Национальная научная лаборатория коллективного пользования
Национальная научная лаборатория коллективного пользования
- • корпус №8 ВКГУ имени С. Аманжолова г.Усть-Каменогорск, ул. Қ. Бітібаева 18/1, каб. №12, 15
- • корпус №7 ВКГУ имени С.Аманжолова г.Усть-Каменогорск, ул. Шәкәрім Қ. 148 каб. №119
- e-mail: nnlkp@mail.ru
ННЛКП организована в 2009 году согласно приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан № 436 от 22 июля 2008 года «Об определении научных организаций (ВУЗов), при которых открываются Национальные научные лаборатории коллективного пользования».
Лаборатория является аккредитованным научно-исследовательским центром коллективного пользования по разработке инновационных технологий для машиностроения, энергетики, сельскохозяйственной промышленности, химической и перерабатывающей промышленности, а также для выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях науки – материаловедения, физики, химии, экологии и биологии.
Основной целью ННЛКП является создание научно-исследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры для развития науки и техники, а также обеспечение предоставления открытого доступа отечественным и зарубежным ученым к оборудованию лаборатории для проведения научно-исследовательских и опытно конструкторских работ по приоритетным направлениям научно-технологического развития
Миссия лаборатории заключается в создании современного исследовательского центра мирового уровня, решающего актуальные научные задачи, вносящие вклад в инновационное развитие страны.
Подразделения
- Разработка и создание опытного коммерческого образца бесплотинной мини-гидроэлектростанции в условиях региона;
- Получение высоковольтной фарфоровой керамики;
- Разработка керамических комопозиционных материалов для мембранно-электродного блока твердооксидного топливного элемента ТОТЭ;
- Разработка керамических фильтров на базе SiC и других керамик;
- Стойкие органические загрязнители: анализ и разработка методов утилизации
- Разработка нанокомпозитных сорбентов на основе биополимеров для очистки сточных воды от ионов металлов;
- Разработка нанокомпозитных мембран для очистки воды на основе углеродных материалов с модифицированной поверхностью;
- Разработка биоразлагаемого почвенного «кондиционера» на основе природных полимеров для сохранения влажности сельскохозяйственных угодий;
- Разработка мембран на основе оксида графена полученных из графита;
- Разработка полимер композиционных мембран на основе графен-оксида подобного материала из углеродных структур;
- Разработка высокоскоростных технологий напыления композиционных полимерных покрытий;
- Разработка и внедрение радиационно- и коррозионностойкого защитного композитного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наполнителями;
- Введение топинамбура в сельскохозяйственное производство и разработка методов биотехнологии в семеноводстве
- Биотехнологические методы оздоровление элиты гетерозисных гибридов подсолнечника
- Оригинальное и элитное семеноводство картофеля
- Разработка методов микроклонального размножения земляники для производства оздоровлённого посадочного материала
- Разработка и внедрение технологий интеллектуального чтенияв цифровые форматы художественных произведений, представляющих литературное наследие Казахстана,
- Телематическая система BIPEK CONTACT для реализации концепции CONNECTED CAR FOR SMART SITY (под эгидой АО Азия Авто)
- Разработка программного обеспечения развития познавательных процессов детей с особыми образовательными потребностями
- Распознавание изображений с помощью методов машинного обучения.
