Федосеев игорь геннадьевич: DocDoc – страница не найдена
МОО ППО ОАО НПО БУРОВАЯ ТЕХНИКА, Москва (ИНН 7706021894), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели
Обновить браузер
Обновить браузер
Возможности
Интеграция
О системе
Статистика
Контакты
CfDJ8No4r7_PxytLmCxRl2AprPqv81fB3FlQrcAR8gJRkDCaL0ZxLcVULqF6EtQoK4oSc5DKbJJ1eZK2frLo-G8FPZALC4XF_X8W_rxvzmPAdK6Dmxckd0go0p4-a3p8QYVgBUEVUXWiP0jYg5e2smTdAeA
Описание поисковой системы
энциклопедия поиска
ИНН
ОГРН
Санкционные списки
Поиск компаний
Руководитель организации
Судебные дела
Проверка аффилированности
Исполнительные производства
Реквизиты организации
Сведения о бенефициарах
Расчетный счет организации
Оценка кредитных рисков
Проверка блокировки расчетного счета
Численность сотрудников
Уставной капитал организации
Проверка на банкротство
Дата регистрации
Проверка контрагента по ИНН
КПП
ОКПО
Тендеры и госзакупки
Юридический адрес
Анализ финансового состояния
Учредители организации
Бухгалтерская отчетность
ОКТМО
ОКВЭД
Сравнение компаний
Проверка лицензии
Выписка из ЕГРЮЛ
Анализ конкурентов
Сайт организации
ОКОПФ
Сведения о регистрации
ОКФС
Филиалы и представительства
ОКОГУ
ОКАТО
Реестр недобросовестных поставщиков
Рейтинг компании
Проверь себя и контрагента
Банковские лицензии
Скоринг контрагентов
Лицензии на алкоголь
Мониторинг СМИ
Признаки хозяйственной деятельности
Репутационные риски
Комплаенс
Компания МОО ППО ОАО НПО БУРОВАЯ ТЕХНИКА, адрес: г. Москва, ул. Летниковская, д. 9 кв. 8 зарегистрирована 11.10.2002. Организации присвоены ИНН 7706021894, ОГРН 1027739362408, КПП 772501001. Основным видом деятельности является деятельность профессиональных союзов, всего зарегистрировано 1 вид деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
председатель профкома — Федосеев Игорь Геннадьевич.
Реквизиты МОО ППО ОАО НПО БУРОВАЯ ТЕХНИКА, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).
Полная проверка контрагентов в СПАРКе
- Неоплаченные долги
- Арбитражные дела
- Связи
- Реорганизации и банкротства
- Прочие факторы риска
Полная информация о компании МОО ППО ОАО НПО БУРОВАЯ ТЕХНИКА
299₽
- Регистрационные данные компании
- Руководитель и основные владельцы
- Контактная информация
- Факторы риска
- Ключевые финансовые показатели в динамике
- Проверка по реестрам ФНС
Купить Пример
999₽
Включен мониторинг изменений на год
- Регистрационные данные компании
- История изменения руководителей, наименования, адреса
- Полный список адресов, телефонов, сайтов
- Данные о совладельцах из различных источников
- Связанные компании
- Сведения о деятельности
- Финансовая отчетность за несколько лет
- Оценка финансового состояния
Купить Пример
Бесплатно
- Отчет с полной информацией — СПАРК-ПРОФИЛЬ
- Добавление контактных данных: телефон, сайт, почта
- Добавление описания деятельности компании
- Загрузка логотипа
- Загрузка документов
Редактировать данные
СПАРК-Риски для 1С
Оценка надежности и мониторинг контрагентов
Узнать подробности
Заявка на демо-доступ
Заявки с указанием корпоративных email рассматриваются быстрее.
Вход в систему будет возможен только с IP-адреса, с которого подали заявку.
Компания
Телефон
Вышлем код подтверждения
Эл. почта
Вышлем ссылку для входа
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами использования и обработкой персональных данных
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области пятого созыва 2015-09-13 Новосибирская область
Главная страница
Ссылка на источник : Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области пятого созыва 2015-09-13 Новосибирская область
ФИО | Дата рождения | Участвовал раз | Округ | Кем выдвинут | Место жительства | Образование | Место работы | Должность | Депутат | Судимость | Статус | Ссылка | Создан | Обновлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чикулаев Евгений Константинович | 1951-01-01 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | ООО «Нагорье» | заведующий нефтебазой | выбывший после регистрации кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Федосеев Игорь Геннадьевич | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | ОАО «Региональные электрические сети» ЗЭС КГРЭС | машинист экскаватора | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |||
Серпенев Вячеслав Петрович | 1975-01-18 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | пенсионер | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | |||
Решотко Аркадий Анатольевич | 1976-09-19 | 2 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | основное общее | МУП Октябрьского сельсовета «Производственно-хозяйственный участок» | машинист-экскаватора | депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |
Очередько Надежда Андреевна | 1954-12-21 | 2 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | пенсионер | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |||
Наздрачева Нина Геннадьевна | 1973-05-18 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее общее | ФГУП «Почта России» | почтальон | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Липатова Татьяна Семеновна | 1970-03-05 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района | медицинская сестра | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Кучумов Владимир Иванович | 1971-03-08 | 4 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область город Новосибирск | высшее | ООО «МонтажСпецПроект» | директор | депутат Совета депутатов Северного района Новосибирской области | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |
Кудрявцева Светлана Анатольевна | 1962-12-07 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | высшее | ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский» | преподаватель | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Киреева Наталья Сергеевна | 1983-11-29 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | ГБУЗ «Куйбышевская ЦРБ» | медицинская сестра | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Знаенкова Марина Сергеевна | 1978-04-30 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район поселок Заречный | среднее профессиональное | ФКП «Анозит» | уборщик производственный помещений | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Дзезюля Ольга Владимировна | 1963-07-12 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | ИП «Магомедов Х.С.» | продавец | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Бурматова Галина Леонидовна | 1952-06-13 | 2 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | высшее | пенсионер | депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Аржаников Владимир Дмитриевич | 1955-05-31 | 1 | 1 | Самовыдвижение | Новосибирская область Куйбышевский район поселок Заречный | среднее профессиональное | Управление ФСКН России по Новосибирской области | контролер пропускного пункта | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Мамичев Василий Анатольевич | 1962-04-21 | 2 | 1 | Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России | Новосибирская область город Куйбышев | среднее общее | ООО ЧОП «Охрана-Центр» | старший экипажа ГБР | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Кузнецов Александр Геннадьевич | 1955-06-17 | 1 | 1 | Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России | Новосибирская область город Куйбышев | среднее общее | пенсионер | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |||
Кисаретов Олег Васильевич | 1992-07-27 | 3 | 1 | Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России | Новосибирская область Куйбышевский район село Кама | среднее профессиональное | временно неработающий | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |||
Востров Виктор Анатольевич | 1969-02-10 | 1 | 1 | Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | временно неработающий | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |||
Фельзина Елена Александровна | 1963-07-24 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область город Куйбышев | высшее | МБУК Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека» | директор | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Толчина Наталья Николаевна | 1970-04-13 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область город Куйбышев | высшее | МКОУ Куйбышевского района «Октябрьская СОШ» | директор | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Тельменев Сергей Степанович | 1959-08-22 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район поселок Заречный | среднее общее | Администрация Куйбышевского района | водитель | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Сельков Владимир Михайлович | 1955-12-27 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | высшее | ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» КФ | механик | имелась судимость: Осужнен по п. «А» ч.2 ст.158 УК РФ Кража погашена 04.03.2004г. | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |
Меснянкина Татьяна Сергеевна | 1955-03-29 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | высшее | ОАО «Куйбышевская МТС» | главный экономист | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Крышталев Сергей Сергеевич | 1982-05-03 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Убинский район село Убинское | высшее | МКУК «Октябрьский КДЦ» Куйбышевского района | директор | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Грошевая Татьяна Николаевна | 1959-04-11 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | МКУК «Октябрьский КДЦ» Куйбышевского района | художественный руководитель | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Гаджиев Ибрагимхалил Ибрагимович | 1963-10-19 | 3 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | высшее | ООО «Сибирь-Строй» | заместитель директора | депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | |
Боровской Евгений Иванович | 1977-11-02 | 1 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район село Нагорное | среднее профессиональное | МБУК Куйбышевского района «КДЦ» | художник | зарегистрированный кандидат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.![]() | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | ||
Арисова Елена Михайловна | 1974-06-28 | 2 | 1 | Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района Новосибирской области | Новосибирская область Куйбышевский район деревня Помельцево | высшее | МКОУ Куйбышевского района «Помельцевская ООШ» | учитель | депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | депутат | link | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. | Июль 4, 2016, 6:08 д.п. |
Детские стоматологи-имплантологи в Левобережном районе, 33 врача, 4427 проверенных отзывов
Главная
/
Врачи
/
Стоматологи-имплантологи
Нашлось 33 детских стоматолога-имплантолога в Левобережном районе с отзывами. Информация об образовании, стаже и местах работы, онлайн-запись на приём. Также в Москве принимают 8990 стоматологов-ортопедов.
Все врачи Педиатр Абдоминальный хирург Акушер-гинеколог Аллерголог-иммунолог Ангиолог Андролог Анестезиолог Аритмолог Артролог Вегетолог Венеролог Вертебролог Врач ЛФК Врач функциональной диагностики Гастроэнтеролог Гематолог Гемостазиолог Генетик Гепатолог Геронтолог Гинеколог Гинеколог-эндокринолог Гипнотерапевт Гирудотерапевт Гнатолог Гомеопат Дерматовенеролог Дерматолог Дефектолог Диабетолог Диетолог Иммунолог Инфекционист Кардиолог Кардиохирург Кинезиолог Клинический фармаколог Колопроктолог Комбустиолог Коррекционный педагог Косметолог Лимфолог Логопед Логопед-афазиолог Логопед-заиколог Маммолог Мануальный терапевт Миколог Микрохирург Нарколог Невролог Невролог-алголог Нейроофтальмолог Нейропсихолог Нейрофизиолог Нейрохирург Неонатолог Нефролог Озонотерапевт Онкогинеколог Онкодерматолог Онколог Онколог-маммолог Онкопроктолог Онкоуролог Ортодонт Ортопед Остеопат Отоларинголог Отоневролог Офтальмолог Офтальмоонколог Офтальмохирург Паразитолог Пародонтолог Патологоанатом Пластический хирург Подолог Проктолог Профпатолог Психиатр Психолог Психоневролог Психотерапевт Пульмонолог Радиолог Реабилитолог Реаниматолог Ревматолог Рентгенолог Репродуктолог Рефлексотерапевт Сексолог Семейный врач Слухопротезист Сомнолог Сосудистый хирург Спортивный врач Стоматолог Стоматолог-гигиенист Стоматолог-имплантолог Стоматолог-ортопед Стоматолог-терапевт Стоматолог-хирург Сурдолог Терапевт Токсиколог Торакальный хирург Травматолог Трансплантолог Трансфузиолог Трихолог УЗИ-специалист Уролог Физиотерапевт Фитотерапевт Флеболог Фониатр Фтизиатр Химиотерапевт Хирург Цитолог Челюстно-лицевой хирург Эмбриолог Эндокринолог Эндоскопист Эндоуролог Эпидемиолог Эпилептолог Массажист Все врачиПедиатрАбдоминальный хирургАкушер-гинекологАллерголог-иммунологАнгиологАндрологАнестезиологАритмологАртрологВегетологВенерологВертебрологВрач ЛФКВрач функциональной диагностикиГастроэнтерологГематологГемостазиологГенетикГепатологГеронтологГинекологГинеколог-эндокринологГипнотерапевтГирудотерапевтГнатологГомеопатДерматовенерологДерматологДефектологДиабетологДиетологИммунологИнфекционистКардиологКардиохирургКинезиологКлинический фармакологКолопроктологКомбустиологКоррекционный педагогКосметологЛимфологЛогопедЛогопед-афазиологЛогопед-заикологМаммологМануальный терапевтМикологМикрохирургНаркологНеврологНевролог-алгологНейроофтальмологНейропсихологНейрофизиологНейрохирургНеонатологНефрологОзонотерапевтОнкогинекологОнкодерматологОнкологОнколог-маммологОнкопроктологОнкоурологОртодонтОртопедОстеопатОтоларингологОтоневрологОфтальмологОфтальмоонкологОфтальмохирургПаразитологПародонтологПатологоанатомПластический хирургПодологПроктологПрофпатологПсихиатрПсихологПсихоневрологПсихотерапевтПульмонологРадиологРеабилитологРеаниматологРевматологРентгенологРепродуктологРефлексотерапевтСексологСемейный врачСлухопротезистСомнологСосудистый хирургСпортивный врачСтоматологСтоматолог-гигиенистСтоматолог-имплантологСтоматолог-ортопедСтоматолог-терапевтСтоматолог-хирургСурдологТерапевтТоксикологТоракальный хирургТравматологТрансплантологТрансфузиологТрихологУЗИ-специалистУрологФизиотерапевтФитотерапевтФлебологФониатрФтизиатрХимиотерапевтХирургЦитологЧелюстно-лицевой хирургЭмбриологЭндокринологЭндоскопистЭндоурологЭпидемиологЭпилептологМассажист | ВсеВАОЗАОСАОЛевобережныйСВАОСЗАОЦАОЮВАОЮЗАОЮАОЗеленоградНовая МоскваМосковская область |
Детский врач Рядом со мной Все фильтры не важно женщина мужчина не важно стаж от 5 лет стаж от 15 лет Категория не важно врач высшей кат. врач 1 категории врач 2 категории врач 3 категории Ученая степень не важно К.М.Н. Д.М.Н. Cортировать Cортировать По рейтингу По стажу Подешевле Подороже Рядом со мной не важно женщина мужчина не важно стаж от 5 лет стаж от 15 лет Категория не важно врач высшей кат. врач 1 категории врач 2 категории врач 3 категории Ученая степень не важно К.М.Н. Д.М.Н. Cортировать Cортировать По рейтингу По стажу Подешевле Подороже |
| расписание загружается… Свободное время на сегодня МЦ Yourmed в Химках на Молодежной Московская область, г. Химки, ул. Молодёжная, д. 7, корп. 1 Планерная Записаться расписание загружается… Свободное время на сегодня МЦ Yourmed в Путилково Московская область, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 3 Волоколамская Записаться Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Мирана Дент на Волоколамском шоссе Москва, Волоколамское ш., д. 45 Щукинская Стрешнево Сокол Тушинская | ||
| Свободное время на сегодня Мирана Дент на Волоколамском шоссе Москва, Волоколамское ш., д. 45 Щукинская Стрешнево Сокол Тушинская | ||
| Свободное время на сегодня Дента-Эль на Героев Панфиловцев Москва, ул. Сходненская Планерная | ||
| Свободное время на сегодня Илатан на Коровинском шоссе Москва, Коровинское шоссе, д. 3а, корп. 1 Селигерская Лихоборы Окружная Свободное время на сегодня Илатан в Марксистском переулке Москва, Марксистский пер., д. 3 Марксистская Крестьянская застава Таганская Пролетарская Свободное время на сегодня Илатан в проезде Дежнёва Москва, пр-д Дежнёва, д. Отрадное Свиблово Медведково Бабушкинская Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Вилма-Дент на Петрозаводской Москва, ул. Петрозаводская, д. 15, корп. 5 Речной Вокзал Свободное время на сегодня Дентал студио на Алтуфьевском шоссе Москва, Алтуфьевское шоссе, д. Отрадное Бибирево Владыкино Окружная Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня МедСемья на Беломорской Москва, ул. Беломорская, д. 26 Речной Вокзал Ховрино Свободное время на сегодня Стоматология Оптимальный Выбор на Беломорской Москва, ул. Речной Вокзал Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Bego на Маршала Новикова Москва, ул. Маршала Новикова, д. 11 Щукинская | ||
| Свободное время на сегодня Стоматологическая поликлиника №49 в Солнечногорском проезде Москва, Солнечногорский пр-д, д. 9 Селигерская | ||
| Свободное время на сегодня СМ-Клиника в Старопетровском проезде Москва, Старопетровский пр-д, д. 7А, стр. 22 Войковская Балтийская | ||
| Свободное время на сегодня Илатан на Коровинском шоссе Москва, Коровинское шоссе, д. 3а, корп. 1 Селигерская Лихоборы Окружная Свободное время на сегодня Илатан в проезде Дежнёва Москва, пр-д Дежнёва, д. 19, корп. 1 Отрадное Свиблово Медведково Бабушкинская Показать еще клинику | ||
Не нашли нужного врача?
Звоните нам, мы бесплатно подберём Вам врача и запишем на приём.
