• 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
                 

Методика определения содержания фосфатов в почве.

Прибор: Спектрофотометр Evolution 201

Подробнее

Методическое руководство М-К4-SM27 Работа с регистратором в полевых условиях

1.1  Выбор участков и профилей 

Наблюдения методом АМТЗ проводят на пикетах вдоль профилей, которые обычно подготавливаются перед началом работ. Профили обычно располагаются вкрест простирания геологических структур. Расстояние между профилями и пикетами зависят от предполагаемых размеров объектов изучения и решаемых задач. При проведении детальных работ можно рекомендовать использование расстояния между пикетами 50-100 м, а между профилями – 100-200 м  и более. 

Подробнее

Методическое руководство М-К5-SМ25 Работа с регистратором в полевых условиях

1.1. Подключение датчиков к регистратору

В комплект аппаратуры М-К5-SМ25 входят две симметричные приемные электрические линии и две (или три) магнитные антенны. Они подключаются к пяти измерительным каналам регистратора. Распределение каналов регистратора строго фиксировано. К каналам регистратора с номерами 1, 2, 3, 4, 5 (обозначаемые  на лицевой панели регистратора и в программе SM25m.exe как H1, E1, E2, H2, H3 соответственно) при проведении измерений подключаются датчики, измеряющие составляющие поля Hх, Ey, Ex, Hу, Hz.

Подробнее

Метод инфракрасной спектроскопии

Метод инфракрасной спектроскопии (приборы Bruker IFS125HR, Nicolet 6700) – получение колебательно-вращательного спектра газов, жидкостей и твердых тел с помощью измерения прошедшего через образец  или отразившегося от него сплошного инфракрасного излучения. При этом происходит поглощение молекулами вещества этого излучения с одновременным возбуждением колебаний молекул. В ИК-спектрах проявляются колебания тех связей между атомами молекул вещества, при которых меняется дипольный момент этих связей.  Спектр -  зависимость интенсивности  поглощения от частоты служит  для получения информации о строении и свойствах исследуемых веществ и при их взаимодействии друг с другом в случае возникновений молекулярных комплексов (например, с водородной связью) или кластеров . Спектроскопия высокого разрешения, до 0.001см-1, (Bruker IFS125HR) служит для изучения свойств систем атмосферных газов нашей планеты, источником для которых, кроме приборного, может служить Солнце и для моделирования атмосферы других планет. С помощью приставки НПВО (нарушенного полного внутреннего отражения) можно анализировать спектры образцов, непрозрачных или сильнопоглощающих  ИК излучение, например, водные растворы, порошки, полимеры, срезы тканей и минералы.

Метод Рамановской спектроскопии

Метод Рамановской спектроскопии (приборы Nicolet 6700, Horiba LabRam HR800) – получение колебательно-вращательного спектров газов, жидкостей и твердых тел с помощью измерения рассеяния от этих образцов лазерного монохроматического излучения. В основе метода лежит эффект Рамана – изменение длины волны падающего света вследствие взаимодействия его с колебательными уровнями рассеивающей молекулы. Регистрация таких изменений  позволяет  идентифицировать химический состав образца, поскольку химические функциональные группы испускают излучение на определенных длинах волн. Наличие различных возбуждающих лазеров  (от 325нм до 1064нм) позволяет подобрать для каждой исследуемой системы свой источник, чтобы избежать явлений нагрева или люминесценции. Использование встроенного микроскопа дает возможность получать спектры объектов до 2 мкм в диаметре, что представляется особенно важным при анализе в геммологии, минералогии. Рамановский анализ - неразрушающий метод, что дает возможность использовать его в диагностике и определении веществ и ингредиентов в медицинских, фармацевтических и судебно-медицинских исследованиях.

Выберите язык

  • Russian
  • English (UK)
  • О центре Геомодель
  • Оборудование РЦ Геомодель
  • Методики РЦ Геомодель
  • Сотрудники РЦ Геомодель
  • Контакты РЦ Геомодель
© 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.