- Scopus
- Web of science
- КОКСНВО (КОКСОН)
- Монографии
- Патенты
- проведения исследований на рентгеновском дифрактометре X’Pert PRO
- проведения исследований на ЯМР-спектрометре на Avance III 500MHz Bruker
- проведения исследований на рентгенофлуоресцентном спектрометре СРВ-1М
- проведения исследований на просвечивающем электронном микроскопе ЭМ-200
- проведения исследований на оптическом микроскопе NEOPHOT-21
- проведения исследований на ИК-спектрометре FTIR-801 Simex
- проведения исследований атомно-абсорбционных спектрометрах МГА-915 (электротермическая атомизация) и SensAA GBC (пламенная атомизация)
- проведения исследований жидкостном хроматографе «Люмахром» со спектрофотометрическим и флуориметрическим детекторами;
- проведения исследований на спектрофотометре ПЭ-5400УФ;
- проведения исследований на потенциостат-гальвоностат;
- проведения испытаний на микротвердомере ПМТ-3
- проведение испытаний на термогравиметрическом анализаторе (ТГА);
- получение порошковых материалов из водных суспензии с использованием лиофилизатор (сублимационная сушилка) 18ND;
- проведение испытаний на универсальной испытательной машине WDW-E5
- разработка и изготовление испытательных стендов и оборудований для обработки материалов, деталей машин;
- осуществление научного руководства и сопровождение внедряемых технологий в системе оригинального и элитного семеноводства картофеля;
- клонирование in-vitro сортов картофеля для первого питомника оригинального семеноводства;
- капсулированиесемян перед посевом с помощью полимерного композита;
- получение и модифицирование полимерных материалов;
- термическая обработка стали и сплавов в различных средах (атмосфера, вакуум и газовая среда) с помощью трубчатой печи Суол 0,4,4/12 и муфельной электропечи SNOL 30/1300;
- проведение механических испытаний материалов в широком интервале скоростей деформирования и температур, а также в среде инертного газа;
- изготовление изделий сложного профиля с помощью универсально-фрезерного станка Х6436 и фрезерного ЧПУ станка CY1224
- токарно-фрезерные и сварочные работы;
- разработка конструкций и моделирование процессов;
Назначение: термогравиметрический анализатор (ТГА) находится в режиме ТГ, температуры, температуры или процесса охлаждения, наблюдает качество с температурой или изменением времени, целью является изучение термостойкости материала и компонентов. Широко используется в области пластмасс, резины, покрытий, лекарств, катализаторов, неорганических материалов, металлических материалов и композитов, в областях исследований и разработок, оптимизации процесса и контроля качества. Измерительные и исследовательские материалы имеют следующие характеристики: термостойкость, процесс разложения, адсорбция и десорбция, окисление и восстановление, количественный анализ ингредиентов, влияние добавок и наполнителей, влажность и летучие вещества, кинетика реакции.
Технические характеристики:
- диапазон температуры от комнатной температуры до ~ 1150 ℃;
- температурное разрешение 0,1 ℃;
- колебания температуры ± 0.1 ℃;
- скорость нагрева 1 ~ 80 ℃ / мин;
- режим контроля температуры: нагрев, охлаждение, постоянная температура;
- время охлаждения: 15 минут (1000 ℃ ~ 100 ℃);
- диапазон измерения веса 1 мг ~ 2 г;
- разрешение веса 0,01 мг;
- атмосфера инертный, окислительный, восстанавливаемый, статический и динамический;
Назначение: Твердомер (дюрометр) используется для определения твердости при вдавливании материалов от ячеистых изделий до жестких пластиков в лабораторных помещениях при температуре (23±5) 0С и относительной влажности (65±15) %. Индентор прибора вдавливается в материал под действием пружины с фиксированным усилием, а значение твёрдости отображается на циферблате в единицах твердости Шора. Прибор может использоваться как отдельно, так и устанавливаться на опциональный штатив, что повышает повторяемость результатов измерений. Ассортимент твердомеров (дюрометров) по Шору включает несколько моделей с различными диапазонами измерений.
Технические характеристики:
- диапазон измерения шкалы, единицы твердости по Шору (НА) от 0 до 100 H;
- испытательный диапазон измерения НА от 10 до 90 H;
- разрешение: 0,1 H;
- отклонение измерения: ≤ ± 1H.
Ассортимент твердомеров (дюрометров) по Шору включает несколько моделей с различными диапазонами измерений.
Модель | Спецификация |
А
| Усеченный конус: R=0,79 mm, 35 º±1/4 º Предназначен для испытания следующих материалов: мягкая резина, эластомеры, изделия из натурального каучука, неопрен, смолы, полиэстер, мягкий ПВХ, пена и т. д. |
C | Усеченный конус: R=0,79 mm, 35 º±1/4 º Предназначен для испытания следующих материалов: пластмассы и резиновые материалы средней твердости |
D
| Конус: R=0.1 mm, 30 º±1/2 º Предназначен для испытания следующих материалов: волокно, твердый каучук, твердые пластиковые материалы, оргстекло, жесткие термопласты, печатный валик, виниловая пластина, ацетат целлюлозы и т. д. |
DO | R 1.2 сферический радиус Пластмасс и материалов средней жесткости до твердой резины |
OO | R 1.2 сферический радиус Губчатая и ячеистая резина, поролон, силикон, гелеобразные материалы |
Назначение: герметичный контейнер, который предназначен для манипулирования объектами в отдельной контролируемой атмосфере. В боковые стороны перчаточного бокса встроены перчатки, расположенные таким образом, что пользователь может засунуть в них руки и выполнять работу внутри бокса, не нарушая защитную оболочку. Часть или вся коробка обычно прозрачна. Существуют два типа перчаточных боксов. Первый позволяет человеку работать с опасными веществами, такими как радиоактивные материалы или возбудители инфекционных заболеваний, а второй позволяет манипулировать веществами, которые должны содержаться в инертной атмосфере очень высокой чистоты, такой как аргон или азот. Также можно использовать перчаточный бокс для манипуляций с предметами в вакуумной камере.
