О подразделении

В 2015 году приказом ректора Университета на базе лабораторий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» создан Центр коллективного пользования. ЦКП - структура, располагающая уникальным дорогостоящим исследовательским оборудованием, квалифицированным персоналом, специализирующаяся на оказании услуг по проведению научных исследований и экспериментальных разработок в интересах базовой организации и внешних пользователей.

Основные направления деятельности центра коллективного пользования:

  • Проведение комплексных фундаментальных и поисковых исследований и разработок в области технологий создания, комплексного изучения структуры и свойств новых композиционных материалов
  • Совершенствование существующих, разработка и внедрение новых методик научных исследований в рамках приоритетных направлений развития науки и техники.
  • Формирование долгосрочных программ исследований с учетом заявок заинтересованных научно-исследовательских коллективов и промышленных предприятий.
  • Повышение уровня экспериментальных, фундаментальных и прикладных исследований проводимых научными коллективами Университета в области товароведения и полимерного материаловедения.
  • Разработка и реализация программ повышения квалификации специалистов и переподготовки кадров из наукоёмких отраслей производства
  • Проведение научных исследований на оборудовании в интересах базовой организации и внешних пользователей.
  • Проведение симпозиумов, семинаров, школ по направлениям деятельности ЦКП.

Цели ЦКП:

  • Аккумулирование в центре современного научного оборудования и создание многофункциональных исследовательских комплексов, позволяющих существенно расширить возможности экспериментов и интенсифицировать процесс их проведения.
  • Эффективное использование оборудования центра, а также техническое, методическое, метрологическое и информационное сопровождение для проведения экспериментальных и прикладных исследований на современном уровне.
  • Обеспечение современного уровня проведения исследований в области полимерного материаловедения, а также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном оборудовании в режиме коллективного пользования.

Центр коллективного пользования решает следующие задачи:

  • Координация усилий в приобретении, наладке и технически грамотной эксплуатации оборудования для проведения исследований и экспериментальных разработок.
  • Концентрация специалистов, способных эффективно использовать оборудование и решать сложные научные задачи.
  • Обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований на оборудовании центра.
  • Отработка организационно-экономических механизмов предоставления услуг.
  • Организация комплексной подготовки и своевременной переподготовки специалистов для проведения испытаний, измерений, научных исследований и экспериментальных разработок.
  • Установление деловых взаимоотношений с научно-исследовательскими коллективами и предприятиями.
  • Оказание научно-исследовательских и консалтинговых услуги вузам, научно-исследовательским институтам, предприятиям реального сектора экономики, а также структурным подразделениям базовой организации.​
Контакты
Адрес ​117997, Российская Федерация, город Москва, улица Зацепа, дом 43, корпус 6, кабинет 226
​Телефон ​Городской: 8 (499) 237-83-31 доб. 1836, 1837; внутренний: 18-36, 18-37
​Эл. почта ​ckprea@gmail.com
Приемные часы ​Пн-Пт
09.00-17.00
Услуги ЦКП и их стоимость.
Наименование услуги
Оборудование
Цена услуги*
Определение времени индукции окисления
Дифференциальный сканирующий калориметр теплового потока NETZSCH DSC 214 Polyma
5000
Определение температуры кристаллизации
Дифференциальный сканирующий калориметр теплового потока NETZSCH DSC 214 Polyma
5000
 
Определение температуры плавления
Дифференциальный сканирующий калориметр теплового потока NETZSCH DSC 214 Polyma
5000
 
Определение тепловых эффектов химических реакций
Дифференциальный сканирующий калориметр теплового потока NETZSCH DSC 214 Polyma Polyma
5000
 
Создание полимерных компаундов методом смешения в расплаве
Двухшнековый лабораторный смесительный  экструдер ZHANGJIANGANG FRIEND Machinery Co., Ltd   Welber EXL-18DF (Диаметр шнека 18 мм)
10000 руб/час
Испытание на растяжение (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262)
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)
Испытание на сжатие (ГОСТ 4651)
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)
Испытание на статический изгиб (ГОСТ – 4648)
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)
Определение характеристик зависимости напряжение-деформация при растяжении (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262)
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)
Определения удлинения при разрыве (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262))
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)
Определения упругопрочностных свойств при растяжении (ГОСТ 12580
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)
Оценка сопротивление раздиру пластиковых листов (ГОСТ 262-93)
Универсальная испытательная машина  DVT DEVOTRANS GP UG 5 DLC-0,5
5000 (5 заготовок)

Регистрация  ИК-спектров проходящего, нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО, ATR), внешнего и диффузного отражения, излучения органических  и неорганических веществ. Определение дефектов, картирование образца.
 
