Department of Chemistry of Southern Federal University (SFedU launches this year English-taught Master's Program in Chemistry “Modern problems of physical and inorganic chemistry”
Term of training: 2 years
The concept of the program consists in detailed studying a modern state of research and problems of development of basic ideas in the field of physical and colloid chemistry, inorganic chemistry, electrochemistry and nanochemistry as well as computer and nanotechnologies and it is stressed on mastering the majority of program units in English. It is also intended to get skills of innovative and industrial multilanguage activity in the foreign countries.
The aims of educational program: creating the English language professional skills necessary for successful realization of various kinds of professional activities in the area of modern physical and chemical research methods, computer and nanotechnology, fundamental background of modern physical and inorganic chemistry and the natural science’s general questions.
The highly educated lecturers and leading scientists of Southern Federal University well-known in Russia and abroad will take part in the educational program’s realization. Most of them are fluently English speaking teachers published a lot of articles in scientific periodicals and having a large experience in tuition. It is also intended to invite the leading scientists and professors from the educational centers of Europe, Asia and the USA to participate in master program realization.
.The competence of the graduate:
Interpersonal professional competence: the Graduate with Master degree on this program should be able to work in close collaboration with colleagues.He or she should be also able to assert the point of view competently and tactfully conducting discussion in English on scientific and organizational problems. The Graduate should have skills of public rendering his or her own scientific opinion as well as the results of scientific research .
Professional competence: the Graduate with Master degree should have skills of carrying out the scientific researches, be able to work with the scientific literature, be able to process the experimental data using modern computer technologies, be able to make reports on scientific results to be obtained and to prepare materials for publication.
The master students are supposed to participate in carrying out of joint researches in collaboration with the scientists from such largest scientific centres as Institute of General and Inorganic Chemistry named by Kurnakov (RAS, Moscow), Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry named by Frumkin (RAS, Moscow), International Tomographic Center (Novosibirsk), Institute of problems of chemical physics (Chernogolovka, Moscow). The above-mentioned centers are considered, first of all, as places for research practice and possible subsequent performance of master dissertation.
Prospective kinds of the graduate’s activity
The Graduate with Master degree can successfully be engaged in research and teaching activity in the area of modern physical and inorganic chemistry. He or she can work also at the large enterprises and in business structures of Russia and abroad as the highly skilled expert and the expert in the field of chemistry, computer and nanotechnology.
If you have any questions don’t hesitate to contact us, please:
Department of Chemistry, The Southern Federal University
7, Zorge Street, 344090 Rostov-on-Don, Russia.
Phone: + 007 863 218 40 00, add. 11405
Program Coordinator:
Igor N. Shcherbakov, Doctor of Sciences in Chemistry, Associate Professor
Contact
Vladimir E. Guterman
Dr. of Chemical Sciences, Professor, Dean of Chemistry Faculty
Electrochemistry
Chair of Electrochemistry, Laboratory of New Materials for Electrochemical Power Sources
Materials (objects): nanostructured platinum and Pt-M electrocatalysts supported on carbon and non-carbon carriers
Methods: different kinds of voltammetry on stationary and rotating disk electrode, other electrochemical methods
Problems: synthesis and study of Pt-contained electrocatalysts for low temperature fuel cells; relationship between multilevel structures of Pt/C (Pt-M/C) and properties; synthesis of two-component Pt-M nanoparticles with core-shell architecture and the development of methods for its attestation. Electrochemistry of lithium and lithium secondary batteries.
Mikhail E. Kletskiy
Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Physical Organic Chemistry
Natural and High Molecular Compounds Chemistry Chair
Materials (objects): non-classical structures, stereochemically non-rigid structures, superelectrophilic systems.
Methods: Quantum chemical modeling of organic compounds structure and reactivity.