Технические характеристики:
- материал бокса акрил.
- манометр на шлюзовой камере: 1 комплект
- (-0,1 мпа ~ 0,1 мпа, показывающий диапазон)
- размер основной камеры 700 д x 300 ш x 300 в мм
- размер шлюзовой камеры 210 д x 210 ш x 210 в мм
- толщина основной камеры 5 мм
- контроллер влажности от 15 % до 85 % с температурным датчиком. влажность создается с 25 % до 75 % за не более 540 секунд.
- напряжение питания платы 220в 50гц
- толщина материала прозрачная 8 мм.
- стандартные перчатки
- резиновые перчатки длиной 600 мм
- с помощью электродов есть возможность фиксирования синтеризованных проб(полимеров).
Назначение: это оборудование может быть использовано в наблюдении, анализе и исследованиях металлургии, минералов, кристаллов, микроэлектроники и является лучшим выбором для заводов, университетов, исследовательских институтов и электронной промышленности. Данный микроскоп xjp-146jbt для 1000 нм принимает 2 вида освещения отражения и передачи, а также оснащен Epi-подсветкой поляризационных устройств. Под отраженным светом могут проходить яркие поля и поляризационные наблюдения. И это может также продолжить наблюдение яркого поля при проходящем освещении. Стабильные, высококачественные оптические системы отвечают вашим требованиям высокого качества изображения, квадратный корпус представляет собой более жесткий, Т-образный дизайн дает вам более стабильную основу. Гуманизированный дизайн конфигурации и удобное управление, позволяют вам освободиться от давления тяжелой работы.
Технические характеристики:
- viewing head: тринокулярная головка без компенсации угла наклона 30 ° (55мм-75мм);
- окуляр: wf10×/22mm; wf10×/20mm, перекрестие с сеткой 0.1mm;
- наконечник: четырех шпиндельный nosepiece;
- объективы: infinity 4×/0.1w.d.29.4mm; plan metallurgical 10×/0.25w.d.16mm, 20×/0.4w.d.10.6mm; objective 40×/0.6w.d.5.4mm;
- предметный столик: двухслойный механический; размеры (180mm×150mm); диапазон перемещения (75mm×50mm);
- фокусировка: коаксиальная грубая и точная фокусировка; со стойкой и шестеренным механизмом; величина точной фокусировки 0,002 мм;
инструмент проверки: 0.01mm микрометр
Назначение: лиофильная сушка — способ мягкой сушки веществ, при котором перед высушиванием вещество в жидком составе подвергается глубокой заморозке (температура от -50 °С до -105 °С), а потом помещается в камеру, где под действием вакуума и низкой температуры происходит удаление замороженного растворителя (возгонка). Технология вакуумной сублимационной сушки, которую также называют сублимационной сушкой, представляет собой технический метод, при котором образцы предварительно замораживают, а затем возгоняют их влагу в вакуумном состоянии. Товары легче хранить в течение длительного времени после обработки сублимационной сушкой. Их можно восстановить до исходного состояния и сохранить свои химические и биологические характеристики после полива. Таким образом, технология сублимационной сушки широко используется в медицине, пищевой, химической промышленности, биологических продуктах и т. д.
Технические характеристики:
- холодная ловушка температура катушки: -56 ℃ (без нагрузки), опционально -80 ℃ (без нагрузки).
- предельный вакуум: менее 5 па (пустой).
- скорость откачки: 2 л/с.
- водоулавливающая способность: 3-4 кг/24 часа.
- режим охлаждения: с воздушным охлаждением.
- режим разморозки: натуральные сливки.
