![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
1.Синтез и исследование металлических и оксидных f- и d-соединений в области магнитных и структурных фазовых переходов 2.Исследования термоэдс, магнетотермоэдс,удельных электросопротивления и теплопроводности в манганитах 3.Синтез и исследование новых материалов для магнитного охлаждения
1. Продолжить систематическое изучение магнитных, магнитотепловых, магнитоупругих свойств интерметаллических редкоземельных соединений, а также их гидридов. 2. Продолжить низкотемпературные рентгеновские исследования структуры на тестированных (метод йодотирования) образцах RBaCo4O7+x c различной термообработкой и различным значением кислородного индекса x = 0, 0.1 с целью установления влияния отклонения от стехиометрии на характер и величину искажения структуры и особенности структурного и магнитного переходов в семействе фрустрированных кобальтитов. 3. Планируется исследования магнитных, магнитоупругих и магнитоэлектрических свойств новых мультиферроиков 4. Будут проведены дилатометрические исследования монокристаллов Dy2Ti2O7 при сверхнизких температурах, где наблюдаются эффекты, вызванные магнитной фрустрацией, и сильных магнитных полях. Будет исследовано явление решеточной релаксации фрустрированного магнетика как отклик на изменение магнитного поля. 5. Синтез новых образцов на основе системы Fe1-Х/MoХ имеющих молекулярно- кластерную структуру, и комплексное исследование их физических характеристик в температурном интервале от 10 до 600 К в магнитных полях (±0÷15) кЭ. 6. Провести исследования характера влияния слабого низкочастотного электромагнитного поля на функцию эндотелия на контрольных добровольцах и, после одобрения этического комитета МНОЦ, начать исследования в условиях клиники. Продолжить изучение влияние магнитного поля на микроциркуляцию крови в капиллярах. 7. Применение разработанных ранее методов к исследованию перспективных для оптических и пьезоэлектрических применений сегнетоэлектрических кристаллов и наноструктур. Разработка феноменологических моделей необходимых для анализа данных о магнитоэлектрических наноструктурах. 8. Провести работы в рамках тематики создания экспериментальных образцов электродвигателей с использованием редкоземельных магнитопластов мощностью до 22 кВт и электронных блоков управления для использования на подвижном составе РЖД. Проведение работ, направленных на создание порошков анизотропных магнитных частиц на основе сплавов (R,Zr)(Co,Cu,Fe)z Провести работы по подбору элементной базы, макетированию и созданию модели электронного блока управления вентильным электродвигателем мощностью до 60 кВт для использования в электротранспорте (электробус). Продолжение работ по улучшению рабочих характеристик вентильных электрических двигателей.
Научный задел коллектива для выполнения заявленной НИР включает: 1. Комплекс технологического оборудования для роста кристаллов методом спонтанной кристаллизации из высокотемпературных растворов, позволяющего получать высококачественные кристаллы 3d-4f окисных соединений с разными структурами. Установка индукционной плавки, позволяющая получать металлические сплавы заданного состава, содержащие редкоземельные элементы. Имеется банк моно- и поликристаллических образцов высокого качества различных 3d-4f окисных соединений. 2. Комплекс диагностического оборудования, позволяющего с помощью химического анализа и рентгеноспектрального микроанализа исследовать элементный состав, однородность распределения и качество полученных моно- и поликристаллических образцов. 3. Отработанные экспериментальные методики, позволяющие производить измерения кристаллической структуры, магнитной восприимчивости, намагниченности, магнитострикции, магнитокалорического и магнитоэлектрического эффеков, теплового расширения, транспортных, упругих и других характеристик в широком интервале температур и магнитных полей. В ходе выполнения предыдущих этапов НИР были выполнены комплексные исследования широкого круга модельных и функциональных материалов, представляющих интерес как для решения фундаментальных проблем в области физики магнитных явлений, так и для различных практических применений. Результаты комплексных исследований составов MnZnSb, MnAsP, Nd(Co,Ga)5, гидридов на основе NdMnGe, (Tb,Dy)Co2, Dy2(Fe,Al)17, мультиферроиков типа Mn0.95Co0.05WO4, пленок Fe1-Х/MoХ с молекулярно-кластерной структурой на подложках из слюды (мусковит), соединений Dy2(Ge1-xSix)2O7, изотропных редкоземельных магнитопластов (для применения в электродвигателях) также составляют научный задел коллектива для успешного выполнения следующих этапов НИР.