(495) 125-22-36
| Свободное время на сегодня РокосКлиник в 17-м проезде Марьиной Рощи Москва, 17-й пр-д Марьиной Рощи, д. 1 Бутырская Марьина Роща Улица Милашенкова ВДНХ Записаться | ||
| расписание загружается… Свободное время на сегодня ПрезиДЕНТ на Северном бульваре Москва, Северный б-р, д. 7Г, стр. 2 Отрадное Записаться | ||
| Свободное время на сегодня Клиника Столица на Летчика Бабушкина Москва, ул. Бабушкинская Медведково Свиблово Алтуфьево Записаться Свободное время на сегодня Клиника Столица на Арбате Москва, Большой Власьевский пер., д. 9 Смоленская Кропоткинская Арбатская Парк Культуры Записаться Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Мирана Дент на Волоколамском шоссе Москва, Волоколамское ш. Щукинская Стрешнево Сокол Тушинская | ||
| Свободное время на сегодня Стоматология Агами на Советской Армии Москва, ул. Советской Армии, д. 17/52 Марьина Роща | ||
| Свободное время на сегодня ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России Москва, ул. Сущёвский вал, д. 24 Марьина Роща Савеловская Менделеевская Достоевская Свободное время на сегодня Дентал Стиль на Земляном Валу Москва, ул. Земляной Вал, д. 14-16, стр. 1 Курская Чкаловская Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня СМ-Клиника в Старопетровском проезде Москва, Старопетровский пр-д, д. 7А, стр. 22 Войковская Балтийская | ||
| Свободное время на сегодня Дента-Дом в Петровско-Разумовском проезде Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп. Дмитровская Динамо Петровский парк | ||
| Свободное время на сегодня РуДента в проезде Березовой рощи 6 Москва, пр-д Березовой рощи, д. 6 Полежаевская Зорге Хорошево Аэропорт | ||
| Свободное время на сегодня Нью Смайл на Октябрьской Москва, ул. Октябрьская, д. 26/15, стр. 1 Марьина Роща Достоевская Менделеевская Новослободская | ||
| Свободное время на сегодня Стоматологическая поликлиника №49 в Солнечногорском проезде Москва, Солнечногорский пр-д, д. 9 Селигерская | ||
| Свободное время на сегодня Стоматология Приорити на Викторенко Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1 Аэропорт Сокол | ||
| Свободное время на сегодня ВитаДент на Малыгина Москва, ул. Малыгина, д. 3, стр. 2 Бабушкинская Медведково Свиблово Свободное время на сегодня Архидент в Коньково Москва, ул. Островитянова, д. 25, корп. 1 Коньково Беляево Свободное время на сегодня Архидент на Академика Анохина Москва, ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 2 Юго-Западная Свободное время на сегодня Архидент на Россошанской Москва, ул. Улица Академика Янгеля Аннино Свободное время на сегодня Стелла на Симоновском Валу Москва, ул. Симоновский Вал, д. 26, корп. 2 Автозаводская Пролетарская Дубровка Свободное время на сегодня Умная Стоматология на Летниковской Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4 Павелецкая Показать еще клиники | ||
| Свободное время на сегодня Илатан в проезде Дежнёва Москва, пр-д Дежнёва, д. 19, корп. Отрадное Свиблово Медведково Бабушкинская Свободное время на сегодня Илатан на Коровинском шоссе Москва, Коровинское шоссе, д. 3а, корп. 1 Селигерская Лихоборы Окружная Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Илатан в проезде Дежнёва Москва, пр-д Дежнёва, д. Отрадное Свиблово Медведково Бабушкинская Свободное время на сегодня Илатан на Коровинском шоссе Москва, Коровинское шоссе, д. 3а, корп. 1 Селигерская Лихоборы Окружная Свободное время на сегодня Илатан в Марксистском переулке Москва, Марксистский пер., д. 3 Марксистская Крестьянская застава Таганская Пролетарская Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Дентал студио на Алтуфьевском шоссе Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 34, корп. 2 Отрадное Бибирево Владыкино Окружная Свободное время на сегодня Вилма-Дент на Петрозаводской Москва, ул. Петрозаводская, д. 15, корп. 5 Речной Вокзал Показать еще клинику | ||
| Свободное время на сегодня Добромед на Яблочкова Москва, ул. Яблочкова, д. 12 Тимирязевская Фонвизинская Улица Милашенкова | ||
| Свободное время на сегодня ПрезиДЕНТ на Северном бульваре Москва, Северный б-р, д. 7Г, стр. 2 Отрадное | ||
| Свободное время на сегодня Детская поликлиника УДП РФ Москва, ул. Цандера, д. 5 Улица Академика Королёва ВДНХ Выставочный центр Алексеевская | ||
| Свободное время на сегодня Мирана Дент на Волоколамском шоссе Москва, Волоколамское ш., д. 45 Щукинская Стрешнево Сокол Тушинская | ||
показать еще Назад12Вперед |
4.1. Лаборатория разреженных газов
Старший научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего лабораторией, к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович |
Сайт лаборатории
Тематика лаборатории
Синтез новых материалов в разреженных газах и плазме:
- Исследование процессов электродугового плазмохимического синтеза наноматериалов
- Исследование физических и химических свойств наноматериалов
- Газоструйный синтез алмазных структур из активированных газов-предшественников
- Прямое статистическое моделирование (DSMC) течений разреженного газа с учетом гетерогенных и газофазных реакций
- Синтез функциональных микро- и наноструктурированных покрытий из активированной газовой фазы
- Создание поверхностей с контрастной смачиваемостью для интенсификации теплообмена при фазовых переходах (кипении, конденсации)
- Осаждение фторполимерных покрытий на поверхности с различной геометрией методом HW CVD
- Исследование процесса сепарации эмульсий воды и нефтепродуктов (биотоплива) на гидрофобных мембранах
- Плазмохимическое осаждение тонких пленок кремния и углерода
- Электронно-пучковая плазма в сверхзвуковом газовом потоке и ее диагностика
- Электронно-пучковое рафинирование
- Кремниевые тонкопленочные солнечные элементы
- Композитные кремний углеродные аноды литий-ионных аккумуляторов
Газожидкостные струйные течения в вакууме:
- Развитие методов экспериментального моделирования струй двигателей космических аппаратов
- Управление структурой газокапельного потока за сверхзвуковыми соплами в вакууме
- Получение микро- и наноразмерных форм лекарственных препаратов различного назначения
- Исследование пристенных пленочных течений в градиентных потоках разреженного газа
Экология космического пространства:
- Теплофизические основы создания экологически безопасных двигателей для малых космических аппаратов
- Снижение загрязняющего воздействия струй двигателей управления на элементы внешних конструкций космических аппаратов
- Очистка околоземного пространства от космического мусора
Теоретические и экспериментальные исследования свойств пылевой плазмы:
- Формирование пылевых нано- и микрочастиц в плазме тлеющего разряда
- Исследование влияния пылевых частиц на плазму тлеющего разряда
- Моделирование поляризации плазмы (вейков) вокруг одиночной пылевой частицы во внешнем электрическом поле
- Моделирование процессов в сильно неидеальной кулоновской системе (цепочки, кластеры и кристаллы пылевых частиц)
Теоретические исследования и моделирование параметров газоразрядной плазмы:
- Моделирование параметров плазмы тлеющего разряда постоянного тока
- Моделирование параметров плазмы высокочастотного разряда
- Моделирование параметров плазмы низкочастотного индукционного разряда
- Моделирование параметров дуговой плазмы
Основные публикации
-
Sukhinin G.
, Salnikov M., Fedoseev A., Rostom A. Plasma Polarization and Wake Formation Behind a Dust Particle in an External Electric Field // IEEE Transactions on Plasma Science. ‒ 2018. ‒ T. 46, № 4. ‒ C. 749-754.
- Safonov A.I., Sulyaeva V.S., Gatapova E.Y., Starinskiy S. V., Timoshenko N.I., Kabov O.A. Deposition features and wettability behavior of fluoropolymer coatings from hexafluoropropylene oxide activated by NiCr wire // Thin Solid Films ‒ 2018. ‒ Vol. 653. ‒ P.165–172.
- Gatapova E.Ya., Shonina A.M., Safonov A.I., Sulyaeva V.S., Kabov O.A. Evaporation dynamics of a sessile droplet on glass surfaces with fluoropolymer coatings: focusing on the final stage of thin droplet evaporation // Soft Matter ‒ 2018. ‒ Vol. 14. ‒ P.1811–1821.
-
Rebrov A.K., Andreev M.N., Bieiadovskii T.T., Kubrak K.V. Growth of diamond structures using high speed gas jet deposition activated in heated tungsten channels // Surface & coatings technology.
– 2017. – 325. – P.210-218.
- Ребров А.К. Возможности газофазного синтеза алмазных структур // Успехи физических наук. – 2017. – Т. 187. – №2. – С. 193-200.
- Zhukov V.P., Rubenchik A.M., Fedoruk M.P., Bulgakova N.M. Interaction of doughnut-shaped laser pulses with glasses // J. Opt. Soc. Am. B, 2017, Vol. 34, P. 463-471.
- Dmitry V. Smovzh, Ilya A. Kostogrud, Salavat Z. Sakhapov, Alexey V. Zaikovskii, Sergey A. Novopashin. The synthesis of few-layered graphene by the arc discharge sputtering of a Si-C electrode // Carbon 112 (2017) 97-102.
- Sukhinin G. I., Fedoseev A. V., Salnikov M. V., Rostom A., Vasiliev M. M., Petrov O. F. Plasma anisotropy around a dust particle placed in an external electric field // Physical Review E. ‒ 2017. ‒ Vol. 95, № 6. ‒ P. 063207.
-
Serebryakova M.A., Zaikovskii A.V., Sakhapov S.Z., Smovzh D.V., Sukhinin G.I., Novopashin S.A. Thermal conductivity of nanofluids based on hollow c-Al2O3 nanoparticles, and the influence of interfacial thermal resistance // International Journal of Heat and Mass Transfer 108 (2017) 1314–1319.
- Сафонов А.И., Старинский С.В., Суляева В.С., Тимошенко Н.И., Гатапова Е.Я. Гидрофобные свойства пленки фторполимера, покрывающей наночастицы золота // ПЖТФ ‒ 2017. ‒ Вып. 3. ‒ С. 44-49.
- Safonov A., Sulyaeva V., Timoshenko N., Starinskiy S. Synthesis of copper nanoparticles in a fluoropolymer matrix by annealing in vacuum // Physics Letters A. ‒ 2017. ‒ Vol. 381. ‒ P. 2103-2106.
- Shugaev M.V., Gnilitskyi I., Bulgakova N.M., Zhigilei L.V. Mechanism of single-pulse ablative generation of laser-induced periodic surface structures // Phys. Rev. B. – 2017. – Vol. 96. – Article 205429 (9 pages).
- Morozov A.A., Mironova M.L. Numerical analysis of time-of-flight distributions of neutral particles for pulsed laser ablation of binary substances into vacuum // Appl. Phys. A. – V. 123, № 12. – 2017. – P. 783, 1-9.
-
Plotnikov M. Yu., Shkarupa E.V., Heterogeneous activation of rarefied hydrogen in thin tubes // Vacuum.
– 2016. – Vol. 129. – P. 31–37.
- Емельянов А.А., Ребров А.К., Юдин И.Б. Осаждение алмазных структур из взаимодействующих газовых струй // ЖТФ – 2016. – Т.86, №12. – С. 56-59.
- Safonov A.I., Sulyaeva V.S., Timoshenko N.I., Starinskiy S.V. Deposition of thin composite films consisting of fluoropolymer and silver nanoparticles having surface plasmon resonance // Thin Solid Films. ‒ 2016. ‒ Vol. 603. ‒ P.313–316.
- Khmel S.Ya., Baranov E.A., Zaikovskii A.V., Zamchiy A.O., Maximovskiy E.A., Gulyaev D.V., Zhuravlev K.S. Synthesis of silicon oxide nanowires by the GJ EBP CVD method using different diluent gases // Phys. Status Solidi A – 2016 – V. 213, No. 7 – P. 1774 – 1782.
- Baranov E., Khmel S., Zamchiy A., Buyko M. Structural and optical properties of a-SiOx:H thin films deposited by the GJ EBP CVD method // Phys. Status Solidi A – 2016 – V. 213, No. 7 – P. 1783 – 1789.
-
Khmel S.Ya.
, Baranov E.A., Zamchiy A.O., Maximovsky E.A., Gulyaev D.V., Zhuravlev K.S. Influence of substrate temperature on the morphology of silicon oxide nanowires synthesized using a tin catalyst // Phys. Status Solidi A – 2016 – V. 213, No. 7 – P. 1790 – 1795.
- Fedoseev A. V., Sukhinin G. I., Dosbolayev M. K., Ramazanov T. S. Dust-void formation in a dc glow discharge // Physical Review E. ‒ 2015. ‒ Vol. 92, № 2. ‒ C. 023106.
- Morozov A.A. Analytical formula for interpretation of time-of-flight distributions for neutral particles under pulsed laser evaporation in vacuum // J. Phys. D: Appl. Phys. – V. 48, № 19. – 2015. – P. 195501, 1-11.
- Morozov A.A., Evtushenko A.B., Bulgakov A.V. Gas-dynamic acceleration of laser-ablation plumes: hyperthermal particle energies under thermal vaporization // Appl. Phys. Lett. – V. 106, № 5. – 2015. – P. 054107, 1-5.
-
Новопашин С.А., Серебрякова М.А., Сухинин Г.И. Влияние температурного скачка Капицы на тепловые явления в наножидкостях // Письма в ЖЭТФ.
‒ 2015. ‒ том 102, вып. 8. ‒ С. 582-584.
- Serebryakova M.A., Dimov S.V., Bardakhanov S.P., Novopashin S.A. Thermal conductivity, viscosity and rheology of a suspension based on Al2O3 nanoparticles and mixture of 90% ethylene glycol and 10% water // International Journal of Heat and Mass Transfer 83 (2015) 187–191.
- Sakhapov S. Z., Fedoseev A. V., Sukhinin G. I., Novopashin S. A. Formation and dynamics of nano-particles in a stratified spherical glow discharge // EPL (Europhysics Letters). ‒ 2015. ‒ T. 110, № 1. ‒ C. 15003.
- Новопашин С.А., Серебрякова М.А., Хмель С.Я. Методы синтеза магнитных жидкостей (обзор) // Теплофизика и аэромеханика. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 411 – 427. (перевод DOI: 10.1134/S0869864315040010)
-
Healy N., Mailis S., Bulgakova N.M., Sazio P.J.A., Day T.D., Sparks J.R., Cheng H.Y., Badding J.V., Peacock A.N. Extreme electronic bandgap modification in laser-crystallized silicon optical fibres // Nature Materials.
– 2014. Vol.13. – N. 12. ‒ P. 1122-1127.
- Bulgakova N.M., Panchenko A.N., Zhukov V.P., Kudryashov S.I., Pereira A., Marine W., Mocek T., Bulgakov A.V. Impacts of ambient and ablation plasmas on short- and ultrashort-pulse laser processing of surfaces // Micromachines, 2014, Vol. 5, P. 1344-1372.
- Gulyaev R.V., Slavinskaya E.M., Novopashin S.A., Smovzh D.V., Zaikovskii A.V., Osadchii D.Yu., Bulavchenko O.A., Korenev S.V., Boronin A.I. Highly active PdCeOx composite catalysts for low-temperature CO oxidation, prepared by plasma-arc synthesis // Applied Catalysis B: Environmental. ‒ 2014. ‒ Vol. 147. ‒ Р. 132– 143.
- Yarygin V.N., Prikhodko V.G., Yarygin I.V., Vyazov Yu.N. Near-wall liquid film ejection with co-current gas flow from nozzle into vacuum // Vacuum, Vol. 109. – 2014. pp. 401-404, ISSN 0042-207X, DOI: 10.1016/j.vacuum.2014.04.026.
-
Plotnikov M.Yu., Shkarupa E.V. Theoretical and numerical analysis of approaches to evaluation of statistical error of the DSMC method // Computers & Fluids.
– 2014. – Vol. 105, P. 251–261.
- Baranov E.A., Khmel S.Ya., Zamchiy A.O., Cheskovskaya I.V., Sharafutdinov M.R. // Solid-phase crystallization of high growth rate amorphous silicon films deposited by gas-jet electron beam plasma CVD method // Can. J. Phys. – 2014 – V.92 – P.723–727.
- Baranov E.A., Khmel S.Ya., Zamchiy A.O. // Synthesis of Amorphous Silicon Films With High Growth Rate by Gas-Jet Electron Beam Plasma Chemical Vapor Deposition Method // IEEE Transactions on Plasma Science – 2014 – V.42, No.10 – P.2794-2795.
- Sukhinin G. I., Fedoseev A. V., Salnikov M. V., Antipov S. N., Petrov O. F., Fortov V. E. Influence of ion drag force on radial distribution of dust particles and void formation in a DC glow discharge // EPL (Europhysics Letters). ‒ 2013. ‒ Vol. 103, № 3. ‒ P. 35001.