Problems: theoretical aspects of molecular structure of non-classical and superelectrophilic substances, structure-properties relationship, mechanisms of photochemical reactions. Potential energy surfaces of pericyclic and pseudo-pericyclic reactions. Mechanisms of stereochemical non-ridgity.
Vladimir V.Lukov
Doctor of Chemical Sciences, Professor
Physical Chemistry
Physical and Colloid Chemistry Chair
The area of primary scientific interest is electronic and structural properties of inorganic transition-metal polynuclear complexes and supramolecular structures as well as directed synthesis of novel magneto-active materials. Magnetic studies to 4°K, single crystal anisotropy, electron spin resonance spectroscopy, optical and EXAFS spectroscopy, paramagnetic NMR studies. These techniques are generally employed to elucidate chemical, structural and bonding features of mononuclear and polynuclear compounds including spin-crossover, zero-field splitting effects and magneto-structural correlations in exchange-coupled systems.
Boris S. Medvedev
Candidate of Sciences (Russian equivalent to PhD) in Inorganic Chemistry
Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry, Southern Federal University
Hirsh index (Scopus): 6 (6 excluding self-citations)
Materials: Piezoelectric ceramics, battery electrode materials.
Methods: High-temperature solid-state synthesis; dielectric measurements; galvanostatic chronopotentiometry; cyclic voltammetry; dilatometry; differential thermal analysis.
Problems: Development of new preparation methods for mixed metal oxides; ceramic technology; search for and studies of electrode materials for lithium-ion batteries.
Possible Master’s thesis:
Synthesis and electrochemical characterization of layered phases in the LiCoO2 – LiFeO2 – LiCrO2 system.
Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Physical Chemistry
Physical and Colloid Chemistry Chair
Materials (objects): hydrazones; coordination compounds of transition metals; coordination compounds with polydentate organic ligands; mono- & bis-substituted ferrocene’s & metallocenes’ based ligands and complexes; spiropyranes, containing ferrocene’s moiety.
Methods: Molecular spectroscopy (IR, UV-Vis), NMR spectroscopy, EXAFS & XANES
Problems: study and establishment of the coordination compounds’ structure, structure-properties relationship; photochemistry of coordination compounds with photochemically active ligands; the structural behavior of metallocene’s moiety in cyclic metal-chelates.
http://scholar.google.com/citations?user=S_rOtwYAAAAJ
Candidate of Sciences (Russian equivalent to PhD) in Physical Chemistry (Rostov State University, 1982)
Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry, Southern Federal University
Member, International Centre for Diffraction Data (www.icdd.com)
Consulting Editor, Powder Diffraction File
Hirsh index (Scopus): 11 (8 excluding self-citations)
Materials: mixed metal oxides with special attention to those comprising monovalent cations, as solid electrolytes, battery electrode materials, ferroelectrics and/or antiferromagnets.
Methods: High-temperature solid-state synthesis and crystal growth; soft-chemistry routes (e.g., low-temperature ion exchange, ion extraction and ion substitution); X-ray diffraction; immittance spectroscopy; thermal and chemical analyzes.
Problems:general principles of inorganic crystal chemistry with special attention to morphotropic series and principles governing cation mobility; search for and studies of solid-state alkali ion or proton conductors, electrode materials for lithium-ion and sodium-ion batteries; morphotropic phenomena in ferroelectric solid solutions.
Collaborations:Faculty of Physics, Moscow State University (magnetism); Petersburg Nuclear Physics Institute and Australian Nuclear Science and Technology Organisation (neutron diffraction); Saratov State University (battery materials), Kazan E. K. Zavoisky Physical-Technical Institute (solid-state NMR).
Possible Master’s theses:
1) Mixed lithium 3d metal orthosilicates as prospective battery electrode materials
2) Combined aliovalent doping of the olivine-type electrode materials
3) Influence of fluorine impurity on symmetry and phase transitions of the piezoelectric sodium lithium niobate solid solutions
4) Volume relations in morphotropic series of mixed metal fluorides and oxyfluorides
Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Physical Chemistry
Physical and Colloid Chemistry Chair
Methods: High-level quantum-chemical modeling of the structure and physico-chemical properties of d- and f-block metals coordination compounds with polydentate organic ligands.