- мощность сушки: нормальная функция: пластина для образцов 4, диаметр диска φ200 мм, вмещает 1200 мл образца (толщина материала 10 мм).
- дополнительная функция 6-слойного лотка для образцов. диаметр диска составляет φ200 мм и может вместить образец объемом 1800 мл (толщина материала 10 мм).
- функция покрытия: диаметр диска для образцов фи 180 мм, всего три слоя, может вместить образец 800 мл (толщина материала 10 мм).
Назначение: прибор вакуумного фильтрования предназначен для:
- вакуумной фильтрации проб воды питьевого назначения при санитарно-микробиологических анализах в соответствии с: ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; МУК 4.2.1018-01 «Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды».
- тонкой фильтрации воды при физико-химических лабораторных и научно-исследовательских работах;
- микробиологических исследований в пищевой, медицинской, фармацевтической и др. отраслях;
- анализа жидких масел, топлив др. жидкостей не агрессивных к материалу фильтровальной ячейки, загрязненных твердыми частицами;
- получения мембраны оксида графена, композитных материалов из жидкой суспензии.
Технические характеристики:
- фильтровальная ячейка с воронками из нержавеющей стали объёмом 300 мл; диаметр мембранного фильтра, мм 35;
- вакуумный мембранный насос НВМ-0,33II; вакуум, кгс/см2 до-0,8, производительность, л/мин 20;
- ресивер (колба Бунзена) объёмом 2500 или 5000 мл с силиконовой пробкой;
- фильтр-влагоотделитель ФВГ-022 мембраной политетрафторэтилен 0,2 мкм и диаметр, мм 65;
- комплект трубопроводов.
Назначение:
Интеллектуальный полностью автоматический лазерный дифракционный анализатор размера частиц Winner2005 с принципом рассеяния Ми для точного определения распределения размера частиц от 0 мкм1 до 1000 мкм. Это позволяет вам хорошо разбираться в материалах, таких как абразивы, клеи, агрохимикаты, барит, батареи, бентонит, карбид бора, брусит, пузырьки, кальцит, карбонат кальция, сажа, катализаторы, цемент, керамика, химикаты, глина, уголь, покрытия, Корунд, Косметика, Алмазный порошок, Доломит, Диатомит, Эмульсия, Окружающая среда, Взрывчатые вещества, Феррит, Мука, Флуоресцентный, Флюорит, Еда и напитки, Пищевая добавка, Графит, Шлифовка, Чернила, Каолин, Медицина, Металлический порошок, Слюда, Фрезерование, Минералы , Оксиды, Краски, Бумага, Нефтехимия, Фармацевтика, Пигменты, Гипс, Пластмассы, Полимеры, Кварц, Огнеупоры, Смолы, Кремнезем, суспензия, Почвенные отложения, Крахмал, Сера, Синтетика, Тальк, Тонеры, Турмалин, Волластонит, Цеолит, Силикат циркония и т.д. и т.п. Промышленность.
Технические характеристики:
- диапазон размеров 0,01–1000 мкм;
- фотодетекторы 90 шт;
- ошибка точности <1% (отклонение D50 на национальном стандартном образце);
- лазер высокопроизводительный гелий-неоновый лазер λ= 632,8 нм, p>2 мВт, Срок службы>25000 часов;
- Скорость тестирования <2 мин/время (включая все процедуры) самое быстрое время измерения <10 с;
- Рабочая температура 15 ℃ -35 ℃.
Назначение:
Электрохимическая рабочая станция CS (потенциостат / гальваностат) содержит быстрый цифровой генератор функций, высокоскоростную схему сбора данных, потенциостат и гальваностат. Обладая высокими показателями стабильности и точности, с использованием современного аппаратного обеспечения и хорошо функционирующего программного обеспечения, это комплексная исследовательская платформа для исследования коррозии, батарей, электрохимического анализа, датчиков, биологических наук и химии окружающей среды и т.д. Приложения: (1) Механизм реакции электросинтеза, электроосаждения (гальваники), анодного окисления и т.д. (2) электрохимический анализ и датчик; (3) Новые энергетические материалы (литий-ионная батарея, солнечный элемент, топливный элемент, супер конденсаторы), современные функциональные материалы, фотоэлектронные материалы; (4) изучение коррозии металлов в воде, бетоне, почве и т.д.; (5) Быстрая оценка эффективности ингибитора коррозии, стабилизатора воды, покрытия и катодной защиты.