-
Bulgakova N.M., Fundamentals of Ultrafast Laser Processing, In: Ultrafast Laser Processing: From Micro- to Nanoscale, Chapter 3, Eds.
Koji Sugioka and Ya Cheng (Pan Stanford Publishing, 2013). – P. 99–182.
- Sukhinin G. I., Fedoseev A. V., Antipov S. N., Petrov O. F., Fortov V. E. Dust particle radial confinement in a dc glow discharge // Physical Review E. ‒ 2013. ‒ Vol. 87, № 1. ‒ P. 013101.
- Morozov A.A. Interpretation of time-of-flight distributions for neutral particles under pulsed laser evaporation using direct Monte Carlo simulation // J. Chem. Phys. – 2013. ‒ V. 139, № 23. – P. 234706, 1-8.
- Плотников М.Ю., Ребров А.К. Сверхзвуковое течение разреженного газа сквозь проволочную преграду // ПМТФ. – 2013. – Т. 54, № 4. – С. 5–12.
- Grigor’eva A., Saranina I., Tikunova N., Safonov A., Timoshenko N., Rebrov A., Ryabchikova E. Fine mechanisms of the interaction of silver nanoparticles with the cells of Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus // Biometals. ‒ 2013. ‒ V. 26 (2). ‒ P.479-488.
-
Баранов Е.
А., Замчий А.О., Хмель С.Я. // Синтез ориентированных массивов «микроканатов» из нанопроволок окиси кремния методом газоструйного химического осаждения с активацией электронно-пучковой плазмой // Письма в ЖТФ – 2013 – Т.39, вып.22 – С. 88-94.
- Plotnikov M.Yu., Shkarupa E.V. Selection of sampling numerical parameters for the DSMC method// Computers & Fluids ‒ 2012. ‒ 58: 102-111.
- Plotnikov M.Yu., Shkarupa E.V. Estimation of the statistical error and the choice of parameters in the method of test particles// Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling. – 2012. – Vol. 27, No. 2. ‒ P. 155–174.
- Ярыгин В.Н., Герасимов Ю.И., Крылов А.Н., Мишина Л.В., Приходько В.Г., Ярыгин И.В.. Газодинамика космических кораблей и орбитальных станций (обзор) // Теплофизика и Аэромеханика. – 2011. – Т.18, №3. – С. 345-372.
-
Rebrov A.K., Maltsev R.V., Safonov A.I., Timoshenko N.I. Activated gas jet deposition. // Thin Solid Films 519, P.
4542-4544, 2011.
- Panchenko A.N., Shulepov M.A., Tel’minov A. E., Zakharov L.A., Paletsky A.A., Bulgakova N.M., Pulsed IR laser ablation of organic polymers in air: shielding effects and plasma pipe formation // J. Phys. D: Appl. Phys., 2011, Vol. 44, Article number 385201.
- Шарафутдинов Р.Г., Баранов Е.А., Хмель С.Я. Оптическая электронно-пучковая диагностика свободной сверхзвуковой струи азота, активированной электронно-пучковой плазмой // Письма в ЖТФ. ‒ 2011. ‒ том 37, вып. 24. ‒ С. 66-73.
- Sukhinin G. I., Fedoseev A. V. Influence of dust-particle concentration on gas-discharge plasma // Physical Review E. ‒ 2010. ‒ T. 81, № 1. ‒ C. 016402.
- Bulgakova O.A., Bulgakova N.M., Zhukov V.P., A model of nanosecond laser ablation of compound semiconductors accounting for non-congruent vaporization // Appl. Phys. A, 2010, Vol. 101, P. 53-59.
-
Sukhinin G. I., Fedoseev A. V., Antipov S.
N., Petrov O. F., Fortov V. E. Effect of trapped ions and nonequilibrium electron-energy distribution function on dust-particle charging in gas discharges // Physical Review E. ‒ 2009. ‒ Vol. 79, № 3. ‒ P. 036404.
- Sukhinin G. I., Fedoseev A. V., Ramazanov T. S., Amangaliyeva R. Z., Dosbalayev M. K., Jumabekov A. N. Non-local effects in a stratified glow discharge with dust particles // Journal of Physics D: Applied Physics. ‒ 2008. ‒ Vol. 41, № 24. ‒ P. 245207.
- Sukhinin G. I., Fedoseev A. V., Khmel’ S. Y. Role of secondary electrons and metastable atoms in the electron-beam activation of argon-silane mixtures // Plasma Physics Reports. ‒ 2008. ‒ Vol. 34, № 1. ‒ P. 60-70.
- Morozov A. A. Analytical model for polyatomic gas expansion under pulsed evaporation // Phys. Fluids. – V. 20, № 2. – 2008. – 027103, 1-8.
-
Сухинин Г.И., Федосеев А.В., Хмель С.Я. Роль вторичных электронов и метастабильных атомов, при электронно-пучковой активации аргон-силановых смесей // Физика Плазмы – 2008.
– T 34, №1. – C. 66–77.
- Gennady I. S., Alexander V. F., Tlekkabul S. R., Karlygash N. D., Rauan Zh A. Dust particle charge distribution in a stratified glow discharge // Journal of Physics D: Applied Physics. ‒ 2007. ‒ T. 40, № 24. ‒ C. 7761.
- Maltsev R.V., Plotnikov M.Yu., Rebrov A.K. Shock structure in low density gas mixture flows over cylinders and plates // Phys. Fluids. – 2007. – Vol. 19, № 10. – 10106102 .
- Константинов В.О., Хмель С.Я. Исследование потоков газов, активированных в электронно-пучковой плазме // Прикладная механика и техническая физика. – 2007. – Т. 48, № 1. – С. 3-10.
- Rebrov A.K., Sharafudinov R.S., Shishkin A.V., Timoshenko N.I. Free C2F4 Jet Deposition of Thin PTFE-like Films// Plasma Process. Polym. ‒ 2005. ‒ Vol. 2, N 6. ‒ P. 464-471.
-
Fedoseev A. V., Sukhinin G. I. A self-consistent kinetic model of the stratification of plane and spherical low-pressure discharges in argon // Plasma Physics Reports.
‒ 2004. ‒ T. 30, № 12. ‒ C. 1061-1070.
- Rebrov A.K., Morozov A.A., Plotnikov M.Yu., Timoshenko N.I., Maltsev V.A. Determination of accommodation coefficients of translational and internal energy using a thin wire in free-molecular flow // Review of Scientific Instruments. ‒ 2003. ‒ V.74, № 2, ‒ P.1103-1106.
- Novopashin S., Muriel A. Is the critical Reynolds number universal? // ЖЭТФ. ‒ 2002. ‒ Том 122, №. 2. ‒ С. 306-309.
- Bulgakova N.M., Bulgakov A.V. Pulsed laser ablation of solids: transition from normal vaporization to phase explosion// APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING. ‒ 2001. – Vol. 73. – P.199-208.
- Rebrov A.K. Free jets in vacuum technologies // J. Vac. Sci. Technol. A. – 2001. – Vol. 19. – P. 1679–1687.
- Плотников М.Ю., Ребров А.К. Структура кнудсеновского слоя при конденсации паров на черной сфере // Изв. АН СССР. МЖГ ‒ 1999. ‒ N 5. ‒ С.187-192.
-
Новопашин С.
А., Мюриэль А. Аномальный переход к турбулентности в благородных газах // Письма в ЖЭТФ. ‒ 1998. ‒ Т.68, вып.7. ‒ С. 557-560.
- Нерушев О.А., Новопашин С.А., Радченко В.В., Сухинин Г.И. Сферические страты в тлеющем разряде // Письма в ЖЭТФ. ‒ 1997. ‒ Т.66, вып.11. ‒ С. 679-682.
- Нерушев О.А., Новопашин С.А. Вращение молекул и переход к турбулентности // Письма в ЖЭТФ. ‒ 1996. ‒ Т.64, вып. 1. ‒ С. 43-46.
- Мальцев В.А., Нерушев О.А., Новопашин С.А., Селиванов Б.А. Поляризуемость фуллерена // Письма в ЖЭТФ. ‒ 1993. ‒ Т.57, вып.10. ‒ С. 634-637.
- Кутателадзе С.С., Новопашин С.А., Перепелкин А.Л., Ярыгин В.Н. Тонкая структура течения сверхзвуковой недорасширенной турбулентной струи // ДАН СССР. – 1987. – Т.295, №3. – С. 556-558.
-
Новопашин С.А., Перепелкин А.Л., Ярыгин В.Н. Обнаружение квазичастиц в турбулентном слое смешения сверхзвуковой струи // Письма в ЖЭТФ. ‒ 1986. ‒ Т. 44, вып.
7. ‒ С. 318-319.
- Горчакова Н.Г., Сковородко П.А., Ярыгин В.Н. Влияние гомогенной конденсации на газодинамику и излучение свободной струи углекислого газа // ИФЖ. – 1985.- Т.49, №1. – С. 5-10.
Дополнительная информация
Сотрудники лаборатории принимают участие в выполнении следующих грантов:
- Проект РНФ 20-79-00085, «Формирование металл-углеродных, оксид металл-углеродных наноструктур при плазмохимическом синтезе и термическом отжиге» (рук. Зайковский А.В.)
- Грант РФФИ 19-08-00533, «Исследование влияния состава смеси газов на процессы синтеза алмазных структур при осаждении газоструйным методом» (рук. Ребров А.К.).
- Грант РФФИ 18-29-19069мк, «Cинтез поли-, микро- и нанокристаллического алмаза из высокоскоростного потока активированных газовых смесей» (рук. Ребров А.К.).
-
РНФ 18-79-10119, «Создание поверхностей с контрастной смачиваемостью для увеличения интенсивности теплообмена при кипении» (рук.
Сафонов А.И.)
Список сотрудников
Лунев Никита Александрович
Лаборант
E-mail: [email protected]
Приходько Виктор Григорьевич
Старший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Тимошенко Николай Иванович
Старший научный сотрудник
Служебный телефон: 330-80-18
Внутренний телефон: 4-47
Номер кабинета: 104
E-mail: [email protected]
Васильев Михаил Михайлович
Инженер
E-mail: [email protected]
Морозов Алексей Анатольевич
Старший научный сотрудник
Ученая степень: д. ф.-м.н.
Номер кабинета: 103
E-mail: [email protected]
Хмель Сергей Яковлевич
Старший научный сотрудник
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Внутренний телефон: 4-15
E-mail: [email protected]
WOS ResearcherID: A-5255-2014
Scopus AI: 6507729118
РИНЦ AID: 17881
РИНЦ SPIN: 4323-1406
Шухов Юрий Геннадьевич
Ведущий инженер
Внутренний телефон: 5-32
Номер кабинета: 207э
E-mail: [email protected]
Сухинин Геннадий Иванович
Главный научный сотрудник
Служебный телефон: 333-10-95
Внутренний телефон: 4-28
Номер кабинета: 7 ВЦ
E-mail: lab41_14@itp. nsc.ru
Ребров Алексей Кузьмич
Главный научный сотрудник
Ученая степень: академик РАН
Служебный телефон: 330-80-18
Внутренний телефон: 3-77
Номер кабинета: 104
E-mail: [email protected]
Морозова Анна Александровна
Инженер
E-mail: [email protected]
Мещерякова Людмила Федоровна
Ведущий программист
Служебный телефон: 333-10-95
Внутренний телефон: 3-97
Номер кабинета: 117
E-mail: [email protected]
Меркулова Ирина Евгеньевна
Младший научный сотрудник
Служебный телефон: 335-66-76
Внутренний телефон: 4-15
Номер кабинета: 209э
E-mail: lab41_08@itp. nsc.ru
Мартыненко Людмила Дмитриевна
Техник 1 категории
Служебный телефон: 330-80-18
Внутренний телефон: 4-47
Номер кабинета: 104
E-mail: [email protected]
Мальцев Василий Анатольевич
Ведущий конструктор
Служебный телефон: 333-10-95
Внутренний телефон: 4-28 / 4-84
Номер кабинета: 7 ВЦ / 413
E-mail: [email protected]
Исаев Илья Владимирович
Ведущий технолог
Служебный телефон: 316-55-46
Внутренний телефон: 5-18
Номер кабинета: 217э
E-mail: [email protected]
Вязов Юрий Николаевич
Ведущий инженер
Служебный телефон: 316-55-46
Внутренний телефон: 5-18
Номер кабинета: 217э
E-mail: lab41_03@itp. nsc.ru
Богословцева Алена Леонидовна
Инженер
E-mail: [email protected]
Алексеева Дарья Николаевна
Лаборант
Служебный телефон: 8913376-78-05
Внутренний телефон: 3-13
Номер кабинета: 224
E-mail: [email protected]
Баранов Евгений Александрович
Старший научный сотрудник
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Служебный телефон: +7 (961) 871 71 80
Внутренний телефон: 4-15
Номер кабинета: 209э
E-mail: [email protected]
WOS ResearcherID: K-8669-2014
Scopus AI: 8852260300
Ярыгин Вячеслав Николаевич
Главный научный сотрудник
Ученая степень: д. т. н.
E-mail: [email protected]
РИНЦ AID: 8447
РИНЦ SPIN: 8979-9771
Ярыгин Игорь Вячеславович
Старший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Замчий Александр Олегович
Старший научный сотрудник
Ученая степень: к. ф.-м. н.
E-mail: [email protected]
WOS ResearcherID: A-5754-2014
Булгакова Надежда Михайловна
Главный научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Сафонов Алексей Иванович
Старший научный сотрудник
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Служебный телефон: +7 (913) 891 45 33
Внутренний телефон: 3-63
Номер кабинета: 102
E-mail: safonov@itp. nsc.ru
WOS ResearcherID: F-3248-2017
Scopus AI: 55700403600
РИНЦ SPIN: 5856-0225
Плотников Михаил Юрьевич
Старший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Новопашин Сергей Андреевич
Ведущий научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Федосеев Александр Владимирович
Старший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Юдин Иван Борисович
Младший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Козлачков Дмитрий Викторович
Лаборант
E-mail: dmitry. [email protected]
Щукин Виктор Геннадьевич
Младший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Зайковский Алексей Владимирович
Старший научный сотрудник
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Номер кабинета: 117
E-mail: [email protected]
WOS ResearcherID: A-4067-2014
Scopus AI: 6507215036
Константинов Виктор Олегович
Младший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Сальников Михаил Владимирович
Младший научный сотрудник
E-mail: [email protected]
Шарафутдинов Равель Газизович
Главный научный сотрудник
Служебный телефон: 330-64-51
Внутренний телефон: 5-82
Номер кабинета: 219
E-mail: 6. [email protected]
Линденблот Сергей Янкерович
Техник
Служебный телефон: 330-64-51
Внутренний телефон: 5-73 / 5-47
E-mail: [email protected]
Карстен Вальдемар Мартынович
Слесарь механо-сборочных работ
Служебный телефон: 330-64-51
Внутренний телефон: 4-34 / 5-73
Номер кабинета: 225э / 213
E-mail: [email protected]
Городецкий Сергей Александрович
Ведущий инженер
Служебный телефон: 330-64-51
Внутренний телефон: 4-73 / 5-82
Номер кабинета: 225э / 219
E-mail: [email protected]
№ п\п |
Ф.И.О. специальное звание |
Ученая степень и звание |
1. |
Председатель Ученого совета генерал-лейтенант внутренней службы Бутко Вячеслав Сергеевич |
|
2. |
Заместитель председателя Ученого совета генерал-майор внутренней службы Ивакин Александр Александрович — первый заместитель начальника Академии |
к. |
3. |
Заместитель председателя Ученого совета полковник внутренней службы Шныпко Виталий Сергеевич — заместитель начальника Академии по учебной работе |
к.ист.н., доцент |
4. |
Заместитель председателя Ученого совета Алешков Михаил Владимирович — заместитель начальника Академии по научной работе |
д.т.н., профессор |
5. |
Заместитель председателя Ученого совета полковник внутренней службы Гусев Александр Сергеевич — заместитель начальника Академии (по работе с личным составом) |
|
6. |
полковник внутренней службы Подкосов Сергей Викторович — заместитель начальника Академии по служебно-боевой подготовке |
|
7. |
Щетинин Александр Михайлович — заместитель начальника Академии по материально-техническому обеспечению |
|
8. |
Бурунин Эдуард Иванович — заместитель начальника Академии по инновационной работе и приносящей доход деятельности |
|
9. |
Битуев Борис Жунусович — заместитель начальника Академии-начальник Института управления и комплексной безопасности |
к. доцент |
10. |
Ученый секретарь Ученого совета подполковник внутренней службы Колбасин Андрей Александрович — ученый секретарь Совета Академии |
к.т.н. |
11. |
Баскаков Сергей Васильевич — старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела учебно-методического центра |
к.пед.н. |
12. |
Бутузов Станислав Юрьевич — профессор кафедры информационных технологий (в составе УНК АСИТ) |
д.![]() |
13. |
Власов Александр Геннадьевич — декан факультета подготовки научно-педагогических кадров |
к.т.н., доцент |
14. |
Губин Вельгелим Михайлович — помощник начальника Академии |
|
15. |
Дегтярев Сергей Викторович — заведующий кафедрой общей и специальной химии |
к.х.н., доцент |
16. |
майор внутренней службы
Двоенко Олег Викторович — доцент кафедры пожарной и аварийно-спасательной техники |
к. |
17. |
полковник внутренней службы Ершов Александр Владимирович— начальник учебно-научного комплекса организации надзорной деятельности |
к.ю.н., доцент |
18. |
полковник внутренней службы
Заворотный Александр Григорьевич — начальник учебно-научного комплекса гражданской обороны, защиты населения и территорий |
к.т.н., доцент |
19. |
Зыков Владимир Иванович — профессор кафедры специальной электротехники автоматизированных систем связи |
д. |
20. |
полковник внутренней службы Климовцов Василий Михайлович — начальник учебно-научного комплекса пожарной и аварийно-спасательной техники |
к.т.н., доцент |
21. |
полковник внутренней службы
Коршунов Игорь Васильевич — начальник кафедры пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки |
к.т.н.,
доцент |
22. |
полковник внутренней службы Кузьмина Ольга Анатольевна — начальник кафедры кадрового, правового и психологического обеспечения |
к.
