Центр термохимии макромолекул (ЦТМ)
Руководитель
д.х.н., в.н.с. ИНЭОС РАН, Гринберг Валерий Яковлевич
Сотрудники
к.ф.-м.н., с.н.с. Бурова Татьяна Васильевна
н.с. Гринберг Наталия Васильевна
к.х.н., с.н.с. Дубовик Александр Сергеевич
Контактная информация
ИНЭОС РАН, ул. Вавилова, 28
Тел. 499-135-07-28
Основоположники термохимии
ГЕСС, ГЕРМАН ИВАНОВИЧ
(1802–1850), русский химик
Сформулировал основной закон термохимии, согласно которому тепловой эффект реакции зависит только от начального и конечного состояний реагентов, а не от числа стадий процесса (закон Гесса).
Гесс впервые высказал мысль о возможности измерения химического сродства из теплового эффекта реакции.
ВАНТ-ГОФФ, ЯКОБ ХЕНДРИК
(1852–1911), голландский химик,
первый лауреат Нобелевской премии по химии (1901г.)
Автор основных уравнений химической термодинамики. Применил законы термодинамики к химическим равновесиям, возникающим в результате изменения температуры. Впервые ввел количественную оценку реакционной способности веществ на основе констант скоростей реакций.
Направления исследований ЦТМ
- Энергетика кооперативных переходов порядок-беспорядок в растворах и гелях полимеров;
- Энергетика взаимодействия в системах полимер-полимер и полимер-лиганд.
Типы исследуемых кооперативных переходов:
глобула ⇔ клубок; двойная спираль ⇔ клубок; мицеллообразование; жидкофазное расслоение; коллапс гелей.
Методы исследования:
Высокочувствительная Дифференциальная Сканирующая Калориметрия ВЧ-ДСК; Квазиупругое рассеяние света; Вискозиметрия; Денсиметрия; Скоростная Седиментация.
Отчет за 2006–2009 годы.
Презентация с информацией о центре (2012 год).
Приборная база ЦТМ
Дифференциальный сканирующий калориметр ДАСМ-4А
год рождения: 1989
место рождения: Пущино-на-Оке
Автоматический ротационный вискозиметр ЦИММА АВ 01
год рождения: 1986
место рождения: Пущино-на-Оке
Автоматический денсиметр АД 01
год рождения: 1984
место рождения: Пущино-на-Оке
Прибор динамического светорассеяния ZetaSizerNano ZS
год рождения: 2005
место рождения: Великобритания
Выходные экспериментальные данные ВЧ-ДСК
Термодинамический анализ данных ВЧ-ДСК
Позволяет оценить вклады различных взаимодействий в стабилизацию упорядоченной структуры полимера;
выяснить механизм перехода.
Текущие объекты исследования
Последние публикации
- Burova, T.V. et al. Polyplexes of Poly(methylaminophosphazene): Energetics of DNA Melting, Langmuir 2011, 27, 11582.
- Grinberg, V.Y. et al. Conformational Energetics of Interpolyelectrolyte Complexation between ι-Carrageenan and Poly(methylaminophosphazene) Measured by High-Sensitivity Differential Scanning Calorimetry, Langmuir 2011, 27, 7714.
- Burova, T.V. et al. Thermoresponsive Copolymer Cryogel Possessing Molecular Memory: Synthesis, Energetics of Collapse and Interaction with Ligands, Macromol. Chem. Phys. 2011, 212, 72.
- Lago, M.A. et al. Ionic and Polyampholyte N-Isopropylacrylamide-Based Hydrogels Prepared in the Presence of Imprinting Ligands: Stimuli-Responsiveness and Adsorption/Release Properties, J. Funct. Biomater. 2011, 2, 373.
- Andreeva, E.V. et al. Studies of Complex Formation of Olivomycin A and Its Derivatives with DNA, Doklady Biochemistry and Biophysics 2010, 435, 334.
- Vorob'ev, M.M. et al. Hydration Characterization of N-Vinylcaprolactam Polymers by Millimeter-Wave Measurements, Colloid Polym. Sci. 2010, 288, 1457.
- Бурова, Т.В. и др. Энергетика связывания ионов Cu(II) термочувствительными сополимерами N-винилкапролактама с N-винилимидазолом в различных конформационных состояниях макромолекул, Высокомолек. Соед. 2010, 52, 554.
- Гринберг, В.Я. и др. Фазовое расслоение водных растворов солянокислого полиэтиламино-фосфазена при нагревании, Высокомолек. Соед. 2010, 52, 2025.
- Дубовик, А.С. и. др. Энергетика фазового расслоения водных растворов поли-N-изопропил-акриламида, Высокомолек. Соед. 2010, 52, 899.