Технические характеристики:
Поддержка | 2-, 3- или 4-электродной системы |
Потенциальный диапазон регулирования: | ±10 В |
Диапазон регулировки тока: | ±2 А |
Потенциальная точность управления: | 0,1% × полный диапазон ± 1 мВ |
Точность контроля тока: | 0,1% × полный диапазон |
Потенциальное разрешение: | 10 мкВ (> 100 Гц), 3 мкВ (<10 Гц) |
Чувствительность по току: | 1 pA |
Время нарастания: | <1 мкс (<10 мА), <10 мкс (<2А) |
Входной импеданс электрода сравнения: | 10 12 Ом || 20 пФ |
Диапазон тока: | 2nA ~ 2A, 10 диапазонов |
Напряжение соответствия: | ±21 В |
Потенциал и текущий диапазон: | Автоматический |
Максимальный выходной ток: | 2,0 A |
Сканирование CV и LSV : | 0,001 мВ ~ 10000 В/с |
Назначение: Микропланшетный промыватель «Mikroplate Washer 85499» — 8-канальное моющее устройство/аспиратор для микропланшетов со встроенными вакуумными и дозировочными насосами. Предназначен для использования с 96-луночными планшетами с вогнутым или коническим дном. Высота промывочной и продувочной головок регулируется, возможность вертикального и горизонтального позиционирования иглы в лунке (точность 0,1 мм). Датчики уровня жидкости на бутылях для промывки и слива и вакуумный датчик обеспечивают последовательное выполнение процессов промывки/продувки.
Технические характеристики:
Промывающая головка | 8 каналов |
Вакуумный насос | Производительность 8 л/мин |
Объём бутылей | 2 л |
Пользовательский интерфейс | 2х20 дисплей, 5 функциональных клавиш |
Напряжение | 240 В/100 ВА, 50/60 Гц |
Мощность | 100 Вт (макс) |
Размеры, мм | 551 х 530 х 300 |
Вес, кг | 11 |
Назначение: Данный прибор используется для амплификации ДНК методом полимеразной цепной реакции. Прибор обеспечивает периодическое охлаждение и нагревание пробирок в диапазоне температур 0°C~99,9°C с точностью ≤ ±0,1°C, позволяет задавать нужное количество циклов и выбирать оптимальные временные и температурные параметры для каждой процедуры цикла (максимально количество циклов 999).
Технические характеристики:
Форматы блоков | 96×0,2 мл(A),54×0,5 мл(B),96×0,2 мл+77×05 мл(C),384 лунки(D) |
Диапазон температур | 0°С~99,9°С |
Интерфейс дисплея | 7’ЖК |
Максимальная скорость нагрева | 5,0°С /с |
Максимальная скорость охлаждения | 5,0°С /с |
Регулируемая скорость нагрева/охлаждения | 0,1°С /с~4,0°С /с |
Стабильность температуры | ≤ ± 0,2 °С |
Точность | ≤ ± 0,1 °С |
Диапазон температур градиента | 30~99°С |
Диапазон температурного градиента | 1~30°С |
Равномерность градиента | ≤0,2 °С (один ряд) |
Температура горячей крышки | 20~110°С |
Объем памяти | 2000 |
Макс. число циклов | 999 |
Коммуникация | USB2.0/RS 232/RJ45 |
Интеллектуальная диагностика | 108 |
Размер(Ш×Д×В, мм) | 380×270×250 |
Вес (кг) | 8.1 |
Назначение: Данный прибор предназначен исключительно для эксплуатации в помещении и для разделения имеющих различную плотность водных растворов и суспензий в предназначенных для этого пробирках. Прибор имеет следующие характеристики: вместимость ротора: 48×1,5/2 мл, 12×5,0 mL; ротор Eppendorf QuickLock® обеспечивает легкое и удобное закрывание крышки. Макс. скорость: 25 000 × g (16 220 об/мин). Большая вместимость ротора (48 мест) существенно увеличивает производительность и позволяет сберечь ваше ценное время. Удобно закрывающаяся легким прикосновением крышка для эргономичной работы. Диапазон температур от от -11°C до 40°C. Функция FastTemp для быстрого предварительного охлаждения центрифуги, например, с ~23°C до 4°C всего за 11 минут. Функция отключения питания ECO может запускаться через 1, 2, 4 или 8 часов перерыва в работе для максимального снижения энергопотребления и продления срока службы компрессора. Встроенная система отвода конденсата предотвращает накопление воды. Автоматическое распознавание ротора и дисбаланса гарантирует максимальную безопасность работы.