Problems: theoretical aspects of the coordination compounds structure, structure-properties relationship, magnetochemistry of polynuclear coordination compounds, exchange interactions, molecular magnetism. Photochemistry of coordination compounds with photochemically active ligands. Earth-abandoned metal coordination compounds as photosensitizes in photoelectrochemical solar cells (DSSC). Utilization of coordination compounds as molecular spacers in nanomaterials for energy storage devices (supercapasitors).
| |
|
Председатель профсоюзной организации обучающихся факультета Костяковская Алина Александровна (поступила на химфак в 2018 году), Официальный студенческий профсоюзный сайт Южного федерального университета студпрофком.рф |
Наша организация является структурным подразделением Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ЮФУ, которая в свою очередь входит в состав Общероссийского профсоюза образования – самого большого Профсоюза в мире (около 4,5 млн чел.).
Фундаментальные основы деятельности нашей организации базируются на принципах солидарности, взаимной поддержки и единстве действий по защите социальных прав.
Профсоюз – самый массовый орган студенческого самоуправления в Южном федеральном университете, он объединяет более 93% обучающихся всех уровней и форм обучения.
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» - Профсоюз является представительным органом обучающихся. Права профсоюзов закреплены в Конституции РФ и Федеральном законе «О профессиональных союзах…».
На химическом факультете для инициативных, интересующихся наукой студентов созданы все условия для участия в реальной исследовательской работе. Для этого организованы и функционируют студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ) по разнообразным направлениям химических исследований. В коллектив лабораторий входят не только студенты, но и аспиранты, молодые учение, работающие по данной тематике под руководством известных ученых - научных консультантов. Это позволяет создать уникальные условия для генерации и рализации смелых идей, приобретения практических нааыков работы в химической лаборатории, организации и проведения самостоятельного исследования и обсуждения полученных результатов в коллективе единомышленников и профессионалов.
Куратор СНИЛ:
Доц. Налбандян Владимир Бабкенович
Руководитель СНИЛ:
доц. Муханова Елизавета Андреевна
Научное направление СНИЛ:
Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Химия твердого тела» (ранее «Ионика твердого тела») была организована в 2013 году на кафедре общей и неорганической химии химического факультета. Лаборатория преследует образовательные и научно-исследовательские цели. Деятельность лаборатории можно подразделить на два направления – новые функциональные материалы со специальными электрофизическими и магнитными свойствами (доц. Налбандян В.Б. и Шукаев И.Л.), а также бионеорганическая химия (ст. преп. Муханова Е.А.). Именно в нашей лаборатории вы можете познакомиться с компьютерным моделированием в неорганической химии (доц. Шукаев И.Л. и ст.преп. Муханова Е.А.), а также получить квалифицированную подготовку по методикам рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа (доц. Налбандян В.Б. и Шукаев И.Л.). Наша студенческая научная лаборатория - это место, где открыты возможности работы в интересной и занимательной среде. Образовательная деятельность лаборатории направлена на адаптацию студентов первых курсов в новой университетской среде, на закрепление студентами изученного материала, на привлечение их внимания к специализациям кафедры общей и неорганической химии. Аспиранты и студенты старших курсов могут реализовывать у нас свои научные идеи, обмениваться опытом и знаниями с преподавателями, набираться опыта работы над научными проектами. Все студенты, работающие в лаборатории, ведут свои собственные проекты, регулярно участвуют в семинарах, во всероссийских и международных конференциях, инновационных конкурсах и грантах РФФИ.
