соединения была установлена на основе данных рентгеноструктурного анализа и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и подтверждена расчётами в рамках теории функционала плотности с использованием периодического кристалла и подхода отдельной молекулы. Приведены интерпретации пиков ИК-поглощения и атомных картин колебательных мод. Проанализированы электронная зонная структура и вклады отдельных атомов в электронную плотность состояний. Рассмотренные структурные и оптические свойства могут быть полезны для контроля качества соединения и для изучения аналогичных матриц

21 июня 2025 Завершилась II Летняя школа по физике «Квантовые технологии» для учащихся 10-х классов   

21 июня 2025 года завершилась II Летняя школа по физике «Квантовые технологии», которая проходила на физическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке РОСАТОМ - Квантовые технологии. 24 десятиклассника из 12 регионов России: Республик Мордовия и Татарстан, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Череповца, Архангельска, Москвы, Челябинска, Пскова, Сыктывкара, Уфы - в течение двух недель погрузились в интенсивное изучение основ квантовых технологий.

Подробнее: 21.06.2025 Завершилась II Летняя школа по физике «Квантовые технологии» для учащихся 10-х классов

10.06.2025 Один выстрел — две цели: стабилизация Mn5+ в Ba2(Si,Ge)O4 как эффективный ИК-термометр и интенсивный бирюзовый пигмент

В. Хуан, Ч. Ли, Л. Цзэн, Ц. Чжан, М. Курочкин, И. Колесников, З. Умар, Ц. Чжан, В. Лю, А. Куковеч, М. Курбониён, С.Чжан

Inorg. Chem. 2025, 64, 24, 12100–12111

https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c01428

 

Люминесценция ионов переходных металлов в необычных степенях окисления является ценным источником для разработки новых люминофоров. Пятивалентный марганец (Mn5+), обладающий электронной конфигурацией 3d2, исследован значительно меньше по сравнению с его аналогами Mn2+ и Mn4+ из-за трудностей в стабилизации. В данной работе люминофоры Ba2(Si1–xGex)O4:Mn5+ были синтезированы методом твердофазной реакции. Успешная стабилизация Mn5+ в тетраэдре (Si,Ge)O4 приводит к яркой бирюзовой окраске образца с сильным излучением во втором ближнем инфракрасном диапазоне с узким пиком при комнатной температуре. При замещении Si4+ на Ge4+ положение пика перехода 1E–3A2 сохраняется на 1181 нм, тогда как соответствующая интегральная интенсивность возрастает на 150% при x=0.6. Для исследования геометрически оптимизированной структуры и вариаций электронной структуры люминофора Ba2(Si,Ge)O4:Mn5+ были выполнены расчёты в рамках теории функционала плотности. Далее они обсуждаются в связи с наблюдаемыми люминесцентными свойствами. Установлено, что изменение состава матрицы может изменять ускоренную скорость термического гашения излучения 1E. Температуру можно определять по соотношению интенсивностей люминесценции Mn5+1E и 3T2. Данная работа представляет собой шаг к исследованию необычного Mn5+ в качестве излучающего центра для ИК люминофоров нового поколения и хромофоров для новых пигментов.

  1. 09.06.2025 Завершилась I Летняя школа по физике для учащихся 10-х классов

Страница 3 из 65

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Выберите язык

  • Russian
  • English (UK)
  • Что такое Научный парк
  • Как выполнить работу в Научном парке
  • Заявка на измерения для внешних пользователей
  • Заявка на стажировку
  • Заявка на ознакомительную экскурсию
  • Заявка на проведение встречи с индустриальным/бизнес-партнером
  • Новости
  • Система работы с темами социологических исследований (STSR)
  • Система ResearchIMS 2.0
© 2025 Научный парк СПбГУ
Служба поддержки: esrc-support@spbu.ru

На данном информационном ресурсе могут быть опубликованы архивные материалы с упоминанием физических и юридических лиц, включенных Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.