ИК-Фурье Микроскоп Bruker LUMOS
от 10000 руб (в зависимости от сложности задачи)
(5 000 макромодуль)

Исследования объектов на стекле  (микроорганизмы, белки и белковые соединения, порошки, растительное сырье, дисперсные системы и растворы) в проходящем и отраженном свете: светлое поле, темное поле, поляризация, дифференциально-интерференционный контраст, люминесценция.
 
Оптический микроскоп Micromed Polar 3
ToupCam 5.1 MP
1000 руб/час

Исследования объектов   в проходящем и отраженном свете: светлое поле, темное поле, поляризация, Объекты: микроорганизмы, белки и белковые соединения, порошки, углеводородное сырье, композиционные материалы, полимеры, отходы промышленного и сельскохозяйственного производства, растительное сырье, микроскопические, дисперсные системы и растворы.
 
Оптический микроскоп Micromed Polar 3
ToupCam 5.1 MP
1000 руб/час
Высокотермическая обработка материалов в условиях стационарной лаборатории.
Муфельная печь ЭКПС-10/1300
2000 руб/час
Определение температуры начала термодеструкции
Прибор синхронного термического анализа TGA/DSC3+
4500 (для однокомпонентных систем)​
6000 (для многокомпонентных систем)
​Климатические испытания
​Климатическая камера (везерометр) UV-Test
​500 руб/час
​УФ- и спектрофотометрия вимого света
​Спектрофотометр UNICO 2800
​3000
​Изготовление прутка для 3D-печати (филамента)
​Экструдер Noztek Pro Noztek
5000 руб/час​


*Примечание: цены указаны без учета НДС.
Методики

1) Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). DSC 214 Polyma (NETZSCH-Gerätebau GmbH). Работа включает в себя следующие основные этапы: подготовку образцов к исследованиям, измерения на калориметре, оценка и интерпретация полученных кривых. Система предназначена для решения задач по всесторонней характеризации полимерных материалов на всех этапах ДСК.  DSC 214 Polyma имеет уникальную конструкцию ячейки. Овальная геометрия печ резко снижает инерционность печи, в результате чего возможно проводить быстрый нагрев и охлаждение. С помощью двойной симметричной конструкции достигается равномерное распределение температуры. Сенсор Corona - быстродействующий сенсор помогает добиться воспроизводимости и надежности. Тигли Concavus Обеспечение оптимального кольцевого контакта поверхноcтей тигля и сенсора осуществляется благодаря особой геометрии вогнутого дна тигля.

2) Двухшнековый лабораторный смесительный  экструдер. Welber EXL-18DF (ZHANGJIANGANG FRIEND Machinery Co., Ltd). Предназначен для компаундирования небольших количеств полимеров с наполнителями и добавками. Принцип приготовления композиции. Исходное сырьё засыпается (вручную или с помощью специального загрузчика) в бункер экструдера. Из бункера, минуя горловину загрузочной воронки, сырьё попадает в загрузочную зону шнека, а затем транспортируется по цилиндру пластикации. От сдавливания, перемешивания и контакта с нагретым цилиндром и шнеком полимерное сырьё расплавляется и превращается в однородную массу — расплав.

3) Универсальная испытательная машина. GP UG 5 DLC-0,5 (DVT DEVOTRANS™). Принцип работы машин заключается в деформации образцов с помощью нагружающего устройства и одновременного синхронного измерения величины силы, приложенной к испытываемому образцу, и соответствующего значения величины перемещения подвижной траверсы (активного захвата). Измерение силы производится путем преобразования нагрузки датчиком силоизмерительным в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально прикладываемой нагрузке.

4) Лабораторные смесительные вальцы. UBL-6175-BL. Dongguan BaoPin International Precision Instruments Co., Ltd. Существует методика одностадийного и двустадийного смешения. Одностадийный процесс применяется в случае смесей на основе не очень жестких каучуков и при невысоких степенях наполнения. Смешение проводят в тихоходном смесителе (20-30 об/мин), куда загружают все ингредиенты, кроме вулканизующего агента. Сера вводится либо в смеситель за 30 сек до окончания процесса, либо на вальцах.

