Кафедра физической химии

Контактная информация:

Адрес: 355009 г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 (корпус №3)
Телефон: (8652) 33-08-56, (доб. 51-41) 


Кадровый состав: 

  1. Аксенова Инна Валерьевна, заведующий кафедрой, доктор химических наук, профессор.
  2. Овчаров Сергей Николаевич, доктор химических наук, профессор, профессор кафедры.
  3. Гончаров Владимир Ильич, доктор химических наук, профессор, профессор кафедры.
  4. Девицкий Олег Васильевич, кандидат технических наук.
  5. Акулова Алеся Сергеевна, ассистент кафедры.
  6. Кудрявцева Антонина Николаевна, ассистент кафедры.
  7. Корчагин Владимир Николаевич, ассистент кафедры.
  8. Тимченко Вячеслав Петрович, кандидат химических наук, доцент кафедры.
История кафедры

Кафедра физической химии была образована 28 марта 2024 г. путем разделения кафедры неорганической и физической химии СКФУ

Научная деятельность


Сотрудники кафедры неорганической и физической химии проводят интенсивную научную работу. Лаборатории хорошо оборудованы, в них имеются уникальные приборы и установки.

На кафедре действуют:

  • Научная школа «Гетероструктуры соединений А3В5 и кванторазмерные структуры на их основе» под руководством доктора технических наук, профессора Сысоева Игоря Александровича;
  • научно-образовательный центр «Фотовольтаики и нанотехнологии» под руководством доктора технических наук, профессора Сысоева Игоря Александровича

Учебная деятельность

Кафедра  – коллектив высокопрофессиональных преподавателей и сотрудников, имеющих большой опыт научной и преподавательской деятельности, проводящих активные научные исследования по различным направлениям химии. 

Кафедра обеспечивает преподавание дисциплин естественно-научной направленности, общепрофессионального и специализированного блоков:

  • Химическая технология
  • Физическая и коллоидная химия
  • Коллоидная химия
  • Физическая  химия

Дисциплины специализации (ДС):

  • Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии
  • Химия биологически активных веществ / Biologically active substances chemistry

Курсы по выбору (КПВ):

  • Специальные разделы химии
  • Спецглавы химических наук

Направления подготовки

Кафедра осуществляет подготовку студентов направления 04.03.01 «Химия» по профилю бакалавриата «Химия твердого тела». 

