Институт молекулярной нанофотоники

Институт молекулярной нанофотоники открыт приказом ректора КарГУ №363 от 21.04.2008 года для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области нанотехнологий, физики конденсированных сред, химической физики.

В структуру института входят 12 лабораторий.

Основным научным направлением является исследование фотоиндуцированных процессов в функциональных наноструктурированных материалах.

Задачи:

– проведение фундаментальных и прикладных исследований в области нанотехнологий, фотоники, солнечной энергетики, сенсорики и молекулярной электроники;

– подготовка специалистов по профилю научной деятельности – бакалавров, магистров, докторов PhD.

Научные направления:

–фотоника сложных молекулярных систем;

– наноплазмоника: синтез наноструктур, плазмон-усиленные фотопроцессы и современные применения;

– динамика электронных возбуждений в нанокомпозитных функциональных материалах;

– наноструктурированные материалы для солнечной и водородной энергетики;

– функциональные элементы для квантовой электроники и оптическихнанотехнологий;

– синтез и исследование углеродных и графеновых квантовых точек.

Научные лаборатории Института:

– лаборатория электронных процессов;

– лаборатория Раман–спектроскопии;

– лаборатория кинетики люминесценции;

– лаборатория импульсного фотолиза и магнитных эффектов;

– лаборатория лазерной спектроскопии;

– лаборатория фотовольтаики;

– лаборатория физики поверхности;

– лаборатория технологии органическихнаноструктур;

– лаборатория химического синтеза;

– лаборатория получения наноматериалов;

– лабораториялазерной абляции;

– лаборатория компьютерного моделирования фотопроцессов.

Научные связи:

Техасский технологический университет (USA);

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Russia);

Институт органической химии НАН Украины (Ukraine);

Оренбургский государственный университет (Russia);

Национальный университет имени Тараса Шевченко (Ukraine);

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Russia);

Назарбаев университет;

Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева;

Физико-технический институт, г. Алматы;

Институт химии и технологии полимерных материалов, г. Алматы;

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы (Belarus);

Томский государственный технический университет (Russia);

Университет Брайтона (UnitedKingdom).

Научно-технологическое оборудование:

1. Система измерения кинетики пико– и наносекундной люминесценции методом время–коррелированного счета одиночных фотонов TCSPC SPC-150 (Bekker&Hickl, Germany);

2. Высокочувствительный спектрометр для исследования люминесценции твердых и жидких сред с микро– и миллисекундным  временным разрешением (Hamamatsu, Japan);

3. Установка для измерения кинетики переходного поглощения методом импульсного фотолиза LP-980 (EdinburghInstr., UnitedKingdom);

4. Сканирующий рамановский конфокальный микроскоп Confotec MR520 (SOL Instruments, Belarus);

5. Установка для исследования свойств вынужденного излучения на базе лазерного комплекса LQ215 с генераторами гармоник (SolarLS, Belarus);

6. Лазерная установка для исследования спиновых магнитных эффектов на фотопроцессах;

7. Спектрофотометр Agilent Cary 300 (Agilent, USA );

8. Спектрофлуориметр Cary Eclips (Agilent, USA);

9. Интегрированная система измерений фотовольтаики I-V Measurement system Solar Simulator CT50AAA (Photo Emission Tech., USA);

10. Установка для получения моно- и мультислоевЛенгмюра-Блоджетт KSV NIMA (BiolinSci., Sweden);

11. Измеритель размеров нано- и микрочастиц ZetasizerNano S90 (Malvern, UnitedKingdom);

12. Комплекс для измерения удельной поверхности сыпучих и твердых образцов Sorbi MS (Meta, Russia);

13. Технологические установки для получения тонких пленок методами термического и магнетронного осаждения в вакууме (Russia);

14. Бокс перчаточный СПЕКС ГБ 03-2М для получения наноматериалов в инертной атмосфере (Spectrosyst., Russia);

15. Установка для получения наноматериалов методом лазерной абляции на базе лазеров LQ215 и ЛТИ-411;

16. Установки для получения тонких пленок методом SpinCoating VTC-200 (USA) и методом «Screen-printing» ATMA AT-25PA (Australia).

Реализуемые проекты:

1. АР08856161 «Плазмон–усиленные фотофизические процессы в конденсированных молекулярных» (2020-2022, МОН РК, международная коллаборация, Институт органической химии НАН Украины (Украина), Ищенко А.А. д.х.н., профессор, член-корреспондент НАН Украины).

2. АР08052672 «Синтез и исследование фотопроцессов в графеновых квантовых точках» (2020-2022, МОН РК);

3. AP09259913 «Функциональныенаноматериалы на основе углеродных квантовых точек» (2021-2023, МОН РК).