При одностадийном смешении трудно добиться хорошего диспергирования технического углерода, что отражается на качестве смесей. Двухстадийное смешение используется при изготовлении резиновых смесей на основе высоковязких каучуков, с большим содержанием активных наполнителей и с активной вулканизующей группой. Первую стадию проводят в быстроходном смесителе (30 и более об/мин) и получают маточную смесь, содержащую все ингредиенты, кроме веществ вулканизующей группы: вулканизующего агента, ускорителей, замедлителя подвулканизации. Маточная смесь затем дорабатывается на вальцах или в червячном грануляторе, охлаждается и направляется на промежуточное хранение в виде листов, лент или гранул, откуда подается на 2-ю стадию. Вторая стадия проводится в тихоходном смесителе, в который подается маточная смесь в том или ином виде и ингредиенты вулканизующей группы. Готовая смесь дорабатывается любым способом и передается на склад для дальнейшего использования.Непрерывное смешение предусматривает непрерывную подачу ингредиентов и непрерывный отбор готовой смеси. Для этих цепей лучше подходит червячное оборудование.

5) Пневматический вырубной пресс. GT-7016-AR. GOTECH testing Machines Inc.

6) Шаровая мельница. BML-2. DAIHAN Scientific. Принцип работы шаровых мельниц достаточно прост – шаровые мельницы оснащены барабаном с шариками, сделанными из металла или керамики. При вращении барабана шарики превращают необходимый материал в измельченный на мелкие составляющие порошок.

7) Оптический микроскоп.Мicromed Polar 3. ToupCam 5.1 MP. SHENGHENG Optics & Electronics Co.,Ltd.
8) Муфельная печь. FCF 5 SHР. CZYLOK. Суть работы муфельной печи заключается в нагревании специальных ТЭННов, встроенных в герметичную вакуумированную камеру, отвечающую за сбережение тепла и его изоляцию. Особеннсти работы муфельной печи:

  • Благодаря накалу муфеля, содержимое камеры равномерно накаляется и не соприкасается с горячими газами. Изоляция металла от газов позволяет получить чистое расплавленное сырьё, готовое к дальнейшей переработке.

  • Устройство вентиляции позволяет вовсе устранить вредоносные вещества и защитить как сотрудников цеха от отравления, так и сырьё от повреждений или негативной реакции.

  • Температурный регулятор даёт возможность операторам установить температуру, на которой нагревание перестанет повышаться вручную.

Также муфельная печь оснащена панелью управления с программным обеспечением. Пользуясь ей, нажав несколько кнопок можно запустить процесс обработки металлов, керамики и др. материалов, глядя на датчики температуры, показывающие специалисту, как быстро возрастает температура внутри камеры.

9) ИК-Фурье спектрометр. Alfa-P. Bruker Optics.

С помощью Фурье-спектрометров можно регистрировать одновременно весь спектр. Благодаря тому, что в интерферометре допустимо входное отверстие больших размеров, чем щель спектральных приборов с диспергирующим элементом такого же разрешения, Фурье-спектрометры по сравнению с ними имеют выигрыш в светосиле. Это позволяет: уменьшить время регистрации спектров уменьшить отношение сигнал - шум повысить разрешение уменьшить габариты прибора. Фурье-спектрометры выигрывают также в точности отсчета длины волны.   

Химия и нефтехимия. Качественный и количественный анализ сырья, промежуточных и конечных продуктов синтеза. Фракционный и структурно-групповой состав нефтепродуктов. 

Анализ топлив: эфиры, спирты, ароматика, октановое число. Фурье-спектрометры могут быть использованы для экспресс-анализ нефтей, газоконденсатов, природного газа и продуктов их переработки.  

Химия полимеров. Анализ сополимеров. Синтетические каучуки: состав, структурные характеристики. Анализ модифицирующих добавок: пластификаторы, антиоксиданты.  Фармацевтическая промышленность. Определение подлинности субстанций по ИК-стандартам, контроль качества лекарственных форм и сырья.  