доцент |
23. |
Кузьмин Владимир Вячеславович — доцент кафедры физики |
доцент |
24. |
полковник внутренней службы
Леднев Михаил Сергеевич — начальник учебно-научного комплекса пожаротушения |
|
25. |
подполковник внутренней службы
Летешев Евгений Олегович — начальник факультета пожарной и техносферной безопасности |
|
26. |
Липский Владимир Николаевич — заведующий кафедрой философии |
д.филос.н., профессор |
27. |
Лобаев Игорь Александрович — профессор кафедры надзорной деятельности (в составе УНК ОНД) |
к.т.н., доцент |
28. |
Меркушкина Татьяна Григорьевна — профессор кафедры пожарной безопасности в строительстве (в составе УНК ПБОЗ) |
к.т.н., доцент |
29. |
подполковник внутренней службы
Мещеряков Алексей Викторович — начальник учебно-научного комплекса процессов горения и экологической безопасности |
к.т.н. |
30. |
Петухова Марина Вениаминовна — заведующая кафедрой истории и экономической теории |
к.ист.н., доцент |
31. |
Пицык Виктор Васильевич — заведующий кафедрой высшей математики |
д.т.н., профессор |
32. |
Подгрушный Александр Васильевич — профессор кафедры пожарной тактики и службы |
к.т.н.,
доцент |
33. |
подполковник внутренней службы
Приступюк Дмитрий Николаевич — начальник кафедры пожарной безопасности в строительстве |
к.т.н. |
34. |
Пузач Сергей Викторович — заведующий кафедрой инженерной теплофизики и гидравлики |
д.т.н., профессор |
35. |
подполковник внутренней службы
Радченко Олег Викторович — начальник кафедры физической подготовки и спорта |
к.пед.н., доцент |
36. |
полковник внутренней службы
Самошин Дмитрий Александрович — начальник учебно-научного комплекса пожарной безопасности объектов защиты |
д.т.н., профессор |
37. |
майор внутренней службы Сибиряков Максим Владимирович — начальник кафедры организации деятельности пожарной охраны |
к. |
38. |
Сивенков Андрей Борисович — профессор кафедры пожарной безопасности в строительстве |
д.т.н., профессор |
39. |
Скурко Елизавета Марковна — заведующая кафедрой иностранных и русского языков |
к.филол.н., доцент |
40. |
капитан внутренней службы
Соковнин Артем Игоревич — председатель Совета молодых ученых и специалистов |
к.т. |
41. |
Соколов Сергей Викторович — профессор кафедры организации деятельности пожарной охраны |
д.т.н., профессор |
42. |
Сулименко Владимир Анатольевич — профессор кафедры процессов горения и экологической безопасности |
к.т.н., доцент |
43. |
Тараканов Денис Вячеславович — профессор кафедры информационных технологий |
д.т.н. |
44.![]() |
Федосеев Алексей Алексеевич — профессор кафедры кадрового, правового и психологического обеспечения |
к.психол.н |
45. |
капитан внутренней службы Федяев Владислав Дмитриевич — начальник отдела организации научных исследований |
к.т.н. |
46. |
Фирсова Татьяна Федоровна — доцент кафедры пожарной безопасности в строительстве |
доцент |
47. |
Фролов Сергей Владимирович — заведующий кафедрой механики и инженерной графики |
к.![]() |
48. |
полковник внутренней службы Хабибулин Ренат Шамильевич — начальник учебно-научного комплекса автоматизированных систем и информационных технологий |
к.т.н., доцент |
49. |
Членов Анатолий Николаевич -профессор кафедры пожарной автоматики |
д.т.н., профессор |
50. |
подполковник внутренней службы Шевцов Максим Викторович — начальник учебно-методического центра |
Федосеев, Салех побеждают, поскольку Накамура присоединяется к титулованному вторнику во вторник во время претендентов
МГ Владимир Федосеев и МГ Салем Салех стали победителями во вторник, 28 июня, оба выиграли вчистую с 9,5 очками. Салех даже пропустил первый раунд и все равно выиграл.
МГ Хикару Накамура занял третье место в начале турнира, несмотря на то, что он находился в середине крупнейшего шахматного турнира года, претендентов на звание ФИДЕ 2022, в выходной день. МГ Александр Бортник финишировал в пятерке лучших в обоих турнирах, а МГ Уэсли Со занял второе место в начале турнира.
- Ранний турнир
- Поздний турнир
Ранний турнир
Путь Федосеева к досрочной победе в группе из 369 игроков натолкнулся на некоторое сопротивление со стороны МГ Дмитрия Андрейкина, когда они встретились в седьмом туре со счетом 6/6, но именно Андрейкин стал последним идеальным игроком в поле.
Однако это было единственное поражение Федосеева на турнире, а Андрейкин был остановлен в следующих двух турах гроссмейстерами Джеффри Сюнгом и Даниилом Дубовым. Тем временем Федосеев выиграл в следующих двух раундах, победив гроссмейстера Дмитрия Колларса в восьмом раунде и Бортника в девятом.
В девятом раунде Накамура победил Сюн. После того, как Накамура и гроссмейстер Фабиано Каруана обыграли друг друга в первом и восьмом турах претендентов, стало ясно, что американские шахматисты не снисходительны друг к другу почти ни в одном турнире!
Накамура сыграл вничью в последних двух партиях с Федосеевым и Андрейкиным, и несколько игроков догнали его, в том числе Со, который выиграл свои последние три партии и показал лучший тай-брейк за второе место.
28 июня Титулованный вторник | Ранний | Окончательное положение (20 лучших)
1 | 5 | ГМ | @Bigfish2995 | Владимир Федосеев | 3079 | 9,5 | 65,5 | |
2 | 3 | ГМ | @GMWSO | Уэсли Со | 3069 | 9 | 66 | |
3 | 1 | ГМ | @Хикару | Хикару Накамура | 3162 | 9 | 63,25 | |
4 | 11 | ГМ | @Oleksandr_Bortnyk | Александр Бортник | 3019 | 9 | 59 | |
5 | 9 | ГМ | @ChristopherYoo | Кристофер Уджин Ю | 2990 | 9 | 58,5 | |
6 | 66 | ГМ | @Duhless | Даниил Дубов | 3075 | 9 | 54 | |
7 | 2 | ГМ | @FairChess_on_YouTube | Дмитрий Андрейкин | 3096 | 8,5 | 62 | |
8 | 6 | ГМ | @Jefferyx | Джеффри Сюн | 3042 | 8,5 | 55,75 | |
9 | 39 | ГМ | @VerdeNotte | Гавейн Джонс | 2865 | 8,5 | 54,25 | |
10 | 24 | ГМ | @Shield12 | Шамсиддин Вохидов | 2926 | 8,5 | 50,25 | |
11 | 27 | ГМ | @Hrant_ChessMood | Грант Мелкумян | 2910 | 8,5 | 47 | |
12 | 15 | ГМ | @Indianlad | С.![]() | 2968 | 8 | 53,75 | |
13 | 17 | ИМ | @MITerryble | Ренато Терри | 2959 | 8 | 52 | |
14 | 28 | ГМ | @jcibarra | Хосе Карлос Ибарра Херес | 2915 | 8 | 50,25 | |
15 | 38 | ГМ | @TimofeevAr | Артем Тимофеев | 2856 | 8 | 46 | |
16 | 20 | ГМ | @ТигрВШляпе | Гата Камский | 2944 | 8 | 45,75 | |
17 | 8 | ГМ | @GM_dmitrij | Дмитрий Колларс | 3004 | 8 | 44,75 | |
18 | 16 | ГМ | @champ2005 | Раунак Садхвани | 2972 | 8 | 43 | |
18 | 91 | ИМ | @Marcus_Harvey | Маркус Харви | 2699 | 8 | 43 | |
20 | 43 | ГМ | @Nitzan_Steinberg | Ницан Штейнберг | 2851 | 8 | 40,25 | |
56 | 113 | РГМ | @AnnamariM2001 | Аннамария Марьянович | 2638 | 6,5 | 33,75 |
(Полная итоговая таблица здесь. )
За победу Федосеев заработал 1000 долларов. Таким образом, он забрал домой 750 долларов за второе место, а Накамура выиграл 300 долларов за третье, в то время как Бортник выиграл 150 долларов за четвертое место, а GM Кристофер Ю заработал 100 долларов за пятое. WGM Аннамария Марьянович выиграла 100 долларов, набрав наибольшее количество очков среди игроков-женщин.
Поздний турнир
Из-за того, что он пропустил первый раунд в позднем турнире дня, Салех прошел весь турнир с 295 игроками в гору и не вышел вперед до финального раунда.
Вместо этого быстро стартовал гроссмейстер Раунак Садхвани с результатом 7,5/8, пока в девятом раунде не столкнулся с находящимся в хорошей форме Бортником.
После своего четвертого места в начале турнира Бортник лидировал за один раунд до конца, после победы над Со в 10-м раунде.
Однако в 11-м туре Салех убедительно выиграл у Бортника.
Бортник по-прежнему занимал четвертое место после Салеха, Андрейкина и гроссмейстера Расмуса Сване. У гроссмейстера Винсента Кеймера был лучший тай-брейк из большой группы — 8,5, и он финишировал пятым.
28 июня Титулованный вторник | поздно | Окончательное положение (20 лучших)
1 | 2 | ГМ | @ Салем-AR | Салем АР Салех | 2978 | 9,5 | 61,5 | |
2 | 1 | ГМ | @FairChess_on_YouTube | Дмитрий Андрейкин | 3099 | 9 | 64,75 | |
3 | 8 | ГМ | @rasmussvane | Расмус Свейн | 2976 | 9 | 53 | |
4 | 4 | ГМ | @Oleksandr_Bortnyk | Александр Бортник | 3035 | 9 | 47,5 | |
5 | 27 | ГМ | @VincentKeymer | Винсент Кеймер | 2914 | 8,5 | 54,5 | |
6 | 17 | ГМ | @dropstoneDP | Давид Паравян | 2924 | 8,5 | 51,5 | |
7 | 7 | ГМ | @champ2005 | Раунак Садхвани | 2993 | 8,5 | 51,25 | |
8 | 24 | ГМ | @gmcorrales | Фидель Корралес Хименес | 2911 | 8,5 | 46,5 | |
9 | 19 | ГМ | @BogdanDeac | Богдан Дэниел Дьяк | 2927 | 8,5 | 42,75 | |
10 | 12 | ГМ | @TigrVShlyape | Гата Камский | 2941 | 8 | 50 | |
11 | 38 | ГМ | @ActorXu | Сюй И | 2819 | 8 | 47 | |
12 | 23 | ГМ | @BillieKimbah | Максим Матлаков | 2917 | 8 | 46,25 | |
13 | 34 | ФМ | @Марко Риле | Марко Риле | 2848 | 8 | 45,25 | |
14 | 13 | ГМ | @Jospem | Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара | 2949 | 8 | 42,75 | |
14 | 234 | ИМ | @Eternauta2400 | Пабло Главина | 2275 | 8 | 42,75 | |
16 | 2 | ИМ | @IgorBjelobrk | Игорь Белобрк | 2658 | 8 | 36,5 | |
17 | 36 | ГМ | @Биниолус | Збигнев Паклежа | 2842 | 7,5 | 44,5 | |
18 | 32 | ГМ | @IMTominho | Томас Лаурусас | 2861 | 7,5 | 44,25 | |
19 | 45 | ГМ | @AvitalBor | Авиталь Боруховский | 2795 | 7,5 | 39,5 | |
20 | 30 | ГМ | @Nitzan_Steinberg | Ницан Штейнберг | 2861 | 7,5 | 37,25 | |
60 | 70 | РГМ | @jinbojinbo | Цзинер Чжу | 2652 | 6 | 24,5 |
(Полное итоговое положение здесь. )
Салех выиграл 1000 долларов за свои усилия, а Андрейкин заработал 750 долларов. Свейн выиграл приз за третье место в размере 300 долларов, а Бортник также выиграл в общей сложности 300 долларов на следующий день после того, как выиграл здесь еще 150 долларов. Призы в размере 100 долларов достались Кеймер, занявшей пятое место, и женщине, набравшей наибольшее количество очков, WGM Jiner Zhu.
Tepidibacillus infernus sp. nov., умеренно термофильная гидролитическая бактерия, дышащая селенатом и арсенатом, выделенная из золотого рудника, и исправленное описание рода Tepidibacillus
. 2016 авг; 66 (8): 3189-3194.
doi: 10.1099/ijsem.0.001166. Эпаб 2016 23 мая.
Подосокорская Ольга А 1 , Александр Меркель 1 , Сергей Н Гаврилов 1 , Игорь Федосеев 1 , Эста ван Херден 2 , Эррол Д. Кейсон 2 , Андрей А Новиков 3 , Татьяна В Колганова 4 , Алексей Корженков 5 , Елизавета А Бонч-Осмоловская 1 , Илья В Кубланов 1
Принадлежности
- 1 Институт микробиологии им. Виноградского НИЦ биотехнологии РАН, Москва, Россия.
- 2 Платформа TIA-UFS SAENSE, Университет Свободного государства, Блумфонтейн, Южная Африка.
- 3 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, Россия.
- 4 Центр биоинженерии НИЦ биотехнологии РАН, Москва, Россия.
- 5 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.
- PMID: 27216447
- DOI: 10.1099/ijsem.0.001166
Подосокорская Ольга А и др. Int J Syst Evol Microbiol. 2016 авг.
. 2016 авг; 66 (8): 3189-3194.
doi: 10.1099/ijsem.0.001166. Эпаб 2016 23 мая.
Авторы
Подосокорская Ольга А 1 , Александр Меркель 1 , Сергей Н Гаврилов 1 , Игорь Федосеев 1 , Эста ван Херден 2 , Эррол Д. Кейсон 2 , Андрей А Новиков 3 , Татьяна В Колганова 4 , Алексей Корженков 5 , Елизавета А Бонч-Осмоловская 1 , Илья В Кубланов 1
Принадлежности
- 1 Институт микробиологии им. Виноградского НИЦ биотехнологии РАН, Москва, Россия.
- 2 Платформа TIA-UFS SAENSE, Университет Свободного государства, Блумфонтейн, Южная Африка.
- 3 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, Россия.
- 4 Центр биоинженерии НИЦ биотехнологии РАН, Москва, Россия.
- 5 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.
- PMID: 27216447
- DOI: 10.1099/ijsem.0.001166
Абстрактный
Новая аэротолерантная анаэробная, умеренно термофильная, органотрофная бактерия, штамм MBL-TLPT, была выделена из образца микробного мата, образовавшегося под действием потока подземных вод на золотом руднике ТауТона, Южная Африка. Клетки нового изолята представляли собой жгутиковые спорообразующие палочки шириной 0,25-0,5 мкм и длиной 3-15 мкм. Штамм MBL-TLPT рос в диапазоне температур от 25 до 58 °С, рН от 5,6 до 8,8 и концентрации NaCl от 0 до 85 г л-1. Изолят был способен ферментировать дрожжевой экстракт и моно-, олиго- и полисахариды, включая крахмал и ксантановую камедь. Содержание G+C в ДНК составляло 35 мол.%. Филогенетический анализ последовательностей гена 16S рРНК штамма MBL-TLPT и его родственников показал его принадлежность к роду Tepidibacillus. Tepidibacillus fermentans STGHT был его ближайшим родственником (97,1 % идентичности последовательностей гена 16S рРНК). Основываясь на филогенетическом анализе и физиологических свойствах нового изолята, мы предлагаем новый вид, Tepidibacillus infernus sp. nov., с MBL-TLPT(=DSM 28123T=ВКМ В-2949T) в качестве типового штамма.