Контакты: Муханова Елизавета Андреевна 8(961)4051862,
Куратор СНИЛ:
Руководитель СНИЛ:
Научное направление СНИЛ:
Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Химия координационных соединений» работает на кафедре физической и коллоидной химии имени профессора В. А. Когана. Лаборатория была основана с целью объединения научных исследований и образовательных инициатив в области химии координационных соединений.
О научной работе:
1. Общее направление исследований:
Студенческая научно-исследовательская лаборатория "Химия координационных соединений" специализируется в направленном синтезе, структурном исследовании, физико-химических и биологических свойствах координационных соединений. Мы используем современные методы спектроскопии, цикловольтамперометрии и рентгеноструктурного анализа для подробного анализа соединений.
2. Направления исследований:
• Спектроскопия и анализ структуры:
- Применение методов ЯМР-, ЭПР-, ИК-, электронной-, EXAFS-спектроскопии для высокоточного определения структуры соединений.
• Блочный синтез полиядерных соединений:
- Создание перспективных полифункциональных материалов на основе полиядерных координационных соединений 3d-4f типа.
• Биологические исследования:
- Проведение цитотоксических исследований комплексов и лигандных систем in vitro на клеточных линиях карциномы гортани (Hep 2), карциномы печени (Hep G2) и нераковых клеток фибропластов человека MRC-5.
• Магнитные свойства:
- Исследование магнитных свойств соединений, включая параметр магнитной анизотропии, статическую и динамическую магнитную восприимчивость, и механизмы релаксации намагниченности при различных температурах.
• Квантово-химическое моделирование:
- Использование квантово-химического моделирования для дополнительного понимания пространственного строения полученных соединений. А также проведение квантово-химических расчетов параметров расщепления в нулевом поле (ZFS).
3. Практическое применение:
Результаты наших исследований могут быть использованы для разработки новых материалов, катализаторов и препаратов с широким спектром применения, включая область медицины и материаловедения.
Студенты активно участвуют во всех этапах научных исследований, от проектирования исследовательских экспериментов до интерпретации результатов, что способствует их профессиональному росту и развитию научного мышления.
Контакты:
Андреева Анастасия Сергеевна
Куратор СНИЛ:
Доц. Баян Екатерина Михайловна
Руководитель СНИЛ:
ст. преп. Медведева Екатерина Сергеевна
Научное направление СНИЛ:
Студенческое научное общество Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Химия для устойчивого развития» является добровольным объединением и функционирует на базе химического факультета Южного федерального университета.
Научными направлениями СНИЛ являются: усовершенствование технологий и методов синтеза, положительно влияющее на состояние окружающей среды; направленный синтез материалов для охраны окружающей среды; поиск путей утилизации отходов; оценка токсичности материалов; химическое и экологическое образование детей и молодежи.
Целями лаборатории является разработка новых материалов, содействие в профориентации школьников и популяризация достижений современной химии. Так, два раза в семестре проходят заседания СНИЛ, на которых участники делятся своими достижениями в химии, опытом участия в различных конференциях и конкурсах и т.д. Ежегодно студенты, входящие в СНИЛ, участвуют в конференции «Химия: достижения и перспективы» и других конференциях, в том числе и международных, в результате получают I, II, III места в секциях. Каждую осень и весну проводятся проектные смены для школьников, на которых ученики могут провести научно-исследовательскую работу по химии под руководством преподавателей и участников СНИЛ. Также проводились мероприятия для группы школьников, например «Викторина: Химия и литература», «Огненный воздух», «Тяжелые металлы», «Определение жесткости воды». Неоднократно студенты помогали организовывать и проводить дни открытых дверей, олимпиады для школьников на факультете.
Контакты:
Медведева Екатерина Сергеевна

Куратор СНИЛ:
Руководитель СНИЛ:
Научное направление СНИЛ:
Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Аналит» сформирована на базе лаборатории № 227, успешно работающей более 20 лет в области аналитической химии биологически активных соединений.
Сотрудники лаборатории занимаются спектрохимическим исследованием и анализом гетероароматических тиоамидов, а также структурным изучением продуктов их взаимодействия с молекулярным иодом.