Технические характеристики:
Вместимость ротора | 8 × 1,5/2,0 мл, 12 × 5,0 мл |
Максимальная скорость | 25 000 × g (16 220 об/мин) |
Диапазон температур | от -10 °C до +40 °C |
Доступные роторы | 9 |
Время разгона | 18 с |
Время торможения | 18 с |
Таймер | от 10 с до 9:59 ч |
Уровень шума | < 46 дБ(A) с ротором F-45-48-11 |
Габариты | 319 × 540 × 254 мм |
Масса без принадлежностей | 30 кг |
Назначение: Данный прибор используется для измерения цвета твердых поверхностей и жидких веществ путем спектрального анализа. Прибор дает конкретные параметры спектра с точностью длины волны ≤ ±0,3 nm, повторяемостью длины волны ≤ ±0,1 nm, фотометрической точностью ±0,3%Т в диапазоне 0-200%Т с автоматической установкой длиной волны.
Технические характеристики:
Диапазон длин волн, нм — 325-1000;
Погрешность установки длины волны, нм — ±2;
Воспроизводимость установки длины волны, нм — <1,0;
Спектральная ширина щели, нм — 4;
Диапазон измеренения: v оптическая плотность, А — -0,3-3,0;
V коэффициент пропускания, % — 0-200;
Погрешность измерения Т, % — ±0,5;
Рассеянный свет при 340 нм, %Т — <0,3;
Оптическая схема — однолучевая;
Источник излучения — галогеновая лампа;
Стандартные измерения, кинетика;
Ручная установка длины волны;
Держатель кювет — универсальный 3-позиционный, для кювет шириной до 24 мм, диной 5—100 мм;
Возможность расположения кювет в шахматном порядке без ухудшения метрологических характеристик;
Возможность измерения оптической плотности в виалах и пробирках;
USB-интерфейс;
Вывод и обработка данных на ПК;
Габариты, ШхГхВ, мм — 320х440х175;
Вес, кг — 8,5.
Наша команда
"Для подробной информации нажмите на имя сотрудника"
Ақатан Қыдырмолла
заведующий ННЛКП
Ақатан Қыдырмолла
заведующий ННЛКП
– доктор философии (PhD) по специальности 6D060600 – Химия
Scopus Author ID: 57199328952
Web of Science ResearcherID: R-8274-2019
ORCID
SCOPUS.COM
SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- химия полимеров;
- Нанокатализаторы;
- ЯМР спектроскопии;
- полимер композитных материалов;
- углеродные материалы;
- наноматериалы;
- композитных материалов на основе биополимеров;
- композитные материалы на основе оксид графена/биополиморов, оксид графена модифицированные наночастицами металлов
Жилкашинова Альмира Михайловна
ведуший научный сотрудник
Жилкашинова Альмира Михайловна
ведуший научный сотрудник
– кандидат физико-математических наук, асоц. профессор
- Web of knowledge
- Web of Science ResearcherID: GHF-3101-2022
- ORCID
- Scopus Author ID 55890420000
- Researcher ID P-5882-2017
Основные направления деятельности и научные интересы:
- технологии, устройства и материалы для ВИЭ;
- керамические композитные материалы.
- Email: almira_1981@mail.ru
Қуанышбеков Тілек Қуанышбекұлы
старший научный сотрудник
Қуанышбеков Тілек Қуанышбекұлы
старший научный сотрудник
- Scopus Author ID: 57208187816
- Web of Science ResearcherID: AEV-3534-2022
- Publons
- ORCID
- SCOPUS.COM
- SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- графеновые наноструктуры;
- углеродные материалы;
- наноматериалы;
- оксид графена из графита и активированного угля;
- композитные материалы на основе оксид графена и полимеров;
- чувствительные материалы для сенсоров влажности на основе оксид графена;
- композитные материалы на основе оксид графена/биополиморов, оксид графена модифицированные наночастицами металлов для сельского хозяйства.