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
3 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: В ходе выполнения НИР проведены следующие работы и получены следующие результаты: 1. Проведены комплексные исследования магнитных, матнитотепловых и магнитоупругих свойств составов MnZnSb, MnAsP, Nd(Co,Ga)5, а также гидридов на основе NdMnGe, (Tb,Dy)Co2, Dy2(Fe,Al)17. 2. Налажена автоматизированная методика йодотитрования для определения соотношения разновалентных ионов Co2+/Co3+ и содержания кислорода для слоистых кобальтитов ErBaCo4O7+x Низкотемпературные рентгеновские исследования структуры на тестированных образцах ErBaCo4O7+x и YBaCo3.9Zn0.1O7+x со значением кислородного индекса x = 0, 0.1 (метод йодотирования) позволили установить влияние небольшого отклонения от стехиометрии на характер и величину искажения структуры и особенности структурного перехода в семействе фрустрированных кобальтитов. Выполнены исследования упругих, структурных и магнитных свойств новых функциональных материалов (сплавы с памятью формы, металлоорганические соединения), представляющих интерес для широкого практического применения. 3. Проведены исследования индуцированных магнитным полем фазовых переходов в мультиферроике Mn0.95Co0.05WO4 с циклоидальной спиновой структурой и построена фазовая диаграмма. 4. Проведено исследование магнитных и магнитоупругих свойств соединений Dy2(Ge1-xSi x)2O7 при сверхнизких температурах до 200 мК и магнитных полях до 15 Тл. 5. Методом ионного распыления в катодном разряде с осциллирующими электронами в атмосфере криптона синтезированы пленки Fe1-Х/MoХ с молекулярно-кластерной структурой на подложках из слюды (мусковит). Аморфное состояние всех исследованных образцов было подтверждено рентгеноструктурным анализом. Проведены комплексные исследования (магнитометрические, транспортные) в интервале температур от 10 до 300 К в магнитных полях ( 0÷15) кЭ. 6. Проведено систематическое экспериментальное исследование характера влияния слабого низкочастотного электромагнитного поля (с амплитудой от 0.02 мТл до 0.29 мТл и частотой от 150 до 833 Гц) на функцию эндотелия 40 здоровых добровольцев. Изучено влияние электромагнитного поля на такие макроскопические параметры функции сердечно-сосудистой системы, как артериальное давление, пульс и др. 7. Разработана методика разделения аномальной и фоновой теплоемкости сегнетоэлектрических кристаллов. Проведена классификация феноменологических моделей, описывающих последовательности фазовых переходов в системах с трехкомпонентным параметром порядка. 8. Проведены работы по созданию двух экспериментальных образцов вентильных электродвигателей мощностью до 60 кВт с роторами, выполненными на основе магнитных систем из неоднородно намагниченных изотропных редкоземельных магнитопластов (для применения в электротранспорте). Запущена и апробирована методика индукционной плавки, позволяющая получать металлические сплавы заданного состава, содержащие редкоземельные элементы. Получены образцы сплавов R-Co-Fe-Cu-Zr. Разработана и изготовлена измерительная камера для исследования магнитных свойств и определения потерь перемагничивания на кольцевых образцах магнитомягких материалов (в том числе электротехнических сталей). Разработаны вентильные электрические двигатели на основе неколлинеарно намагниченных магнитных систем из редкоземельных магнитопластов. | ||
5 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
6 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
7 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
8 | 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
9 | 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: | ||
10 | 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. | Синтез, фундаментальные и прикладные исследования наноразмерных и функциональных магнитных материалов |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2016_APL.pdf | 2016_APL.pdf | 1,0 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
2. | 2016_Patents_Review.pdf | 2016_Patents_Review.pdf | 2,3 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
3. | 2016_Proceedings_Thermag_7.pdf | 2016_Proceedings_Thermag_7.pdf | 743,3 КБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
4. | 2016_Tishin__Spichkin_Zverev_Egolf__Int_J._o_Ref..pdf | 2016_Tishin__Spichkin_Zverev_Egolf__Int_J._o_Ref..pdf | 1,4 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
5. | 2017_JMMM_Salakhova_Pyatakov__LaSrMnO.pdf | 2017_JMMM_Salakhova_Pyatakov__LaSrMnO.pdf | 1009,2 КБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
6. | 2017_Medical_Physics_v_44.pdf | 2017_Medical_Physics_v_44.pdf | 1,0 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
7. | 2017_Tishin_A.M._Innov_and_Expert_2017-1_175-192.pdf | 2017_Tishin_A.M._Innov_and_Expert_2017-1_175-192.pdf | 2,5 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
8. | 2017_Tishin_A.M._Innov_and_Expert_2017-2_148-170.pdf | 2017_Tishin_A.M._Innov_and_Expert_2017-2_148-170.pdf | 1,3 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
9. | 2018_JMMM__Zverev_Pyatakov_Shtil_Tishin.pdf | 2018_JMMM__Zverev_Pyatakov_Shtil_Tishin.pdf | 1,4 МБ | 3 июня 2018 [Tishin] | |
10. | 2018-J_Solid_State_Chem.pdf | 2018-J_Solid_State_Chem.pdf | 582,5 КБ | 3 июня 2018 [Tishin] |