Газовый анализ. Анализ многокомпонентных газовых смесей. Контроль качества продукции газовой промышленности, анализ состава и влажности природного газа.  Электронная промышленность. Контроль качества полупроводникового кремния и параметров тонких слоев. Анализ состава технологических газов.  Пищевая и парфюмерная промышленность. 

Экспрессный контроль сырья и готовой продукции: содержание белков, клетчатки, жира, влаги.  

Экологический контроль. Контроль нефтепродуктов в воде и почве. Контроль атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и выбросов промышленных предприятий.  

Криминалистический, судебно-медицинский и биоклинический анализ. Качественный и количественный анализ природных веществ и продуктов синтеза. Идентификация наркотиков, ОВ и ВВ. Анализ следовых остатков веществ.

10) Определитель паропроницаемости. W3/031. LABTHINK. При определенной температуре тестирования, с разных сторон образца создаются разные значения влажности. Водяной пар проникает через образец на сухую сторону. Паропроницаемость и другие параметры определяются при расчете разницы веса испытательных чаш во времени. Прибор соответствует следующим стандартам:  ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003
11) Лабораторный ручной пресс с нагревом. РПА-12. Биолент.  Лабораторный гидравлический пресс Российского производства от ООО "Биолент" применяется для изготовления образцов материалов в виде круглых или квадратных таблеток в специальных пресс-формах при подготовке пробы к физико-химическим исследованиям.

12) Мельница роторная ножевая. РМ-120. Вибротехник. Мельница РМ 120 является изделием непрерывного действия, т.е. характеристикой ее производительности является количество материала, выходящего через разгрузочную решетку за единицу времени. В процессе работы измельчаемый материал, подаваемый через питающую воронку, попадает в камеру дробления. Измельчение (резание) материала происходит при попадании частиц между ножами ротора и корпуса. Частицы материала испытывают сдвиговые деформации, подобные деформациям, возникающим при воздействии ножниц или ножа гильотины. За один оборот ротора происходит двенадцать циклов измельчения. Базовыми являются два режима работы: при замкнутой и незамкнутой камере дробления. В первом режиме измельчаемый материал (обычно длинноволокнистый или объемный) проталкивается через вертикальный канал питающей воронки плунжером, торец которого в нижнем положении перекрывает сечение канала. Во втором режиме плунжер закреплен стопорным винтом в верхней части вертикального канала питающей воронки и загрузка происходит с помощью толкателя через горизонтальный желоб. Материал поступает в камеру дробления периодически по мере совпадения полостей ротора с загрузочным окном корпуса мельницы. Материал, не попавший в камеру дробления, отбрасывается в загрузочную воронку (при незамкнутой камере дробления). Таким образом, в вертикальном канале воронки, ограниченном сверху плунжером, образуется "кипящий" слой материала. Для уменьшения данного эффекта необходимо периодически останавливать загрузку и, не выключая дробилку, проталкивать плунжером "кипящий" слой материала внутрь камеры дробления. Измельченный материал проходит сквозь отверстия разгрузочной решетки, при этом крупность измельченного продукта определяется размером и формой отверстий в разгрузочной решетке.
13) Спектрофотометр. UNICO 2800. Unico Sys. Прибор работает в спектральном диапазоне 190-1100 нм имеет спектральную щель 4 нм и скорость сканирования до 1000 нм/мин, разрешение 0,1 нм.
Спектрофотометр ЮНИКО 2800 является настольным прибором, оснащенным большим информативным жидкокристаллическим экраном.(320х240 точек), 29-знаковой клавиатурой, встроенным мощным процессором, позволяющим проводить все аналитические измерения без подключения к персональному компьютеру. Режимы измерений, градуировки и полученные спектры хранятся в энергонезависимой памяти. Для вывода информации предусмотрены порты для подключения принтера и компьютера. Для удобства хранения и обработки данных на персональном компьютере разработано специальное программное обеспечение, обеспечивающее перенос данных, составление отчетов, представление результатов измерений.
Вместительное отделение  для проб позволяет размещать кюветы длиной до 100 мм. Предлагается широкий ряд держателей проб/кювет и дополнительных принадлежностей. Возможна установка кассеты для программируемой автоматической смены 8-ми квадратных кювет 10х10 мм. Для медико-биологических измерений особенно интересна проточная терморегулируемая  (15-40оС) система с собственным перистальтическим насосом и программатором температуры на Пельтье-элементах.
Конструкция спектрофотометров ЮНИКО серии 280Х основана на оригинальных оптических элементах с защитным покрытием, смонтированных на мощной плите. Источниками излучения служат дейтериевая и галогеновая лампы, доступные для самостоятельной смены и юстировки. Программный счетчик времени работы ламп позволяет планировать их эксплуатацию и своевременную замену.