Похожие статьи
Sporosalibacterium tautonense sp. nov., термотолерантная, галофильная, гидролитическая бактерия, выделенная из золотого рудника, и исправленное описание рода Sporosalibacterium.
Подосокорская О.А.
, Меркель А.Ю., Херден Е.В., Кейсон Э.Д., Копицын Д.С., Васильева М., Бонч-Осмоловская Е.А., Кубланов И.В. Подосокорская О.А. и соавт. Int J Syst Evol Microbiol. 2017 май; 67(5):1457-1461. doi: 10.1099/ijsem.0.001737. Эпаб 2017 15 мая. Int J Syst Evol Microbiol. 2017. PMID: 27
2 Calculibacillus koreensis род. ноябрь, сп. nov., анаэробная Fe(III)-редуцирующая бактерия, выделенная из отложений хвостохранилищ.
Мин У.Г., Ким С.Дж., Хонг Х., Ким С.Г., Гвак Д.Х., Юнг М.Ю., Ким Д.Г., На Д.Г., Ри С.К. Мин Ю.Г. и др. J микробиол. 2016 июнь;54(6):413-9. doi: 10.1007/s12275-016-6086-8. Эпаб 2016 27 мая. J микробиол. 2016. PMID: 27225457
Seleniivibrio woodruffii род. ноябрь, сп. nov., селенат- и арсенат-дышащая бактерия из рода Deferribacteraceae.
Раушенбах И., Постернак В., Кантарелла П., МакКоннелл Дж., Старовойтов В., Хэггблом М.М. Раушенбах I и др. Int J Syst Evol Microbiol. 2013 окт; 63 (часть 10): 3659-3665. doi: 10.1099/ijs.0.043547-0. Epub 2013 26 апр. Int J Syst Evol Microbiol. 2013. PMID: 23625257
Tepidibacillus decaturensis sp. nov., микроаэрофильная, умеренно термофильная железоредуцирующая бактерия, выделенная из подземных вод с глубины 1,7 км.
Донг Ю., Сэнфорд Р.А., Боянов М.И., Кемнер К.М., Флинн Т.М., О’Лафлин Э.Дж., Локк Р.А., Вебер Д.Р., Иган С.М., Фуке Б.В. Донг И и др. Int J Syst Evol Microbiol. 2016 окт;66(10):3964-3971. doi: 10.1099/ijsem.0.001295. Epub 2016 11 июля. Int J Syst Evol Microbiol. 2016. PMID: 27406851
Подвижная сибирская род.
ноябрь, сп. nov., галотолерантная бактерия, разрушающая полисахариды.
Подосокорская О.А., Бонч-Осмоловская Е.А., Бескоровайный А.В., Тощаков С.В., Колганова Т.В., Кубланов И.В. Подосокорская О.А. и соавт. Int J Syst Evol Microbiol. 2014 авг; 64 (часть 8): 2657-2661. дои: 10.1099/ижс.0.057109-0. Epub 2014 14 мая. Int J Syst Evol Microbiol. 2014. PMID: 24827706
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Междисциплинарное участие и потенциал термофилов.
Рекадвад Б., Гонсалес Х.М. Рекадвад Б. и соавт. Folia Microbiol (Прага). 2019 май; 64(3):389-406. doi: 10.1007/s12223-018-0662-8. Epub 2018 1 ноября. Folia Microbiol (Прага). 2019. PMID: 30386965 Обзор.
термины MeSH
вещества
Live Chess Ratings — 2700chess.
com
Источник: rus.delfi.lv
- Название
- Гроссмейстер
- Живой рейтинг
- 2674,0
- Рейтинг ФИДЕ
- 2674
- Мир
- #68 (активный)
- Украина
- №3 (активный)
- Пик ФИДЕ
- 2702 — 01 августа 2015
- Рапид
- 2620 Мир #101 (активный)
- Блиц
- 2560 Мир # 214 (активный)
- Дата рождения
- 29 декабря 1988 г.
Новомосковск, Днепропетровская область, Украинская ССР, Советский Союз - ФИДЕ
- Википедия
- Гугл
Пожалуйста, подождите.
..
На этой диаграмме показаны данные только за то время, когда игрок действительно входил в топ-100. Каждая точка диаграммы содержит информацию, которую можно увидеть, наведя на нее курсор. Нажмите на диаграмму, чтобы сравнить игрока с любым другим игроком, который когда-либо был в топ-100.
Недавние игры (
Найти больше игр )# белый игрок Рейтинг Black Player . «> 1 Kovalenko, Igor 2649 Kalogeris, Ioannis 2263 «> 1-0 43 D10 Katowice 2021 «> 2 Koziorowicz, Michal 2041 Kovalenko, Igor 2649 4 "Mozartiana"»>»> 0-1 35 B43 Katowice 2021 «> 1/2-1/2 128 D31 Katowice 2021 «> 1-0 52 A04 Katowice 2021 «> 1/2-1/2 36 A46 Katowice 2021 «> 0-1 111 B41 Katowice 2021 «> 0-1 31 A05 Katowice 2021 «> «> Zabron, Maksym 1723 «> 9 Kovalenko, Igor 2649 Lach, Aleksandra 2132 «> 10 Gerasimenyuk, Mikhail 1984 Kovalenko, Igor 2649 «> 11 Kovalenko, Igor 2649 Zielinski, Konrad 1667 2; Grande Suite from The Sleeping Beauty»>»> 1-0 26 C69 Katowice 2021 12 Kovalenko, IGOR 2629 , IGREKSAND 2629 .0032 A46 Riga 2021 13 Indjic, Aleksandar 2643 Kovalenko, Igor 2629 1-0 30 A48 Riga 2021 14 Kovalenko, Igor 2629 Fedoseev, Vladimir 2716 0-1 24 A48 Riga 2021 15 Fedoseev, Vladimir 2716 Kovalenko, Igor 2629 1-0 32 A00 Riga 2021 16 Jobava , Baadur 2731 Kovalenko, Igor 2629 1/2-1/2 6 E12 Riga 2021 17 Aronian, Levon 2767 Kovalenko, Igor 2629 1/2-1/2 68 A45 Riga 2021 18 Kovalenko, Igor 2629 Aronian, Levon 2767 1/2-1/2 74 C77 Riga 2021 19 Mamedov, Rauf 2678 Kovalenko, Igor 2629 1-0 42 B40 Riga 2021 20 Kovalenko, Igor 2629 Mamedov, Rauf 2678 0-1 52 B70 RIGA 2021 21 EFIMENKO, ZAHAR 2601 KOVALLENKO 2601 KOVALLENKO, Zahar 2601 KOVALLENKO 2601 . 0031 A07
Berlin 2021 22 Predojevic, Borki 2577 Kovalenko, Igor 2647 1/2-1/2 16 B40 Berlin 2021 23 Kovalenko, Igor 2647 Buckels, Valentin 2457 1-0 39 D57 Berlin 2021 24 Kovalenko, Igor 2647 Rapport, Richard 2770 1/2-1/2 108 C65 Berlin 2021 25 Bacrot, Etienne 2658 Kovalenko, Igor 2647 1/2-1/2 14 A07 Zagreb 2021 26 Kovalenko, Igor 2647 Brkic, Ante 2621 1-0 50 E51 Zagreb 2021 27 Palac, Mladen 2517 Kovalenko, Igor 2647 1/2-1/2 63 C84 Zagreb 2021 28 Kovalenko, Igor 2647 Inarkiev, Ernesto 2668 1-0 47 B84 Zagreb 2021 29 Kovalenko, Igor 2647 Kozul, Zdenko 2601 1 /2-1/2 58 B22 Zagreb 2021 30 Movsesian, Sergei 2627 Kovalenko, Igor 2647 1/2-1/2 12 C50 Zagreb 2021 31 Kovalenko, Igor 2647 Stevic, Hrvoje 2570 1-0 39 C49 Zagreb 2021 32 Bosiocic, Marin 2573 Kovalenko, Igor 2647 1-0 59 C02 Zagreb 2021 33 Kovalenko, Igor 2647 Zelcic, Robert 2522 1-0 31 E41 Zagreb 2021 «> 0-1 67 D45 2021 «> 1/2-1/2 88 A45 2021 «> 1-0 41 E68 2021 «> 1/2-1/2 43 A37 Kyiv 2021 «> 0-1 57 E01 Kyiv 2021 «> 1-0 39 A21 Kyiv 2021 «> 0-1 39 A04 Kyiv 2021 «> 0-1 40 B31 Kyiv 2021 «> 0-1 47 A45 Kyiv 2021 43 Kovalenko, Igor 2700 Dyak, Grigorij 2041 1-0 44 B01 Kyiv 2021 44 Kovalenko, Igor 2644 Donchenko, Alexander 2657 0-1 65 E10 Riga 2021 45 Narayanan. S.L
2624 Kovalenko, Igor 2644 1/2-1/2 18 D45 Riga 2021 46 Kovalenko, Igor 2644 Gukesh D 2578 1-0 50 E51 Riga 2021 47 Hakobyan, Aram 2612 Kovalenko, Igor 2644 1/2-1/2 9 D27 Riga 2021 48 Kovalenko, Igor 2644 Yuffa, Daniil 2556 1-0 41 D10 Riga 2021 49 Kovalenko, Igor 2644 Laurusas, Tomas 2549 1-0 63 C24 Riga 2021 50 Pavlov, Sergey 2481 Kovalenko, Igor 2644 1/2-1/2 36 A21 Рига 2021 - Конфиденциальность
- Условия
- Премиум
© 2022 Live Chess Ratings | Свяжитесь с нами: info(at)2700chess.
com
Владимир Федосеев Альбомы и дискография
1980 Арам Хачатурян Гаяне Голос ()
1, 2 & 4″> 1982 Александр Глазунов: Симфонии №№ 1, 2 и 4 Голос ()
1989 Фестиваль Московской Осени Искусство и электроника ()
2 Op. 5 h-moll»> 1991 Александр Бородин: Принц Игорь; Eine Steppenskizze aus Mittelasien; Симфония №. 2 соч. 5 час минор Новалис ()
1993 Танеев: Симфонии 2 и 4 Русский Диск ()
1994 Эшпай: Симфонии 4 и 5 Русский Диск ()
1; To the Memory of a Hero, Op. 8″> 1994 Александр Глазунов: Большое адажио ре мажор из оперы «Раймонда»; Концертный вальс №1; Памяти героя, соч. 8 ИКОНА ()
1994 Бетховен: Балет «Создания Прометея» ИКОНА ()
1994 Прокофьев: Ромео и Джульетта; Концертная симфония Аудиофильские записи ()
1995 Прокофьев, Чайковский: Концерты для скрипки Распределение музыки Sony ()
1995 Свиридов: Метель; Хоровые пьесы Олимпия (Классика / Джаз) ()
20 & 23″> 1996 Алемдар Караманов: Симфонии №№ 20 и 23 Олимпия (Классика / Джаз) ()
1996 Vainberg: Symphonies Nos. 14 & 18″> М. Вайнберг: Симфонии №№ 14 и 18 Олимпия (Классика / Джаз) ()
1996 Лидхольм: Кондак; Кусс: Лирическая поэма Созвучие ()
19; Chamber Symphony No. 3″> 1997 Вайнберг: Симфония № 19; Камерная симфония № 3 Олимпия (Классика / Джаз) ()
1997 Римский-Корсаков: Легенда о невидимом граде Китеже Кох Шванн ()
1997 Глинка: Оркестровые произведения Ле Шан дю Монд ()
1997 Дмитрий Шостакович: Симфония «Катерина Измайлова» для полного оркестра Калиг ()
1997 Фрюлинг в Вене Калиг ()
1997 Чайковский: Запретные произведения Компакт-диски JVC ()
1-3″> 1998 Чайковский: Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1-3 Эрато / Девственница ()
1998 Антон Рубинштейн: Der Dämon Кох Шванн ()
1998 Лист: Концерт для фортепиано с оркестром 1; Венгерские рапсодии Базовый ()
1999 Итало Монтемецци: L’Amore dei tre Re Кох Шванн ()
2 & 3″> 1999 Георгий Дмитриев: Киев; Эпизоды в природе фрески; Симфонии № 2 и 3 Богема Музыка ()
1999 Жан Сибелиус: Сага; Концерт для скрипки с оркестром; Карелия Рельеф ()
1999 Римский-Корсаков: Майская ночь Рельеф ()
10; Romance for the film "Gadfly"»> 1999 Шостакович: Симфония № 10; Романс к фильму «Овод» Рельеф ()
1999 Свиридов: Патетическая оратория; Гаврилин: Дом у дороги Рельеф ()
1; Snow Maiden»> 1999 Чайковский: Симфония №1; Снегурочка Рельеф ()
1999 3; Hamlet»> Чайковский: Симфония № 3; Гамлет Рельеф ()
1999 Чайковский: Симфония № 4; Франческа да Римини 4; Francesca da Rimini»> Рельеф ()
2000 Прокофьев, Шостакович: Концерты для фортепиано с оркестром Сонора ()
2000 Прокофьев: Иван Грозный Нимб ()
2001 Шостакович: Овод; Гипотетически убитый Ле Шан дю Монд ()
4″> 2002 Брукнер: Симфония № 4 Берлинская классика ()
2003 Шостакович: Симфония № 10 10″> Московская Студия Архив ()
2004 Чайковский: Концерты для фортепиано с оркестром, Симфония № 6 «Патетическая», Времена года, Пьесы для фортепиано 6 "Pathétique", The Seasons, Piano Pieces»> девственная классика ()
2004 Шостакович: Симфония № 8 8″> Архив Московской студии ()
2004 Мейер Люстенбергер: Орфей, 2004 г. Мейер Люстенбергер ()
2005 Римский-Корсаков: Шахерезада; Испанское каприччио Архив Московской студии ()
2005 Борис Чайковский: Ветер Сибири; Севастопольский симфонический оркестр; Музыка для оркестра Чандос ()
2005 Алла Павлова: Симфонии №№ 2 и 4 Наксос ()
2; Mendelssohn: Violin Concerto»> 2006 Шуман: Манфред Увертюра; Симфония № 2; Мендельсон: Концерт для скрипки с оркестром ()
2007 Брамс: Интеграл симфоний Лонтано / Уорнер Классикс ()
2008 Чайковский: Тапочки Рельеф ()
2008 Чайковский: Пике-дама Рельеф ()
2008 Рахманинов: Алеко Рельеф ()
9″> 2008 Малер: Симфония № 9 Рельеф ()
2008 Малер: Симфония № 2 2″> Рельеф ()
2008 Брукнер: Симфония № 8 Рельеф 8″> ()
2008 Борис Чайковский: Симфония № 2; Симфония с арфой Рельеф ()
2008 Борис Чайковский: Концерт для фортепиано с оркестром; Каприччио на английские темы; Несовершеннолетний (Подорсток) Рельеф ()
2008 Бетховен: Симфонии Рельеф ()
2008 Александр Даргомыжский: Русалка Рельеф ()
2008 Михаил Коллонтай: Концерт для альта; Чайковский: Симфониетта; Тема и восемь вариаций Рельеф ()
13″> 2008 Шостакович: Симфония № 13 Рельеф ()
2008 Чайковский: Щелкунчик Рельеф ()
1 & 3 "The First Of May"»> 2008 Шостакович: Симфонии № 1 и 3 «Первомайская» Рельеф ()
3; Symphony No. 40; Sinfonie Concertante»> 2008 Бетховен: Леонора № 3; Симфония № 40; Концертная симфония Рельеф ()
2008 Хренников: Концерты для скрипки, Концерты для фортепиано с оркестром Рельеф ()
2008 Боккерини: Концерт для виолончели; Чайковский: Ноктюрн; пеццо каприччиозо; Концерт для виолончели Рельеф ()
5″> 2008 Малер: Симфония № 5 Рельеф ()
2008 1; Wagner: Tristan und Isolde Vorspiel und Liebestod»> Малер: Симфония № 1; Вагнер: Тристан и Изольда Форшпиль и Либестод Рельеф ()
2008 2; Scherzo in D minor; Vocalise»> Рахманинов: Симфония № 2; Скерцо ре минор; Вокализ Рельеф ()
2008 Малер: Симфония № 6 6″> Рельеф ()
2008 Шостакович: Симфония № 7 «Ленинградская симфония» Рельеф 7 "Leningrad Symphony"»> ()
2008 Шостакович: Симфония № 8 Рельеф ()
2008 Чайковский: Симфония Манфреда; Буря Рельеф ()
2; Grande Suite from The Sleeping Beauty»> 2008 Чайковский: Симфония № 2; Большой люкс из «Спящей красавицы» Рельеф ()
6 "Pathétique"; Overture and Dances of the Hay Maidens from "Voevoda"»> 2008 Чайковский: Симфония № 6 «Патетическая»; Увертюра и танцы сенных девиц из оперы «Воевода» Рельеф ()
2009 Дворжак: Концерт для виолончели; Славянские танцы (Подборка) Лонтано ()
4 "Mozartiana"»> 2009 Чайковский: Симфония «Манфред»; Сюита №4 «Моцартиана» Лонтано ()
2009 Чайковский: Лебединое озеро — Весь балет Денон Рекордс ()
4; Song of the Earth»> 2009 Малер: Симфония № 4; Песня Земли Денон Рекордс ()
2009 6 ‘Pastoral’ & No. 7″> Бетховен: Симфонии № 6 «Пасторальная» и № 7 Денон Рекордс ()
2009 Бетховен: Симфонии №№ 3 и 5 3 & 5″> Денон Рекордс ()
2009 Чайковский: Щелкунчик — Весь балет Денон Рекордс ()
1 ‘Titan'»> 2009 Малер: Симфония № 1 «Титан» Денон Рекордс ()
2009 1 & 4; Song of the Earth»> Малер: Симфонии № 1 и 4; Песня Земли Денон Рекордс ()
2011 Римский-Корсаков: Майская ночь Мелодия ()
2011 Мечислав Вайнберг: Реквием НЕОС ()
17 "Memory" (Weinberg Edition, Vol. 2)»> 2011 Мечислав Вайнберг: Симфония № 17 «Память» (Издание Вайнберга, Том 2) НЕОС ()
2011 Чайковский: Pathétique — Meisterwerke девственная классика ()
2012 Чайковский: Полное собрание симфоний Блестящая классика ()
2; Prince Rotislav»> 2012 Рахманинов: Симфония № 2; Князь Ротислав Аудиофильская классика ()
2013 Глазунов: Полное собрание симфоний Блестящая классика ()