Для решения задач, стоящих перед лабораторией, используются следующие методы исследования соединений: потенциометрическое титрование, абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, а именно спектрофотометрия и флуориметрия, инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния, рентгеноструктурный анализ, магнитно-резонансная спектроскопия, зонный капиллярный электрофорез.
Результаты научной деятельности СНИЛ «Аналит» опубликованы в достаточно рейтинговых международных журналах. Они разноплановые, что как раз отражает разнообразие исследований лаборатории.
СНИЛ располагается в лаб. № 227 кафедры Аналитической химии
Контакты:
асс. Колесникова Татьяна Сергеевна
Куратор СНИЛ:
Проф. Нестеров Алексей Анатольевич
Руководитель СНИЛ:
инж. Толстунов Михаил Игоревич
Научное направление СНИЛ:
Лаборатория представляет собой сплоченный коллектив молодых ученых. Имеется большой научный и практический задел в рамках научных интересов, а именно:
СНО «СНИЛ «ПБЛ-18» занимается не только научными задачами, но и широко интересуется культурно-развлекательной деятельностью в рамках химических наук.
Контакты:
Толстунов Михаил Игоревич
Куратор СНИЛ:
Доц. Скибина Лилия Михайловна
Руководитель СНИЛ:
м.н.с. Мауэр Дмитрий Константинович
Научное направление СНИЛ:
Разработка эффективных экологически безопасных электролитов, стабильно работающих в широком токовом интервале и дающих качественные покрытия – важная и актуальная проблема современной электрохимии. Успех ее решения во многом зависит от научно-обоснованного подбора компонентов электролита, а также установления взаимосвязи между составом электролита, электрохимическими параметрами процесса осаждения и свойствами осадков. Металлополимерные покрытия – новый класс материалов, сочетающих свойства как металлов, так и полимеров. Теоретическая и практическая разработка электролитов для соосаждения металлов с веществами, способными полимеризоваться под действием электрического тока, позволит формировать покрытия заданного состава с новыми, улучшенными характеристиками (износостойкость, эластичность, поверхностная проводи-мость, коррозионная стойкость, антифрикционные характеристики и др.). В последнее время важное значение приобретает использование нанокристаллических материалов, покрытий и упрочняющих слоев с повышенными эксплуатационными свойствами для оптимизации конструкций, повышения их надежности, улучшения прочностных и противоизносных свойств изделий. Широкие возможности регулирования состава и структуры, а следовательно, и свойств металлополимеров путем подбора исходных веществ определенной химической природы и концентрации позволяют использовать их в качестве эффективных электропроводящих и магнитных покрытий.
СНИЛ располагается в лаб. № 212 кафедры Электрохимии
Контакты:
Мауэр Дмитрий Константинович тел. 89281989288,
Куратор СНИЛ:
д.х.н., профессор Гутерман Владимир Ефимович
Руководитель СНИЛ:
преп. Алексеенко Анастасия Анатольевна
Научное направление СНИЛ:
Основные направления научных исследований лаборатории - разработка новых методов синтеза нанесенных платиносодержащих катализаторов, изучение взаимосвязи их состава и структуры с каталитической активностью и стабильностью. Актуальность этого направления исследований обусловлена как перспективами практического использования платиносодержащих катализаторов в низкотемпературных топливных элементах, так и потребностями в развитии фундаментальных представлений в области взаимосвязи состава, разноуровневой структуры и свойств наноструктурных материалов.
За время, прошедшее с 2006 года
- свое большое или маленькое исследование в лаборатории выполнило несколько десятков студентов, защищены две (С.В. Беленов, Т.А. Ластовина, 2013) и практически готовы к защите еще две (А.Ю. Пахарев, В. Йоханнес) кандидатских диссертации. Молодыми сотрудниками лаборатории получено множество дипломов престижных всероссийских и международных конференций, выиграны премии, стипендии и гранты кампании Хальдор-Топсе, фондов Замараева, Вернадского, Бортника, кампании Филипп-Моррис, банка Центр-Инвест.