Издания кафедры и научные публикации 
  1. Серов А.В., Храмцов А.Г., Тимченко В.П., Мирошниченко М.В. Изучение влияния условий дисперсионной среды на агрегативную устойчивость наночастиц селена. Вестник СевКавГТУ. – Ставрополь: СевКавГТУ, - 2012.- №2(31). – с. 79-82.
  2. Серов А.В., Храмцов А.Г. Мирошниченко М.В. Нульвалентный селен в технологии молочных продуктов. Молочная промышленность, № 6, 2012 с.65-66.
  3. Заиченко И.В., Оробец В.А., Серов А.В. Влияние новой лекарственной формы альбендазола на организм животных. Вестник Ветеринарии. т. 61, № 2, 2012
  4. Тимченко В.П., СеровА.В. Строение наночастиц селена стабилизированных поливинилпирролидоном / Химия твердого тела: наноматериалы, нанотехнологии XI Международная научная конференция. г. Ставрополь – Ставрополь: ФГБОУ ВПО СевКавГТУ, 2012.
  5. Храмцов А.Г., ТимченкоВ.П., Серов А.В., Мирошниченко М.В. Изучение влияния дисперсионной среды на агрегативную устойчивость наночастиц селена // Вестник СевКавГТУ. Изд-воСев-КавГТУ, 2012. - №2(31).
  6. Lyakhovnenko, A.S., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Goncharov, V.I., Aksenova,I.V. New three-component reaction ofperimidines with sodium azide and sodium nitrite in poly-phosphoric acid // Chemistryof Heterocyclic Compounds, - 2012. - 48 (4), - p. 677.
  7. Aksenov, N.A., Magamadova, M. Kh., Lobach, D.A., Goncharov, V.I.,Aksenov, A.V. Unusual dimerizationreaction of 1 H-perimidines in the presence of aluminum chloride innitromethane // Chemistry of Heterocyclic Compounds, - 2012. - 48 (7), -p. 1122.
  8. Lyakhovnenko, A.S., Kolesnikova, A.S., Goncharov,I.V., Aksenova, I.V., Aksenov, A.V. Unusual reaction of 1 H-perimidines withsodium azide and benzoyl hydrazine in polyphosphoric acid // Chemistry of Heterocyclic Compounds, - 2012. - 48 (8), - p. 1275.
  9. Шибаева Л.М. Интерактивные технологии как средство активизации познавательной деятельности студентов. Глава 2. (монография). Образовательные и инновационные технологии: Теория и практика: Монография. - Воронеж:ВГПУ,2010.-320с.
  10. Шибаева Л. М., Горовая В.И., Шилина Л.Я. Урок как дидактическая среда и целостное гуманитарное пространство (монография).Ставрополь: Литера, 2010. – 186с.
  11. Шибаева Л. М. Профессионально значимые личностные качества как основа имиджа преподавателя высшей школы.(Статья). Мир образования - образование в мире. Научно-методический журнал № 4(40), 2010 . - 484 с.
  12. Соловьева С. Н. Каталитическое окисление акваионов Fe(II) кислородом в присутствии тетрааквакомплекса Pd (II) и ароматического производного. Журнал Общей Химии -2006.- Т.76, вып.5
  13. Маликова И.В., Федотова Н.Н., Самсонова О.Е. Термические свойства ионного расплава тиомочевина-тиосульфат натрия и его взаимодействие с оксидом лантана // (479) Вестник Северо-Кавказского федерального университета — 2015 — №1 (46) — С.58-60
  14. Сысоев И.А., Девицкий О.В. Получение и исследование пленок соединений A3B5 на Si, полученных методом импульсного лазерного напыления. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № г. Новосибирск, 07 февраля 2016 г.187 с.
  15. Сысоев И.А., Лозовский В. Н., Лозовский В. С., Лунин Л. С., Середин Б. М. Индуцированная нестабильность межфазных границ при термомиграции. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 2 (53). с. 25-30.
  16. Сысоев И.А., Девицкий О.В., Касьянов И.В. Перспективы метода импульсного лазерного напыления для получения гетероструктур соединений А3В5 на кремниевых подложках. Материалы IV ежегодной научно-практической конференции «Университетская наука – региону». г. Ставрополь. 04-30 апреля 2016 г. с. 10-12.
  17. Сысоев И.А., Девицкий О.В., Касьянов И.В. Получение и исследование соединений А3В5 на кремниевых подложках методом импульсного лазерного напыление. Материалы IV ежегодной научно-практической конференции «Университетская наука – региону». г. Ставрополь. 04-30 апреля 2016 г. с. 20-22.
  18. Сысоев И.А., Лунин Л. С., Лунина М.Л., Кравцов А.А., Блинов А.В. Синтез и исследование свойств тонких пленок TiO2, легированных наночастицами серебра, для просветляющих покрытий и прозрачных контактов фотопреобразователей. Физика и техника полупроводников, 2016, том 50, вып. 9. С. 1253-1258.
  19. Сысоев И.А., Арустамян Д. А., Чеботарев С. Н., Лунина М. Л., Пащенко А.С., Казакова А. Е., Яценко А.Н. Зависимость характеристик солнечных элементов на основе AlGaAs от толщины и уровня легирования базы. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 2 (53). с. 7-12.
  20. Sysoev I.A., Lunin L.S., Lunina M. L., Devitsky O.V. Pulsed laser deposition of AlxGa1-xAs and GaP thin films onto Si substrates for photoelectric converters. Semoconductor, Vol. 51 (2017), Issue 3, Pp 387-391.
  21. Сысоев И.А., Шевченко Е. Ф., Прукнал С., Френцель К. Импульсное магнетронное осаждение и ионный отжиг пленок углерода. Поверхность. Рентгеновские и синхротронные исследования, 2017, № 3, с. 27–38.