2014 Георгий Свиридов: Метель; Пушкинская гирлянда Мелодия ()
1-6; Manfred Symphony; Orchestral Works»> 2014 Чайковский: Симфонии №№ 1–6; Симфония Манфреда; Оркестровые произведения Рельеф ()
2015 Митрополит Иларион Алфеев: Страсти по Матфею Мелодия ()
2015 Георгий Свиридов: Патетическая оратория и другие оркестровые произведения Рельеф ()
2016 Свиридов: Метель; Гирлянда Пушкина Альт ()
2017 Чайковский Делос ()
2018 Николай Римский-Корсаков: Шахерезада; Игорь Стравинский: Петрушка Мелодия ()
2018 Петр Ильич Чайковский: Пиковая дама Мелодия ()
2021 Петр Ильич Чайковский: Полное собрание сочинений для фортепиано с оркестром Хенсслер Классик ()
2 in B flat major, D.125″> Шуберт: Симфония № 2 си-бемоль мажор, D.125 Основные СМИ ()
Римский-Корсаков: Снегурочка Рельеф ()
15 in A Dur»> Шостакович: Симфония Nr. 15 ля мажор Рельеф ()
Чайковский: моменты из «Щелкунчика» и «Лебединого озера» Денон Рекордс ()
Чайковский: Лебединое озеро; Щелкунчик — Все балеты Денон Рекордс ()
Сметана: Má vlast [Essential Media] Основные СМИ ()
Чайковский Симфонический оркестр Московского радио, 1974 — 1999 Рельеф ()
7 in D minor, Op. 70″> Дворжак: Симфония № 7 ре минор, соч. 70 Основные СМИ ()
Иларион Алфеев: Страсти по Матфею Matthew Passion»> Рельеф ()
Дмитрий Шостакович: Die Klavierkonzerte Грамола ()
Дворжак: Stabat Mater Лонтано ()
Даргомыжский: Русалка Блестящая / Блестящая классика ()
Берлиоз: Гарольд в Италии; Ракоци 9 марта0032 Денон Рекордс ()
43″> Бетховен: Создания Прометея, соч. 43 Основные СМИ ()
Шуман: Симфония № 2 до мажор, соч. 61 2 in C major, Op. 61″> Основные СМИ ()
Легендарные художники: Владимир Федосеев Денон Рекордс ()
2; Alexander Skryabin: The Poem of Ecstasy; Wishes»> Сергей Прокофьев: Симфония № 2; Александр Скрябин: Поэма экстаза; Пожелания Аудиофильская классика ()
МА Власть Гала отчеты ()
3; Weinberg: Symphony No. 6; B. Tchaikovsky: Theme & 8 Variations»> Шимановский: Симфония № 3; Вайнберг: Симфония № 6; Б. Чайковский: Тема и 8 вариаций Рельеф ()
4″> Малер: Симфония № 4 Денон Рекордс ()
Чайковский: Лебединое озеро Аудиофильская классика ()
8″> Малер: Симфония № 8 Рельеф ()
Чайковский: Щелкунчик Сюита Денон Рекордс ()
6; Sinfonietta No. 1 (Weinberg Edition, Vol. 1)»> Мечислав Вайнберг: Симфония № 6; Симфониетта № 1 (Издание Вайнберга, Том 1) НЕОС ()
3 "Eroica" & 5″> Бетховен: Симфонии № 3 «Героическая» и № 5 Денон Рекордс ()
Моцарт: Концертная симфония для четырех духовых ми-бемоль мажор, K. 297b
Основные СМИ ()
Русский сувенир ()
Мусоргский: Картинки с выставки Денон Рекордс ()
4, Op.43″> Шостакович: Симфония Nr. 4, Op.43 Рельеф ()
Прокофьев Балетные сюиты: Ромео и Джульетта; Клоун; На реке Денепер Денон Рекордс ()
2 & 3″> Шуман: Симфонии №№ 2 и 3 Денон Рекордс ()
Прокофьев: Сюита «Ромео и Джульетта»; Концертная симфония Аудиофильская классика ()
3 in C minor, Op. 43″> Скрябин: Симфония № 3 до минор, соч. 43 Основные СМИ ()
Петр Ильич Чайковский: Манфред Симфония си минор, соч. 58; «Ромео и Джулия», увертюра-фантазия; Воевода, соч. 3
Рельеф ()
Сметана: Ма Власть [Аудиофильская Классика] Аудиофильская классика ()
1 G minor, Op. 13 "Winter Dreams"; Symphony No. 2 C minor Op. 17, "Little Russian"»> Петр Ильич Чайковский: Симфония № 1 соль минор, соч. 13 «Зимние грезы»; Симфония № 2 до минор соч. 17, «Малороссия» Рельеф ()
Стравинский: Петрушка, балет-бурлеск в четырех картинах Основные СМИ ()
3 D Major, Op. 29, "Polish"; Nocturne Op. 19, 4; Snegourotchka / The Snow Maiden, Op. 12, Excerpts»> Петр Ильич Чайковский: Симфония № 3 ре мажор, соч. 29, «польский»; Ноктюрн соч. 19, 4; Снегурочка / Снегурочка, соч. 12, отрывок Рельеф ()
4 in G major Op. 61 "Mozartiana"»> Чайкосовский: Оркестровая сюита № 4 соль мажор соч. 61 «Моцартиана» Основной мультимедийный мод ()
4, F Minor, Op. 36; Francesca da Rimini, Op. 32, Symphonic Fantasy»> Петр Ильич Чайковский: Симфония № 4, фа минор, соч. 36; Франческа да Римини, соч. 32, Симфоническая фантазия Рельеф ()
Чайковский: Евгений Онегин Аудиофильская классика ()
5 E minor, Op. 64; The Tempest, Op. 18 Fantasy Overture»> Петр Ильич Чайковский: Симфония № 5 ми минор, соч. 64; Буря, соч. 18 Увертюра-фантазия Рельеф ()
Чайковский: Евгений Онегин Денон Рекордс ()
6 "Pathétique"; Ouvertures Pique Dame, Iolanta, Hamlet»> Петр Ильич Чайковский: Симфония № 6 «Патетическая»; Увертюры Пике Дам, Иоланта, Гамлет Рельеф ()
Чайковский: Иоланта Рельеф ()
2″> Рахманинов: Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Денон Рекордс ()
Чайковский: Спящая красавица; Щелкунчик — Полные балеты Денон Рекордс ()
Рахманинов: Симфонические танцы Компакт-диски JVC ()
4; Serenade for Strings»> Чайковский: Симфония № 4; Серенада для струнных Альт ()
Александр Глазунов: Все восемь симфоний Рельеф ()
Технологические возможности углеводородных процессов обогащения и разделения металлов платиновой группы
Технологические возможности углеводородных процессов обогащения и разделения металлов платиновой группы
английский (китайский)
Архив журнала
Johnson Matthey Technol.
Рев., 2021, г. 65 , (4), 574
дои: 10.1595/205651321X16086477340586Технологические возможности углеводородных процессов концентрирования и разделения металлов платиновой группы
Поделиться этой страницей:
- Твиттер
- Реддит
- Копать
- СМЕШИВАНИЕ
Краткое содержание статьи
Показана принципиальная возможность переработки промышленных бедных коллективных концентратов металлов платиновой группы (МПГ) по углеводородной технологии с селективным обогащением МПГ из бедных многокомпонентных хлоридных и хлоридно-сульфатных растворов с последующим получением чистых МПГ.
1. Введение
МПГ могут производиться как из природного сырья, так и из обработанных материалов МПГ, включая металлолом и отходы в виде использованных изделий из платинового сплава, электронных отходов или материалов покрытий.
Они также могут быть извлечены из производственных источников, таких как побочные продукты обработки медно-никелевых сульфидных руд. Во всех случаях обработки сырья МПГ производство связано с извлечением чистых МПГ из многокомпонентных систем, в которых их содержание может значительно варьироваться.
Для извлечения МПГ из природных и синтетических материалов используются различные технологические процессы, включающие осаждение, экстракцию, сорбцию и электрохимические процессы в различных формах (1).
В данной работе исследуются принципиальные технологические возможности концентрирования и разделения МПГ на основе гидрокарбильных процессов, протекающих при обработке растворов хлорокомплексов МПГ окисью углерода при атмосферном давлении ( Рисунок 1 ).
Рис. 1.
Схема одного из вариантов гидрокарбильных процессов концентрирования и разделения благородных металлов
Молекулы оксида углерода обладают высоким термодинамическим потенциалом восстановителя.
Например, для реакции (i):
(i)
значение ΔG° составляет -314,7 кДж. Однако реакция (i) не протекает самопроизвольно из-за высокоэнергетических химических связей между атомами углерода и кислорода. Тем не менее в присутствии катализаторов молекулы монооксида углерода активируются за счет изменения энергии связывающих электронов, и смесь монооксида углерода с кислородом окружающей среды приобретает химическую активность по реакции (i). Например, при лечении H 2 PdCl 4 раствор с монооксидом углерода, первая стадия – внедрение молекулы монооксида углерода во внутреннюю сферу комплекса PdCl 4 −2 с образованием карбонилхлоридного комплекса по реакции (ii) :
(ii)
В результате реакции (ii) свободные молекулы становятся лигандами, что приводит к их активации и провоцирует внутрисферный окислительно-восстановительный процесс (Реакции (iii)–(iv)):
Это описывается реакцией (v):
(v)
Реакции (ii) и (v) приводят к восстановлению палладия окисью углерода, Реакция (vi):
(vi)
Реакция (vi) отражает процессы, протекающие в хлоридных растворах МПГ при их обработка газовой смесью, содержащей монооксид углерода, и отражает природу термина «углеводородный процесс» (2).
Восстановление благородных металлов обработкой их хлорокомплексов монооксидом углерода может быть представлено реакциями (vi)–(xiii):
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
Всем этим реакциям предшествуют реакции, в которых хлоридные комплексы превращаются в различные карбонилхлоридные комплексы. Последние могут далее подвергаться окислительно-восстановительным процессам во внутренней сфере с образованием либо металлов (реакции (vi), (ix), (xii), (xiii)) либо карбонилхлоридных комплексов, в которых металлы имеют низкие степени окисления (реакции (vii), ( viii), (x), (xi)).
Способность благородных металлов переходить в свободное состояние определяется следующим рядом: золото > палладий > платина > родий (2).
В работе изучены возможности применения углеводородных процессов разделения и концентрирования МПГ из многокомпонентных систем, представленных промышленными тощими объемными концентратами МПГ (шламы медных и никелевых анодов) и богатыми объемными концентратами МПГ (концентратами, преимущественно содержащими: ) платина и золото; (б) родий, рутений и серебро или (в) иридий).
Принципы углеводородной технологии переработки различных промышленных концентратов МПГ, изложенные в (3), где в качестве исходных продуктов использовались медно-никелевые анодные шламы с высоким содержанием меди, никеля, железа, селена и теллура, стали основа для дальнейших технико-экономических обоснований переработки бедных и богатых объемных концентратов МПГ с использованием гидрокарбонилирования.
2. Экспериментальный участок
Лабораторные эксперименты по углеводородным процессам проводились с использованием растворов хлорокомплексов МПГ, полученных из соответствующих хлоридных реагентов (стандартизированные испытательные растворы), хлоридных и хлоридно-сульфатных растворов, полученных при гидрохлорировании промышленных продуктов, таких как анодные шламы, образующиеся при извлечение катодной меди и никеля, а также концентратов МПГ, используемых при рафинировании.
Оксид углерода получают обработкой горячей серной кислоты муравьиной кислотой. После сбора угарный газ хранился в газомерах.
Реакции проходили в стеклянных реакторах, снабженных механическими мешалками. Кроме того, аналитическая поддержка была оказана посредством атомно-абсорбционного и химического анализов.
2.1 Обработка тощих массовых концентратов МПГ
В этом эксперименте использовались хлоридные и хлоридно-сульфатные растворы промышленных шламов медных и никелевых анодов. Их содержимое указано в Таблицы I и II .
Таблица I
Состав раствора медного анодного шлама
Компонент Емкость, г л –1 Компонент Емкость, г л –1 Медь ~50. 000
Пт 2.0000 Никель ~30.000 Au 0,2390 Fe ~3.000 Аг 0,3910 Кл − 214.000 Rh 0,2080 СО 4 2− 67.500 Ру 0,0630 Пд 5. 763
Ир 0,0104 Таблица II
Состав раствора шлама никелевого анода
Компонент Емкость, г л –1 Компонент Содержание, мг л –1 Медь 15.500 Rh 41.4 Никель 10.500 Ру 8. 7
Fe 3.000 Ир 3,6 Класс – 179.500 Аг 86,7 СЦ 4 2− 19.400 Au 0,2 Пд 1.304 Se 171,0 Пт 0,323 Те 102. 0
2.1.1 Обработка раствора шлама медного анода
Через 500 мл раствора (см. Таблица I ) барботировали окись углерода при энергичном перемешивании при 97–98°C и атмосферном давлении в течение 7 часов. Получали осадок черного цвета. Суспензию охлаждали в атмосфере монооксида углерода и фильтровали под вакуумом. После этого полученный остаток промывали 2 М HCl. Полученный черный осадок прокаливают при 900°С до образования металлической губки (В-1). Это сопровождалось характерным запахом SeO 2 и TeO 2 . Полученный С-1 растворяли в царской водке и анализировали на содержание благородных и цветных металлов. При анализе полученного раствора было обнаружено, что содержание С-1 соответствует представленному в Таблице III .
Таблица III
Состав С-1, полученный путем осаждения раствора медного анодного шлама
Компонент Содержание, мас. %
Компонент Содержание, мас.% Пд 64.41 Ру не обнаружено Пт 24.58 Cu 0,042 Золото 2,76 Ni 0,041 Аг 4.42 Фе 0,005 Rh а 2,48 SiO 2 1,53 Ир не обнаружено Σ 100. 27
a Rh соосаждается в результате высокотемпературного гидрокарбонилирования
После выделения С-1 фильтрат экстрагировали изоамиловым спиртом при комнатной температуре при перемешивании в течение 15 мин в пять стадий с водно- соотношение к органической фазе 5:1. Обе экстракционные фазы, а также промывные воды из С-1 были проанализированы на содержание благородных металлов. Их разбивка по продуктам конверсии показана на Таблица IV . Таблица IV показывает, что последовательные процессы гидрогенилирования и жидкостной экстракции приводят к достаточно полному извлечению благородных металлов из раствора шлама медного анода в два продукта: достаточно селективный С-1 и органическую фазу (изоамиловый экстракт).