- Совместная разработка лаборатории и ООО «Нанохим» награждена Золотой медалью X Московского международного салона инноваций и инвестиций 2010.
- При непосредственном участии студентов и аспирантов по тематике исследований опубликовано более 150 работ, включая патент РФ и статьи в авторитетных международных журналах Appl. Cat. Env. B (IF=11.2), J. of Power Sources (IF=5.3), J. of Physical Chemistry C (IF=4.8), Applied Catalysis A: General (IF=4.0),J. of Alloys and Compounds (IF=2.1), J. of Solid State Electrochemistry (IF=2.5), J. of Applied Electrochemistry (IF=2.2) и др.
- Выиграно и выполнено 15 научных грантов, включая международный проект «Development of Pt catalysts for a reduced Pt loading (core-shell type or hollow type Pt catalyst)» Samsung SDI Co., Ltd. (SouthKorea), 2 гранта МОН РФ, 7 грантов РФФИ.
- Налажено активное сотрудничество с родственными командами исследователей из ИПХФ РАН (г. Черноголовка) и ЮРГПУ (г. Новочеркасск).
Лаборатория успешно развивается, прирастает новыми талантливыми исследователями и с уверенностью смотрит в будущее! Мы открыты для сотрудничества, с удовольствием пополним свои ряды небезразличными стажерами, постдоками, аспирантами и студентами!
Контакты:
e-mail:
сайт nanolab.sfedu.ru
Химический факультет ЮФУ, лаб. 215, 205.

Куратор СНИЛ:
Лисневская Инна Викторовна
Решетникова Елена Анатольевна
Руководитель СНИЛ:
Левшина Наталья Андреевна
Научное направление СНИЛ:
Студенческая научно-исследовательская лаборатории «Умные неорганические материалы» базируется на кафедре общей и неорганической химии. В ее состав входят студенты и магистранты, обучающиеся на химическом факультете. Руководители – д.х.н., проф. Лисневская И.В. и к.х.н., ст.пр. Решетникова Е.А.
«Умные» материалы (smart matherials) — это класс различных по химическому составу и агрегатному состоянию материалов, которые значительно изменяют одно или несколько своих свойств под влиянием внешних воздействий: давления, температуры, влажности, pH, электрического или магнитного поля и др. Схематично круг «умных» материалов представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 – Многообразие «умных» материалов
Среди представленного многообразия умных материалов наша лаборатория занимается двумя группами – пьезоэлектриками и мультиферроиками.
Пьезоэлектричество - это свойство материала под действием деформации индуцировать электрический заряд на своей поверхности, либо под влиянием внешнего электрического поля деформироваться (рисунок 2). Самым простым примером может служить зажигалка, где искра образуется от нажима на пьезопластинку, этот эффект используют и при медицинской диагностике с помощью УЗИ, и в сканирующей зондовой микроскопии.
Рисунок 2 – Схема возникновения прямого и обратного пьезоэффекта
Наиболее высокоэффективные пьезоэлектрики принадлежат к структурному классу перовскита (рисунок 3), это PbZrO3, NaNbO3, Pb(Ti,Zr)O3, BaTiO3, Na0.5Bi0.5TiO3, BaLiF3. Безусловным лидером здесь выступает цирконат-титанат свинца и твердые растворы на его основе. Но дело в том, что соединения на основе цирконата свинца являются токсичными, в связи с чем нас интересует поиск новых так называемых бессвинцовых материалов, которые бы не уступали по свойствам свинецсодержащим.