  22. Чеботарев С.Н., Мохамед А.А.А., Лунина М.Л., Лунин Л.С., Сысоев И.А., Пащенко А.С., Гончарова Л.М., Еримеев Г.А. Генерационно-рекомбинационные процессы в фотоэлектрических наногетероструктурах с прямозонной промежуточной подзонной. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2017. № 1 (58). с. 13-20.
  23. Сысоев И.А., Батищев В.В., Васильев В.А. Метод импульсного лазерного напыления как наиболее перспективный для получения высокоэффективных солнечных элементов на основе гетероструктур соединений GаP/Si. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ. Материалы V ежегодной научно-практической конференции. Северо-Кавказского федерального университета «Университетская наука – региону»   Ставрополь 2017.
  24. Сысоев И.А., Девицкий О.В., Касьянов И.В., Васильев В.В., Батищев В.В. Получение солнечных элементов на основе пленок GaP и Al0.3Ga0.7As на подложках кремния методом импульсного лазерного напыления. Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечной энергетики: сб. тр. V Всерос. научн. конф. 27-28 октября 2017 г. Чебоксары.
  25. Лунин Л. С., Сысоев И.А., Лунина М.Л.,  Кравцов А.А., Блинов А.В. Влияние концентрации наночастиц серебра в функциональных покрытиях TiO2−Ag на характеристики фотопреобразователей GaInP/GaAs/Ge. Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, вып. 8. С. 860-864. 
  26. Лунин Л.С., Сысоев И.А., Синельников Б.М. Особенности ионно-лучевой полировки поверхности сапфира. Поверхность. Рентгеновские и синхротронные исследования, 2018, № 9, С. 1–5.
  27. Акопьян  В.А., Карапетьян Г.Я., Катаев В.Ф., Сысоев И.А., Гусев Д.А. Исследование возможности преобразования тепла окружающей среды в электрическую энергию в колебательном контуре, содержащем нелинейный конденсатор из сегнетокерамики. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 6 (69) С. 7-17.
  28. Гусев Д.А., Дембицкий А.Е., Смолин А.Ю., Катаев В.Ф., Сысоев И.А. Элементы для солнечных батарей на основе наногетероструктур GaInAs, полученные методом ионно-лучевого осаждения. Глобальная ядерная безопасность. 2019. №1 (30). С. 67-73.
  29. Alfimova D.L., Lunin, L.S., Lunina, M.L., Pashchenko, A.S., Danilina, E.M., Sysoev I.A. Investigation of Gex Si1 – x /Si Nanoheterostructures Grown by Ion-Beam Deposition. Journal of Surface Investigation. 2019. 13(3), С. 493-498.
  30. Lunina, M.L., Lunin, L.S., Sysoev I.A., Gusev, D.A., Kazakova, A.E. Ion-Beam Crystallization of  InGaAs Island Nanostructures on GaAs Substrates. Crystallography Reports. 2019. 64(4), с. 649-655.
  31. Voitovich V.E., Gordeev A.I., Sysoev I.A., Saytiev A.B. Extreme environment wideband, high-efficiency photovoltaics based on new physical principles and hyperfast LPE GaAs power electronics. International Seminar on Electron Devices Design and Production (SED). 2019. с. 1-5.
  32. Девицкий О.В., Дмитриева О.Г., Никулин Д.А., Сысоев И.А., Касьянов И.В. Исследования изменения морфологии поверхности лейкосапфира пучком ионов аргона под малым углом падения к поверхности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ сентябрь–октябрь 2019 Том 19 № 5. с. 848-854.
  33. Девицкий О.В., Никулин Д.А., Сысоев И.А., Осипян В.Б. Морфология и оптические свойства пленок AlN на сапфире. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. Т. 19. № 6. с. 1049–1057.
  34. Девицкий О.В., Кравцов А.А., Сысоев И.А. Влияние концентрации наночастиц серебра в пленках поливинилбутераля на характеристики кремниевых солнечных элементов. Известия ЮФУ. Технические науки. 2019. №5.
  35. Девицкий О.В., Сысоев И.А., Осипян В.Б. Получение и исследование гетероструктур GaP/Si для фотоэлектрических преобразователей. Физика. Технологии. Инновации. ФТИ - 2019. [Электронный ресурс]: тезисы докладов VI Международной молодежной научной конференции, посвященной 70-летию основания Физико - технологического института, Екатеринбург, 20-24 мая 2019 г. / отв. за вып. А. В. Ищенко. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. – 22 Мбайт.
  36. Девицкий О.В., Сысоев И.А. Исследование оптических свойств тонких пленок GaP и AlGaAs на Si. Оптика и спектроскопия конденсированных сред: материалы XXV Междунар. науч. конф. (под науч. ред. В.А. Исаева, А.В. Лебедева) Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. 488 с.
  37. Девицкий О.В., Сысоев И.А., Осипян В.Б. Структура тонких пленок AlxGa1-xAs на Si. Актуальные вопросы современного материаловедения: Материалы VI международной молодежной научно-практической конференции. 30 октября 2019 г. / отв. редактор О.С. Куковинец. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. –376с.
  38. Девицкий О.В., Сысоев И.А. Программа расчета параметров квантовых точек трехкомпонентных твердых растворов на бинарных подложках соединений А3В5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020616823. Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 23.06.2020 г.