Таблица IV
Разложение благородных металлов продуктами, полученными из раствора медного анодного шлама с использованием метода карбонильной экстракции Металл
Содержание, % от исходного количества в растворе шлама медного анода (см. табл. I)
С-1 и Промывочные воды Органическая фаза Водная фаза Σ Пд 99,97 0,42 0,03 0,04 100.46 Пт 98.32 1,69 0,03 не обнаружено 100. 04
Рх 103.90 б не обнаружено 1.15 не обнаружено 105.02 Ру не обнаружено 7,63 73.00 не обнаружено 80,63 Ир не обнаружено не обнаружено 115.20 не обнаружено 115. 20
Золото 100.40 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 100.40 Аг 98.25 не обнаружено не обнаружено 1.15 99.40 a Se и Te практически полностью осаждаются в С-1 и могут быть удалены прокаливанием
b Rh, выпавший в С-1 в результате высокой температуры гидрокарбонилирования
Для определения параметров процесса гидрогенилирования, при котором исключается соосаждение родия с палладием и платиной в С-1, проведена серия опытов по гидрокарбонилированию стандартизированных анализируемых растворов хлорокомплексов платины(IV), палладия(II), родия(III), рутения(IV) и иридия(IV) проводили при различных температурах и концентрациях соляной кислоты.
Полученные осадки и фильтраты анализировали на содержание МПГ, что позволило определить скорость извлечения МПГ для каждого продукта. Результаты приведены в Таблица V . Анализ этих результатов показывает, что соосаждение родия с платиной и палладием при гидрокарбонилировании хлорокомплексных растворов платины(IV), палладия(II) и родия(III) не происходит при концентрациях HCl ≥ 2 моль л –1 и температура ≤ 80°C. Эти условия учитывались при исследовании процесса обработки раствора шлама никелевого электролита.
Таблица V
Осаждение пгм при использовании монооксида углерода при атмосферном давлении на стандартизированных испытательных растворах, содержащих хлорокомплексы платины(IV), палладия(II), родия(III), рутения(IV), иридия(IV)
№ стандартного тестового раствора a HCl, моль л –1 Концентрация пгм в стандартизованном испытуемом растворе, мг л –1 пгм скорость осаждения, % Пд Пт правая Ру Ир Пд Пт правая Ру Ир 1 1,0 1364 290 76 46 54 100 100 21. 0
следы следы 2 1.4 182 430 192 92 108 100 100 1.2 следы следы 3 2.0 62 326 48 46 54 100 100 0,1 следы следы 4 2. 0
62 326 48 46 54 100 100 0,03 следы следы 5 2,5 62 326 48 46 54 100 99,9 следы следы следы a Условия гидрокарбонилирования:
№ 1.
t = 100°С; на 2,5 ч; барботирование, без перемешивания
№2. t = 100°C; на 3,0 ч; барботирование, без перемешивания
№3. t = 80°C; на 3,0 ч; барботирование, с перемешиванием
№4. t = 50°С; на 3,0 ч; барботирование, с перемешиванием
№ 5. t = 50°С; на 3,0 ч; барботирование, с перемешиванием
2.1.2 Обработка раствора шлама никелевого анода
В серии экспериментов от 0,5 л до 0,7 л раствора шлама никелевого анода (см. Таблица II ) обрабатывали окисью углерода при атмосферном давлении, температуре 20–60°С и концентрации HCl 2,0 моль л –1 при интенсивном перемешивании.
Полученные мелкодисперсные осадки черного цвета отделяли фильтрованием под вакуумом и промывали 2 М HCl. Эти осадки анализировали без прокаливания. В таблице VI приведены результаты анализа, которые показывают, что произошло полное разделение МПГ на два селективных продукта: черный мелкий осадок, содержащий платину, палладий, золото, серебро, селен и теллур; и раствор, содержащий родий, рутений, иридий и цветные металлы.
Таблица VI
Состав черного осадка, полученного гидрокарбонилированием раствора никелевого анодного шлама (см. Таблицу II) a
Содержание, мас.% № арт. 1 2 3 4 5 Среднее пгм скорость осаждения, % Пт 14,63 16. 12
14.72 14.70 17.19 15.47 98,0 Пд 67.00 66.17 67.35 66.20 66,75 66,69 99,9 Золото 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 100 Аг 0,62 0,52 0,63 0,78 0,16 0,54 26 Рх 0,007 0,009 0,010 0,012 0,008 0,009 0,3–0,5 Σ Pt, Pd, Au, Ag, Rh 82. 28
82,84 82,73 81.71 84.13 82,74 – Se 9,61 9,90 10.10 9,73 8,95 9,86 95 Те 5.50 5.29 5,67 5.16 5.03 5. 33
95 Σ Se, Te 15.11 15.19 15,77 14,89 13,98 14,93 95 Никель 0,020 0,004 0,019 0,012 0,009 0,013 – Fe 0,009 0,020 0,037 0,018 0,024 0,022 – Медь 0,12 0,16 0,26 0,23 0,19 0,19 0,02 Σ Ni, Fe, Cu 0,15 0,18 0,32 0,26 0,22 0,23 – Σ b всего 97,54 98. 21
98,82 96,86 98.33 97,95 – a Условия обработки: PCO = атмосферное давление; t = 20–60°С; время обработки 3–4 часа
b Весь осадок содержит примерно 1,50 мас.% SiO бедные объемные концентраты, например шламы медных и никелевых анодов. В то же время возможность использования гидрокарбонилирования для переработки богатых объемных концентратов МПГ также представляет большой технологический интерес. Эти концентраты представлены, в частности, тремя типами (концентраты МПГ, преимущественно содержащие: а) платину и палладий, М-1; б) родий, рутений и серебро, М-2; в) иридий, М-3; и (d) сплав шпейса). В настоящее время переработка таких концентратов проводится по отдельным процессам (1).
Для проведения опытной очистки гидрогенилированием использовали общий раствор хлоридов, полученный гидрохлорированием концентратов М-1, М-2 и М-3 в соотношении 4:2:1.
) при атмосферном давлении и температуре 70°С при энергичном перемешивании в течение 3,33 часов.В процессе гидрохлорирования смеси концентратов серебро удалялось в виде осадка AgCl. После этого из полученного раствора извлекали золото обработкой его раствором Fe 2 (SO 4 ) 3 . Таблица VII описывает состав полученного раствора. В ходе эксперимента через 20 мл исходного раствора барботировали угарный газ (см. 9).0024 Таблица VII
Таблица VII
Состав раствора гидрохлорирования смеси концентратов М-1, М-2 и М-3 после извлечения серебра и золота
Содержание, мг л –1 а Пд Пт правая Ру Ир Золото HCl 18200 5440 615 160 200 1,65 85500 a Содержание Se и Te не определялось
Наблюдалось окрашивание раствора в черный цвет в результате образования мелкодисперсных порошков палладия и платины, которые легко отфильтровывались вакуумным фильтром.
Фильтрат был красно-коричневым. Полученный осадок промывали 2 М HCl, сушили и взвешивали. Образовалось 0,5515 г порошка черного цвета. Осадок обладал большой удельной поверхностью и высокой поглотительной способностью, что требовало тщательной промывки.
Анализ порошка и фильтрата на содержание палладия, платины, золота, родия, рутения и иридия показал практически полное осаждение палладия, платины и золота (ни один из элементов в фильтрате не обнаружен), рутения и иридия нет были обнаружены в порошке, а степень извлечения родия из раствора составила около 1%.
Стоит отметить, что платина из раствора извлекается не в виде металла, а в виде ее олигомерного дикарбонила [Pt(CO) 2 ] n , где n делится на три. Палладий извлекается в нативном виде вместе с его аморфной углеродной фазой (4).
В другом эксперименте 50 мл исходного раствора (см. Таблицу VII ) обрабатывали монооксидом углерода при атмосферном давлении и температуре 95°C в течение 4,5 ч при интенсивном перемешивании.
Образовывался мелкодисперсный черный порох. После фильтрации, промывки 2 М раствором HCl и сушки на воздухе выделяют 1,3501 г черного порошка, который анализируют на содержание благородных металлов ( Таблица VIII ). Таблица VIII Продукт
Распределение побочных продуктов металлов по содержанию их в исходном растворе (см. табл. VII), % Пт Пд Золото Rh а Ру б Ир б Черный порох (осадок после гидрокарбонилирования) ~100 ~100 ~100 2. 31
не обнаружено не обнаружено Органическая фаза экстракции – – – 98.15 65.60 92.00 a Rh соосаждается из-за высокой температуры гидрокарбонилирования. Его наличие также можно объяснить недостаточной отмывкой осадка
б Неполный переход Ru и Ir в органическую фазу экстракции согласуется с их коэффициентом разложения (2)
Фильтрат желтого и зеленого цвета дважды экстрагировали 10 мл изоамилового спирта. Органическую фазу, окрашенную в желтоватый цвет, выпаривали без прокаливания. Прокипяченную органическую фазу анализировали на содержание благородных металлов ( Таблица VIII ).
Результаты лабораторной обработки смеси концентратов М-1, М-2 и М-3 показывают, что процесс гидрокарбонилирования может быть успешно использован на первичной стадии аффинажа, что позволяет разделить родий, рутений и иридий из других благородных металлов и облегчает последующее извлечение платины и палладия, а также родия, рутения и иридия.
Для подтверждения возможности извлечения родия, рутения и иридия по традиционной технологии нитрования их карбонилхлоридных растворов, остающихся после извлечения концентрата платины, палладия, золота, теллура и селена гидрокарбонилированием, технологический раствор использовали спейс со следующим содержанием (г л –1 ): платина – 20,02; палладий 53,00; родий 6,50; рутений 0,50; иридий 2,70; золото 0,82; теллур 3,00; селен 2,30; медь 16,40; свинец 3,70; висмут 3,85; никель, 2,90; железо 1,55; HCl, 100,00. Окись углерода барботировали через 500 мл указанного раствора при 60°С и атмосферном давлении в течение 4 ч при интенсивном перемешивании.
При этом образовывался осадок Σ платины, палладия, золота, селена, теллура, который после разделения промывали 2 М HCl. Осадок и фильтрат анализировали на содержание исходных компонентов. Был сделан вывод, что золото, палладий, селен и теллур осаждаются полностью, тогда как платина осаждается за 9 минут.8%. Раствор после осаждения Σ платины, палладия, золота, селена, теллура нитровали с осаждением родия в виде его аммоний-натрийгексанитрата: (NH 4 ) 2 NaRh(NO 2 ) 6 .
Таким образом, показана совместимость гидрокарбонилирования и последующих процессов традиционной технологии солевой экстракции родия, рутения, иридия (1).
2.3 Сорбционное извлечение родия, рутения и иридия90
04Технологии извлечения МПГ из их хлорокомплексов используют сорбцию на ионообменных смолах (1). Таким образом, изучение возможности применения сорбции растворов хлоруглеродных анионных комплексов Rh(I)–Rh(CO) 2 Cl 2 − , Ru(II)–Ru(CO) 2 Cl 4 −2 и Ir(I)–Ir(CO) 2 Cl 2 − для извлечения родия, рутения, иридия.
Для этого использовали раствор хлорокомплексов RhCl 6 -3 , RuCl 6 -2 и IrCl 6 -2 , содержащие (мг л -1 ): родий, 260,3; рутений 83,0; иридий, 63,8 и HCl, 2 моль л –1 , и раствор карбонилхлоридных анионных комплексов родия(I), рутения(II) и иридия(I), полученных обработкой аналогичного раствора хлорокомплексов RhCl 6 -3 , RuCl 6 -2 и IrCl 6 -2 с монооксидом углерода при 80°C в течение 2 ч, что привело к изменению цвета раствора с красно-коричневого на желтоватый, что является отличительной особенностью карбонилхлоридных анионов родия(I), рутения(II) и иридия(I).
Оба раствора взаимодействовали с гелевой анионообменной смолой на основе сополимера стирола и дивинилбензола с бензол-пиридиновыми функциональными группами (молибдофосфат аммония (АМФ)) при перемешивании в течение 2 часов. Затем растворы анализировали на содержание родия, рутения и иридия.
Результаты по наблюдаемой скорости сорбции приведены в Таблице IX . Результаты, приведенные в Таблице IX , показывают, что процессы гидрокарбонилирования и сорбции достаточно технологически совместимы.
Таблица IX
Результаты сорбции хлорокомплексов родия(III), рутения(IV), иридия(IV) и карбонилхлоридных комплексов родия(I), рутения(II) и иридия(I) анионогенной смолой AMP a
Тип раствора Скорость сорбции пгм на анионной смоле АМП, % правая Ру Ир Хлорокомплексы 85,9 47. 0
31.0 Карбонилхлоридные комплексы 80,3 66,3 55,3 a Комнатная температура в течение 2 ч и соотношение смолы и раствора 1:50
2.4 Селективное извлечение родия, рутения и иридия
Учитывая специфические свойства карбонилхлоридных комплексов родия(I), рутения(II), иридия(I) (2), представляло интерес получение экспериментальных результатов их реакция с водородом при атмосферном давлении, так как известно, что растворы хлорокомплексов родия(III), рутения(IV), иридия(IV) реагируют с водородом только при высоком давлении (5). Для этого эксперимента использовали стандартизированный испытуемый раствор хлорокомплексов родия(III), рутения(IV), иридия(IV) в 2 М HCl при следующей концентрации металла (мг л –1 ): 168,0; 119,0; 70,0 соответственно, обрабатывали окисью углерода при атмосферном давлении и температуре 95°С в течение 2 ч.
Отмечено, что раствор быстро теряет первоначальную красно-коричневую окраску и приобретает желтоватую окраску, характерную для карбонилхлоридных комплексов родия(I), рутения(II), иридия(I). Далее при тех же условиях в реактор вместо монооксида углерода подавали водород. Это приводило к тому, что раствор приобретал черную окраску и выпадал в осадок. Обработка водородом продолжалась 6 часов. Полученный осадок отфильтровывали и растворяли в смеси HCl и H 2 О 2 . Атомно-абсорбционный анализ осадка и фильтрата показал, что образовавшийся черный осадок содержал родий без содержания рутения и иридия, а фильтрат почти не содержал родия. Фильтрат нейтрализовали до pH 5 и обрабатывали водородом в тех же условиях. Раствор приобретал черный цвет и выделял черный осадок. Обработка водородом продолжалась 6 часов. Черный осадок отфильтровывали и растворяли в смеси HCl и H 2 О 2 . Атомно-абсорбционный анализ этого раствора показал, что в нем содержится только рутений, тогда как анализ раствора после отфильтровывания черного рутения показал, что рутения в нем почти нет.
Желтоватый фильтрат обрабатывали газообразным хлором, что приводило к интенсивному красному окрашиванию, характерному для хлорокомплекса иридия(IV). К этому раствору добавляли NH 4 Cl в виде насыщенного водного раствора. В результате выпадали черные осадки, характерные для (NH 4 ) 2 IrCl 6 . Анализ раствора над осадком показал следовые количества иридия.
Описанный эксперимент послужил основой для проведения серии экспериментов по оптимизации процессов восстановления МПГ, что позволило сформулировать метод селективного извлечения родия, рутения и иридия из родия(I), рутения(II) и иридия( I) растворы карбонилхлорида путем обработки их водородом при атмосферном давлении (6).
2.5 Влияние содержания оксида углерода в газовой смеси на скорость восстановления МПГ
Реакции (vi)–(xiii) имеют некоторый индукционный период (Т инд. ), т.е. время от начала обработки хлорида МПГ раствором угарного газа до появления черного осадка МПГ или до изменения первоначальной окраски.
На индукционный период гидрокарбонилирования влияют температура, скорость перемешивания, парциальное давление монооксида углерода и концентрация ионов H + и Cl — (2).
Были проведены исследования для определения влияния содержания моноксида углерода в реакционном газе (P CO ) на индукционный период гидрокарбонатного процесса. В качестве примера приведем результаты исследований влияния Р СО на индукционный период Реакции (vi) ( Таблица X ). Содержание исходного раствора H 2 PdCl 4 было следующим: [Pd(II)], 167 мг л –1 ; HCl, 2 моль л –1 ; объем раствора 75 мл; СО + N 2 скорость барботирования смеси, 100 мл мин –1 ; скорость перемешивания 1000 об/мин; температура, 50°С. Продолжительность индукционного периода реакции (vi) рассчитывали на основе автоматической регистрации изменений значения светопропускания раствора. (vi) Индукционный период Содержание СО в смеси СО + N 2 , об.
%
100 70 50 33 16 8 Реакция (vi) индукционный период, Т экз. , с 58 62 65 67,5 70,5 135 Экспериментальные данные, приведенные в таблице X , свидетельствуют о том, что воздухогенераторный газ может быть использован для проведения углеводородных процессов в технологических операциях, так как значительное снижение скорости гидрогенилирования наблюдается при содержании оксида углерода в СО + N 2 не превышает 20%, тогда как в газе-генераторе содержится 25% оксида углерода.
3. Обсуждение результатов
Приведены результаты лабораторных исследований процессов образования и распада карбонильных комплексов МПГ, протекающих при обработке растворов их хлорокомплексов окисью углерода при атмосферном давлении и вызывающих образование хлорокомплексов МПГ. превращения в карбонилхлоридные комплексы с металлами низкой степени окисления или до полного восстановления МПГ, позволяют использовать эти процессы для проведения селективного концентрирования МПГ из многокомпонентных растворов с последующим индивидуальным извлечением металлов. Это может стать инновационным в гидрометаллургии МПГ.