14) Анализатор индекса расплава. Метротекс. ИИРТ-5м. Установка ИИРТ-5М предназначена для определения показателя текучести расплава (ПTP) термопластов в соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73, ASTM D1238, ISO 1133. ИИРТ-5М является ручным прибором и реализует только методы А пересисленных стандартов (с ручной обрезкой экструдата и обязательным последующим взвешиванием).

Принцип действия основан на измерении массы полимера, выдавленной поршнем через калиброванное отверстие капилляра при определенной температуре под воздействием определённого усилия.

Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 11645-73. Помещенный в экструзионную камеру образец термопласта нагревается. Необходимая для испытаний температура создается с помощью нагревателей и поддерживается автоматически регулятором температуры. Давление на образец создается за счет воздействия поршня с грузом. Через определенные интервалы времени, измеряемые с помощью секундомера, отсекаются отрезки экструдированного материала, взвешиваются на весах и определяется показатель текучести расплава термопластов (ПТР) в соответствии с методикой ГОСТ 11645-73.

15) Ситовой анализатор (Электромагнитный виброгрохот). Mstest. A059-02KIT. Вибропривод активируется элетромагнитными импульсами. Используется также для рассева мелкозернистых материалов. Прибор прост в использовании, имеет прочную конструкцию. Можно устанавливать до 10 сит и использовать для мокрого рассева.

16) Измерение вязкости по Брукфильду. Шпиндель цилиндрической или соответствующей формы (диск) приводится во вращение синхронным двигателем с постоянной скоростью в испытуемом продукте. Сопротивление жидкости вращению шпинделя, зависящее от вязкости продукта, обусловливает крутящий момент, который фиксируется соответствующим измерителем. Это измерение базируется на связи силы натяжения спиральной пружины с величиной крутящего момента, фиксируемой движением стрелки на шкале. Кажущуюся вязкость по Брукфильду вычисляют умножением показаний шкалы на коэффициент, который зависит от скорости вращения и характеристики шпинделя. Продукты, к которым применим настоящий стандарт, обычно являются неньютоновскими жидкостями и поэтому их вязкость зависит от скорости сдвига, при которой проводится измерение. Для всех трех типов вискозиметра скорость сдвига в разных точках шпинделя не одинакова. Таким образом, для неньютоновской жидкости полученный результат не является "вязкостью при известной скорости сдвига", вследствие чего ее условно называют кажущейся вязкостью.

17) Центрифугирование. Метод центрифугирования основан на различном поведении частиц в центробежном поле, создаваемом центрифугой. Образец, находящийся в сосуде для центрифугирования, помещают в ротор, который приводится в движение приводом центрифуги. Для разделения смеси частиц необходимо выбрать набор условий, таких как скорость вращения, время центрифугирования и радиус ротора. Для сферических частиц скорость осаждения (седиментации) зависит не только от ускорения, но и от радиуса и плотности частиц, а так же от вязкости среды, в которой производится осаждение образца.

18) Анализ влажности. Принцип действия влагомера основан на измерении массы анализируемого образца до и после его высушивания посредством нагревания с помощью инфракрасных лучей (термогравиметрический метод).

Влагомер во время высушивания образца непрерывно измеряет его массу и выполняет соответствующие вычисления влажности, при этом текущий и окончательный результат отображается на дисплее в цифровом виде.

Конструктивно влагомер выполнен в виде настольного прибора, в который встроены: блок весоизмерительный; блок нагрева (сушильная камера) с галогенными излучателями, расположенный в крышке влагомера над блоком весоизмерительным; электронный блок управления и индикации.

В блоке весоизмерительном предусмотрено устройство выборки массы тары в пределах измерительного диапазона. При этом суммарная масса тары и образца не должна превышать максимальной нагрузки (Max).

Во влагомерах предусмотрены следующие варианты измерений:

  • влажности по отношению к исходной (начальной) массе;

  • процентного содержания сухой массы образца по отношению к исходной (начальной) массе