Воспитательная работа

На кафедре работает 1 куратор в 1 учебной группе.

Студенты первого курса, как правило, только знакомятся с системой ВУЗовского обучения. Куратор, осуществляет тесное сотрудничество с учебной частью ХФФ СКФУ, контролирует учебный процесс обучающихся, объясняет студентам как не допустить задолженностей и как их ликвидировать.

Для студентов второго и третьего курсов, как правило, приоритетна учебно-профессиональная работа. Деятельность куратора направлена на поддержание именно этого направления. Студенты третьего курса уже знакомы с системой вузовского обучения.

Особенность работы куратора выпускного курса состоит в том, чтобы направить деятельность студента на успешную защиту дипломной работы, прохождение производственной практики, и далее на трудоустройство.

Система воспитательной работы кафедры охватывает различные виды внеаудиторной деятельности, направленные на:

  • повышение успеваемости студентов;
  • организацию научных исследований;
  • формирование гражданственности и патриотизма;
  • трудовое воспитание;
  • спортивно-оздоровительную и культурно-досуговую работу и др.

Практика и трудоустройство

Прохождение практики студентами бакалавриата и магистратуры является важной составной частью программы подготовки высококвалифицированных специалистов. Целью практики является закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения теоретических курсов, выработка практических навыков способствующих комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная и научно-исследовательская практики проводятся в Северо-Кавказском федеральном университете на базе созданных при кафедре. Кроме того, прохождение практики возможно на крупных предприятиях Ставрополя: ЗАО НПФ «Люминофор», ОАО «Арнест», ЗАО «Монокристалл», ОАО НПК «Эском», ООО «Ритм-Б», ЗАО «Люкс-С».


Сферы профессиональной деятельности выпускников

Выпускники с дипломом бакалавра по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» профиль «Химическая и фармацевтическая технология» могут устроиться на работу младшими научными сотрудниками, научный сотрудниками различных уровней  (в проектные организации или в научно-исследовательский институт), в фармацевтические компании, фирмы, работающие в сфере химического производства, околомедицинской или косметической промышленности. Молодые специалисты могут следить за качеством продукции, курировать процессы синтеза веществ и проводить различные испытания.