- Email:kuanyshbekov_17@mail.ru
Қантай Нұрғамит
старший научный сотрудник
Қантай Нұрғамит
старший научный сотрудник
–доктор философии PhD по специальности
6D072300-Техническая физика
Scopus
Web of Science ResearcherID: CXT-3865-2022
ORCID: 0000-0002-5557-0081
Scopus Author ID: 56500555200
Основные направления деятельности и научные интересы:
- физика конденсированного состояния;
- полимерные композитные материалы;
- керамические композитные материалы.
- Email:nurgan85@mail.ru
Нугуманова Алия Багдатовна
старший научный сотрудник
Нугуманова Алия Багдатовна
старший научный сотрудник
доктор философии (PhD) по специальности информационных систем
- Scopus Author ID: 55864815200
- Web of Science ResearcherID: L-9616-2015
- Publons
- ORCID
- SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- информационный поиск;
- обработка естественного языка;
- интеллектуальный анализ данных.
- Email:yalisha.@yandex.kz
Мәуліт Алмасбек
старший научный сотрудник
Мәуліт Алмасбек
старший научный сотрудник
магистр технических наук
- Scopus Author ID: 57220810948
- Web of Science ResearcherID: DFH-7960-2022
- Publons
- ORCID
- SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- обработка естественного языка;
- предиктивная аналитика;
- интеллектуальный анализ данных.
- Email:maulit.almas@gmail.com
Байбурин Ержан Мухаметкалиевич
научный сотрудник
Байбурин Ержан Мухаметкалиевич
научный сотрудник
- Scopus Author ID: 56111999400
- Web of Science ResearcherID: EMM-5734-2022
- Publons
- ORCID
- SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- информационный поиск;
- обработка естественного языка;
- интеллектуальный анализ данных.
- Email: ebaiburin@gmail.com
Очередько Игорь Александрович
научный сотрудник
Очередько Игорь Александрович
научный сотрудник
– специалист в области конструирования и производства изделий из композиционных материалов.
Scopus Author ID: 57214718565
Web of Science ResearcherID: HLH-3766-2023
ORCID
SCOPUS.COM
Основные направления деятельности и научные интересы:
- Разработка и исследование технологий получения функциональных композиционных материалов;
- Разработка технологий напыления функциональных покрытий;
- Моделирование технических систем методом конечных элементов;
- Антикоррозионные покрытия
- Возобновляемые источники энергии
- Email:egor007kz@mail.ru
Туякбаев Бауыржан Толеубекович
научный сотрудник
Туякбаев Бауыржан Толеубекович
научный сотрудник
– магистр физики, докторант PhD
-Scopus Author ID: 57457803200
-Web of Science ResearcherID: CDK-5407-2022
- ORCID
- SCOPUS.COM
- SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- исследование наноструктурных состояний металлов и сплавов,
- - изучение физики фазовых превращений в металлах и сплавах;
- - исследвание структуры и свойств сварных соединений;
- - радиационная модификация поверхностей материалов с целью улучшения их эксплуатационных свойств
- возобновляемая энергетика
- Разработка новых установок для нанесения защитных покрытий на металлы и сплавы
- Email:tu_baur1980@mail.ru
Николаева Валентина Николаевна
научный сотрудник
Николаева Валентина Николаевна
научный сотрудник
– аспирант 4 года, по специальности Селекция, семеноводство и биотехнология растений, 4.1.2
– Биология и биотехнология растений
Scopus Author ID: 57222575514
ORCID
SCOPUS.COM
Основные направления деятельности и научные интересы:
- Микроклональное размножение оздоровленных сельскохозяйственных культур
- Фитопологическая экспертиза семенного материала растений
- Иммунобиотехнологический анализ растений
- Биология и биотехнология растений;
- Оригинальное и элитное семеноводство картофеля;
- Оздоровление плодово-ягодных культур на основе микроклонального размножения растений в in vitro
- Email:vn_nikolaeva@mail.ru
Доланбаева Гүлсайын Тойкенқызы
научный сотрудник
Доланбаева Гүлсайын Тойкенқызы
научный сотрудник
магистр естественных наук по специальности «6М060700 - Биология».