Рисунок 3 - Структура перовскита
Что касается мультиферроиков, то они сочетают в себе свойства пьезоэлектриков и ферромагнетиков. Мультиферроики могут представлять собою индивидуальные соединения (в том числе есть мультифроики и со структурой искаженного перовскита, например, феррит висмута), а также мультиферроичные системы могут быть двухфазными – это магнитоэлектрические композиционные материалы, состоящие из высокоэффективных пьезоэлектрических и магнитных фаз. При этом фазы композита могут представлять собой спеченную смесь или располагаться регулярно. И одно-, и двухфазные мультиферроики обладают способностью под действием магнитного поля генерировать электрический заряд, т.е. преобразовывать энергию магнитного поля напрямую в электрические сигналы, что открывает множество возможностей для их использования. В настоящее время мы занимаемся разработкой МЭ композитов на основе бессвинцовых пьезоэлектриков, а также поиском новых однофазных мультиферроиков.
Рисунок 4 – Классификация, примеры и применение мультиферроиков
Контакты:
Куратор СНИЛ:
Проф. Пожарский Александр Федорович
Руководитель СНИЛ:
с.н.с. Власенко Марина Павловна
Научное направление СНИЛ:
В лаборатории занимаются:
- экспериментальным и теоретическим исследованием природных и синтетических карбо- и гетероциклических систем.
- получением и анализом биологически активных соединений
- поиском новых проявлений протонного переноса и водородной связи в протонных губках и родственных органических основаниях
- исследованием новых методов построения полиядерных гетероциклических молекул, имеющих отношение к био- и медицинской химии
-созданием новых материалов
-изучением строения и реакционной способности элементорганических соединений
Контакты:
Власенко Марина Павловна 89064162960,

Куратор СНИЛ:
д.х.н., профессор Курбатов Сергей Васильевич
Руководитель СНИЛ:
доцент Буров Олег Николаевич
Научное направление СНИЛ:
-Разработка методов получения и изучение механизмов формирования новых гетерогенных структур, обладающих выраженной биологической активностью.
- Синтез аналогов природных алкалоидов и структурная модификация природных тритерпеновых соединений.
- Объектно-ориентированный синтез новых соединений, обладающих направленными физиологическими эффектами:
- производных спирооксиндола, обладающих противовирусным действием (совместно с НИИ Гриппа РАМН)
- производных фуроксана как источников оксида азота и антиоксидантов (совместно с РостГМУ)
- производных тиазолидина, обладающих противоопухолевой активностью (совместно с РНИИОИ)
- производных берберина, обладающих противоопухолевой активностью (совместно с Институтом молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН)
- соединений ряда индола, обладающих антиаритмической и анестетической активностью (совместно с Кубанским ГМУ)
соединений ряда индола, обладающих антидиабетической активностью (совместно с Волгоградским ГМУ)
Контакты:
Буров Олег Николаевич

{tab=2013 год}
{tab=2012 год}
{tab=2011 год}
В 2013 году набор студентов проводится:
1. очная форма обучения:
2. очно-заочная (вечерняя) форма обучения:
Коммерческий прием осуществлялся по всем вышеупомянутым специальностям и направлениям, а также по направлению Химия (бакалавриат – 4 года обучения), где абитуриенты могли выбирать один из профилей обучения:
общий профиль;
Фармацевтическая и медицинская химия;
Химия окружающей среды, хим. экспертиза и экологическая безопасность
В 2015 году набор студентов на химический факультет на бюджетной основе проводится:
Также на химический факультет будет проводить бюджетный прием:
В магистратуру прием на химический факультет будет проводиится:
В аспирантуру прием на химический факультет будет проводиится:
Коммерческий прием осуществляется по всем вышеупомянутым специальностям и направлениям:
Стоимость обучения в 2015 году (за один год) составляет:
Прием на очно-заочную форму обучение в 2015 году проводиться не будет!
Страница 2 из 6
344090 г.Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7 © 2015-2026 Химический факультет ЮФУ. Все права защищены. Ответственный за ведение сайта: И.Н.Щербаков.