Существенным технологическим преимуществом углеводородной технологии является возможность разделения исходных хлоридных и хлоридно-сульфатных многокомпонентных растворов, содержащих МПГ в широком диапазоне концентраций (от десятков граммов на литр до нескольких миллиграммов на литр) и тяжелых цветных металлов в большое количество на два продукта. Платина и палладий, наряду с золотом, серебром, селеном и теллуром, достаточно эффективно осаждаются, когда редкие МПГ (родий, рутений и иридий) вместе с цветными металлами остаются в растворе, переходя из их хлорокомплексов в карбонилхлоридные анионные комплексы, где металлы имеют низкие степени окисления: родий(I), рутений(II), иридий(I) со своими специфическими свойствами, облегчающими последующий процесс разделения.
Еще одним преимуществом процесса гидрокарбонилирования является то, что разделение исходных многокомпонентных хлоридных растворов, содержащих МПГ, на два продукта может быть проведено в одну стадию в самом начале производственного процесса с использованием только одного реагента, т.е. примерно 25% окиси углерода и 75% азота по объему.
Кроме того, на результаты гидрокарбильных процессов влияет несколько факторов; следовательно, возможности управления этими процессами могут быть расширены, чтобы гарантировать, что они происходят по желанию. Это существенно отличает углеводородную технологию от всех других технологий, используемых в данной области. Таким образом, было продемонстрировано (2) для реакции (vi), что скорость восстановления палладия имеет следующую функциональную зависимость от концентрации компонента, уравнение (xiv):
(xiv)
где n = 0,5 при P co ≥ 30 кПа; n = 1,0 при P co ≤ 30 кПа.
Изменяя состав исходного раствора наряду с содержанием оксида углерода в реакционном газе и температурой, можно существенно влиять на скорость гидрокарбонильных процессов и их конечный результат.
Так, при обработке раствора дихлорида палладия окисью углерода в 10 М HCl при 50°С реакция (vi) не идет до конца, и его цвет меняется с красно-коричневого (исходный раствор) на желто-зеленый. Когда в раствор вводят кристаллы хлорида цезия, появляются маленькие желтые и зеленые кристаллы, содержащие Cs[PdCOCl 3 ] (2).
4. Заключение
Результаты исследования демонстрируют технологические возможности гидрокарбильных процессов селективного концентрирования МПГ из многокомпонентных хлоридно-сульфатных растворов с последующим получением чистых металлов. Кроме того, углеводородные процессы могут сочетаться с существующими технологиями, такими как осаждение в виде комплексных солей, экстракция и сорбция, что расширяет их технологическое применение. Это подтверждается результатами наших последних исследований (6–9). Углеводородные процессы также представляют интерес для химии МПГ (4).
Литература
- 1.
А.Ю. Котляр, М. А. Меретуков, Л. С. Стрижко, «Металлургия благородных металлов», в 2 т.
, Изд-во «Руда и металлы», Москва, Россия, 2005 ССЫЛКА http://www.rudmet.com/catalog/book/109/?language=ru
- 2.
И. В. Федосеев, «Углеводородные процессы в технологии платиновых металлов», Издательство «Руда и металлы», Москва, Россия, 2011, 128 стр. ССЫЛКА http://rudmet.ru/catalog/book/259/
- 3.
Федосеев И.В., Platinum Metals Rev. , 1996 г., 40 , (3), 118 https://www.technology.matthey.com/article/40/3/118-125/
- 4.
Федосеев И.В., Шевельков А.В., Васекин В.В., Поярков К.Б., Ровинская Н.В., Рус. Дж. Неорг. хим., 2020, 65 , (2), 161 ССЫЛКА https://doi.org/10.1134/S0036023620020035
- 5.
Тронев В.Г., Бык. акад. науч. URSS, серия хим. , 1937 г., 2 , 334
- 6.
Федосеев И.В., Васекин В.В., Марамыгина М.В., Ровинская Н.В. Способ селективного извлечения родия RH, рутения RU и иридия IR из солянокислых растворов хлорных комплексов платины PT (IV), палладия PD (II) , золото AU (III), серебро AG (I), родий RH (III), рутений RU (IV) и иридий IR (IV)’, Заявка на патент РФ.
2020/119 883
- 7.
Федосеев И.В., Марамыгина М.В., Ровинская Н.В., Васекин В.В. Способ извлечения платины из технической соли гексахлорплатината аммония. Заявка на патент РФ. 2020/2 711 762
- 8.
Федосеев И.В., Васекин В.В., Ровинская Н.В., Джонсон Матти Технол. Ред. , 2020 г., 64, (1), 42 ССЫЛКА https://www.technology.matthey.com/article/64/1/42-47/
- 9.
Федосеев И.В., Васекин В.В., Марамыгина М.В., Ровинская Н.В. Способ выделения металлов из сплавов Pt-Pd-Rh. Патент России 26
; 2019 Авторы
Профессор Игорь В.Л. Федосеев – доктор технических наук, выпускник химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Россия. Ранее он работал в «Норильский никель», Россия. Занимался изучением карбонилхлоридных комплексов платиновых металлов и защитил диссертацию и докторскую диссертацию по химии и технологии карбонилхлоридных комплексов платиновых металлов.Областью его научных интересов является химия карбонильных комплексов МПГ и их технологическое использование. Является автором двух монографий.
Юрий А.Л. Котляр, кандидат технических наук, окончил Московский станкостроительный институт, Россия, по специальности «Технология станков и литейного производства». Работал генеральным директором РАО «Норильский никель», генеральным директором ОАО «Институт Гипроникель», председателем Совета директоров РАО «Норильский никель», председателем бюро координационного совета Союза научно-технических обществ ученых, специалистами в области производство и обработка цветных металлов, золота и алмазов. Член Наблюдательного совета Золотого клуба России, преподаватель Московского института стали и сплавов, лауреат Государственной премии, генеральный консультант ПАО «Норильский никель».
Васекин Василий Владимирович, кандидат химических наук, генеральный директор ЗАО «Суперметалл», выпускник химического факультета Московского государственного университета им.М.В. Ломоносова, Россия. Занимается металлургией и химией платиновых сплавов и материалов на их основе. Ведет исследования и разрабатывает технологии использования композиционных материалов на основе платиновых сплавов в производстве стекловаренных устройств и каталитических систем.
Ровинская Наталья Владимировна, кандидат химических наук, старший научный сотрудник, выпускница Московского института тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова, Россия. Занималась проблемами синтеза полусинтетических антибиотиков. Защитила кандидатскую диссертацию по методам синтеза доксициклина. В настоящее время занимается технологическими работами по выделению МПГ из промышленных отходов и их очистке гидролитическими методами и разработке методов анализа МПГ и их сплавов.Подробнее об этом выпуске
Связанные статьи
Централизованное и локальное производство водорода путем разложения аммиака
Взаимодействие между коллагеном и системами дубления кожи, альтернативными солям хрома, с помощью методов сравнительного термического анализа
Просмотр
Скачать
1,1 МБ
БОЛЬШЕ СТАТЕЙ
Найти статью
СтатьяПоискГРЕНКЕ Классические шахматы 2017 | Неделя в шахматах
GRENKE Chess Classic 2017 (Игры и результаты)
Марк Кроутер — суббота, 22 апреля 2017 г.
GRENKE Chess Classic, финальный раунд 7. Фото © Эрик ван Реем | http://www.grenkchessclassic.de/en/
Турнир GRENKE Chess Classic проходил с 15 по 22 апреля 2017 года. Игроки: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Аркадий Найдич, Хоу Ифань, Матиас Блубаум и Георг Мейер. Левон Аронян доминировал в турнире, выиграв со счетом 5,5/7, опередив Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану на полтора очка.
С 13 апреля рядом было сильное открытие. Игроки: Радослав Войташек, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Этьен Бакро, Ришар Раппорт, Гата Камский, Владимир Федосеев, Игорь Коваленко, Юрий Кузубов, Сергей Волков, Антон Демченко, Грант Мелкумян, Александр Моисеенко и др.
4th GRENKE Chess Classic (8 игроков 7 Rds SRR Indiv TC: 100:50:15+30spm(1)) — Игры в PGN: Games
против
Программа просмотра ChessTempo
4th GRENKE Chess Classic Karlsruhe GER (GER), 13-17 iv 2017 кат. ХХ (2730)
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Аронян Левон г АРМ 2774 * ½ ½ 1 1 1 ½ 1 5½ 2953 2. Карлсен, Магнус г НИ 2838 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4 2764 3. Каруана, Фабиано г США 2817 ½ ½ * 0 ½ 1 1 ½ 4 2767 4. Хоу, Ифань г ЧН 2649 0 ½ 1 * 0 ½ 1 ½ 3½ 2741 5. Вашье-Лаграв, Максим г ФРА 2803 0 ½ ½ 1 * 0 ½ 1 3½ 2719 6. Найдич, Аркадий г АЗЕ 2702 0 ½ 0 ½ 1 * ½ 1 3½ 2733 7. Мейер, Георг г НЕМЕЦКИЙ 2621 ½ 0 0 0 ½ ½ * ½ 2 2587 8. Блубаум, Матиас г НЕМЕЦКИЙ 2634 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ * 2 2585 Раунд 1 (15 апреля 2017 г.) Аронян Левон — Мейер, Георг ½-½ 41 А07 Система Барча Хоу, Ифань — Каруана, Фабиано 1-0 40 С67 Рюй Лопес Берлин Вашье-Лаграв, Максим — Найдич, Аркадий 0-1 43 С11 Французская защита Блюбаум, Матиас — Карлсен, Магнус ½-½ 59 Е90 Королевско-индийская классика 2 тур (16 апреля 2017 г. )
Карлсен, Магнус — Аронян Левон ½-½ 70 С88 Руи Лопес Закрыто Вашье-Лаграв, Максим — Блюбаум, Матиас 1-0 74 А07 Система Барча Найдич, Аркадий — Каруана, Фабиано 0-1 40 С24 Открытие епископа Мейер, Георг — Хоу, Ифань 0-1 34 Э01 каталонский 3 тур (17 апреля 2017 г.) Аронян Левон — Вашье-Лаграв, Максим 1-0 42 А04 Голландская система Каруана, Фабиано — Мейер, Георг 1-0 35 С10 Французский Рубинштейн Хоу, Ифань — Карлсен, Магнус ½-½ 38 В90 Сицилийская вариация Найдорфа Блюбаум, Матиас — Найдич, Аркадий 0-1 44 Э04 каталонский 4 тур (19 апреля 2017 г. )
Карлсен, Магнус — Каруана, Фабиано ½-½ 40 С42 Защита Петрова Вашье-Лаграв, Максим — Хоу, Ифань 1-0 68 С65 Рюй Лопес Берлин Найдич, Аркадий — Мейер, Георг ½-½ 68 Д02 Игра в пешку ферзя Блюбаум, Матиас — Аронян Левон 0-1 46 Д10 Славянская оборона 5 тур (20 апреля 2017 г.) Аронян Левон — Найдич, Аркадий 1-0 58 А13 Открытие Рети Каруана, Фабиано — Вашье-Лаграв, Максим ½-½ 43 В96 Сицилийский Найдорф Хоу, Ифань — Блюбаум, Матиас ½-½ 48 Д38 КГД Рагозин Мейер, Георг — Карлсен, Магнус 0-1 41 Д90 Грюнфельд Флор 6 тур (21 апреля 2017 г. )
Аронян Левон — Хоу, Ифань 1-0 42 Д37 КГД 5.Bf4 Вашье-Лаграв, Максим — Мейер, Георг ½-½ 40 С10 Французский Рубинштейн Найдич, Аркадий — Карлсен, Магнус ½-½ 42 А45 Тромповский Блюбаум, Матиас — Каруана, Фабиано ½-½ 79 Д27 КГА 7 тур (22 апреля 2017 г.) Карлсен, Магнус — Вашье-Лаграв, Максим ½-½ 59 В92 Сицилиан Найдорф с 6.Be2 Каруана, Фабиано — Аронян Левон ½-½ 61 С50 Фортепиано Джуоко Хоу, Ифань — Найдич, Аркадий ½-½ 55 С11 Французская оборона Мейер, Георг — Блюбаум, Матиас ½-½ 31 В13 Биржа Каро Канн GRENKE Chess Open 2017 (9 Rds Swiss Indiv) — Игры в PGN: Игры
против
Программа просмотра ChessTempo
GRENKE Chess Open 2017 Karlsruhe GER Чт 13 апр 2017 — Пн 17 апр 2017
Лидер турнирной таблицы в 9-м финальном раунде:Рк Наименование Ти ФЭД Ртг + — = Pts TB1 1 Vitiugov, Nikita GM RUS 2729 6 0 3 7. 5
56.5 2 Matlakov, Maxim GM RUS 2707 6 0 3 7.5 55.5 3 Bacrot, Etienne GM FRA 2696 6 0 3 7.5 53.5 3 Kozul, Zdenko GM CRO 2631 6 0 3 7.5 53.5 5 Grandelius, Nils GM SWE 2641 6 1 2 7.0 56.5 5 Annaberdiev, Meilis IM TKM 2459 6 1 2 7.0 56.5 7 Fedoseev, Vladimir GM RUS 2684 6 1 2 7. 0
55.0 8 Kuzubov, Yuriy GM UKR 2641 5 0 4 7.0 55.0 9 Bosiocic, Marin GM CRO 2610 6 1 2 7.0 54.5 9 Bogner, Sebastian GM SUI 2592 6 1 2 7.0 54.5 9 Kulaots, Kaido GM EST 2588 6 1 2 7.0 54.5 12 Rapport, Richard GM HUN 2696 5 0 4 7.0 53.5 13 Moiseenko, Alexander GM UKR 2670 5 0 4 7. 0
53.0 13 Onischuk, Vladimir GM UKR 2599 5 0 4 7.0 53.0 15 Kamsky, Gata GM USA 2668 5 0 4 7.0 52.5 16 Saric, Ivan GM CRO 2609 5 0 4 7.0 52.0 17 Martinovic, Sasa GM CRO 2551 6 1 2 7.0 51.5 18 Banusz, Tamas GM HUN 2613 5 0 4 7.0 51.5 19 Moussard, Jules GM FRA 2573 6 1 2 7. 0
50.5 20 Erdos, Viktor GM HUN 2593 5 0 4 7.0 50.5 21 Seyb, Alexander IM GER 2407 6 1 2 7.0 50.0 22 Donchenko, Alexander GM GER 2554 5 0 4 7.0 50.0 23 Potkin, Vladimir GM RUS 2594 5 0 4 7.0 47.0 24 Demchenko, Anton GM RUS 2628 6 1 2 7.0 45.0 25 Kovalenko, Igor GM LAT 2659 4 0 5 6. 5
55.0 26 Studer, Noel IM SUI 2486 4 0 5 6.5 54.0 27 Stocek, Jiri GM CZE 2560 6 2 1 6.5 53.5 28 Sumets, Andrey GM UKR 2559 5 1 3 6.5 53.5 29 Baron, Tal GM ISR 2528 5 1 3 6.5 53.0 30 Ruck, Robert GM HUN 2557 6 2 1 6.5 51.5 31 Landa, Konstantin GM RUS 2611 5 1 3 6. 5
51.5 31 Indjic, Aleksandar GM SRB 2589 5 1 3 6.5 51.5 33 Meskovs, Nikita IM LAT 2510 6 2 1 6.5 51.0 33 Kantor, Gergely IM HUN 2470 6 2 1 6.5 51.0 33 Carow, Johannes FM GER 2419 6 2 1 6.5 51.0 36 Melkumyan, Hrant GM ARM 2619 5 1 3 6.5 51.0 36 Lampert, Jonas IM GER 2511 5 1 3 6. 5
51.0 38 Heimann, Andreas GM GER 2577 4 0 5 6.5 51.0 39 Sadzikowski, Daniel IM POL 2547 6 2 1 6.5 50.5 40 Vrolijk, Liam FM NED 2378 5 1 3 6.5 50.5 41 Nguyen, Thai Dai Van IM CZE 2441 6 2 1 6.5 50.0 42 Buhmann, Rainer GM GER 2609 5 1 3 6,5 50,0 3 .0032 IM GER 2516 4 0 5 6. 5
49.0 44 Wagner, Dennis GM GER 2577 5 1 3 6.5 48.5 44 Kollars, Dmitrij IM GER 2500 5 1 3 6.5 48.5 46 Danin, Alexandre GM RUS 2564 5 1 3 6.5 48.0 47 Svetushkin, Dmitry GM MDA 2574 6 2 1 6.5 47.5 48 Noe, Christopher IM GER 2435 5 1 3 6.5 47.5 49 Khademalsharieh, Sarasadat IM IRI 2450 4 0 5 6. - Почему пища: причины и лечение нарушенного пищеварения
- Ортопедические заболевания у детей: Пять самых распространенных детских ортопедических заболеваний