- Scopus Author ID: 57222570410
- Web of Science ResearcherID: HKM-7472-2023
- ORCID
Основные направления деятельности и научные интересы:
1. Биология и биотехнология растений;
2. Оригинальное и элитное семеноводство картофеля;
3. Оздоровление плодово-ягодных культур на основе микроклонального размножения растений в in vitro;
4. Микологическое исследование сельскохозяйственных сортов;
5. Введение в in vitro сортов сои и оздоровление методом апикальной меристемы;
6. Микроклональное размножение сортов картофеля в in vitro;
7. Фитопатология культурных растений;
8. Подбор новых способов эффективной стерилизации и обеззараживания эксплантов и питательной среды в рабочей культуре in vitro.
Богданова Ксения Олеговна
научный сотрудник
Богданова Ксения Олеговна
научный сотрудник
магистр естественных наук
– Scopus Author ID: 57638427900
– Web of Science ResearcherID: HDN-5121-2022
– ORCID
– SCOPUS.COM
Основные направления деятельности и научные интересы:
– Биология и биотехнология растений;
– Оригинальное и элитное семеноводство картофеля;
– Микроклональное размножение картофеля in vitro;
– Микологические исследования сельско-хозяйственных растений;
– Подбор новых способов эффективной стерилизации и обеззараживания эксплантов и питательной среды в рабочей культуре in vitro;
– Электрофоретические исследования растений;
– Исследование влияния количества симуляторов роста в питательных средах на культивирование лекарственных растений в in vitro и in vivo;
– Размножение комнатных растений суккулентов.
- Email:noda-98@mail.ru
Имашева Айдана
младший научный сотрудник
Имашева Айдана
младший научный сотрудник
– магистр химии
- ORCID
- SCOPUS.COM
Основные направления деятельности и научные интересы:
- разработка полимерных композиционных материалов;
– изучения структуры органических веществ методом ямр и ик спектроскопии;
– нанокатализаторы;
– органический синтез.
- Email:aidanaimash16@mail.ru
Батталова Айнур Кумарбековна
младший научный сотрудник
Батталова Айнур Кумарбековна
младший научный сотрудник
– докторант 2го курса по специальности 8D05302 - Химия
SCOPUS.COM
ORCID
Основные направления деятельности и научные интересы:
- биоразлагаемые композиционные материалы на основе природных полимеров.
- Email:2012kausar@mail.ru
Вноровская Елена Владимировна
младший научный сотрудник
Вноровская Елена Владимировна
младший научный сотрудник
– инженер по специальности «Химическая технология неорганических веществ»
Основные направления деятельности и научные интересы:
– Аналитическая химия;
– Физико-химические методы анализа в контроле загрязнения окружающей среды.
Жанимхан Перасыл
младший научный сотрудник
Жанимхан Перасыл
младший научный сотрудник
– 5В071000 – Материаловедение и технология новых материалов
Основные направления деятельности и научные интересы:
- стартап проекты
- проект создания вертикализатора
- помощь детям, детские церебральные параличи (дцп)
- лазерный станок,
- фрезерный станок,
- программирование.
- Email:asil-kazakh@mail.ru
Қайырбеков Нариман Русланұлы
младший научный сотрудник
Қайырбеков Нариман Русланұлы
младший научный сотрудник
– бакалавр по специальности 6В05302 – Химия
ORCID
GOOGLE SCHOLAR
Основные направления деятельности и научные интересы:
- углеродные материалы;
- наноматериалы;
- топлевные элементы на основе карбидов металлов;
- композитные материалы;
- биоразлагаемые композиционные материаллы на основе природных полимеров;
Сағдоллин Жандос Рашидұлы
лаборант
Сағдоллин Жандос Рашидұлы
лаборант
― бакалавр по специальности 6В05302 – Химия
― ORCID
― GOOGLE SCHOLAR
Основные направления деятельности и научные интересы:
- углеродные материалы;
- наноматериалы;
- оксид графена из графита и активированного угля;
- композитные материалы на основе оксид графена и полимеров;
Жомартқан Нұрасыл Қайратұлы
инженер
Жомартқан Нұрасыл Қайратұлы
инженер
– бакалавр 5В060500-Ядерная физика
Scopus Author ID:
Web of Science ResearcherID:
Publons -
ORCID:
SCHOLAR.GOOGLE
Основные направления деятельности и научные интересы:
- Точное земледелие;
- предиктивная аналитика;
- интеллектуальный анализ данных.
- Email:zhomartkan.kz@mail.ru