Кузнецов Сергей Викторович
Заведующий лабораторией, кандидат химических наук
ResearcherID: K-8783-2012
Scopus ID #1: 56542583300
Scopus ID #2: 6507428141
Elibrary: 140666

Общая информация: Кузнецов Сергей Викторович

Заведующий лабораторией технологии наноматериалов для фотоники Отдела наноматериалов НЦЛМТ, ведущий научный сотрудник Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

Область интересов. 

Разработка методов синтеза люминесцентных материалов на основе фторидов и оксидов в виде порошков, монокристаллов, оптических керамик и композитов. 

Методы исследования. 

Рентгенофазовый анализ – дифрактометр Bruker D8.

Электронная микроскопия – микроскоп Carl Zeiss NVision 40.

Синхронный термогравиметрический анализ – NETZSCH STA F3 449 Jupiter. Дифференциально-термический анализ MOM Q-1500 D.

Достижения. 

Грамота Отделения физических наук РАН за работу "Получение и исследование фторидной лазерной нанокерамики" (2015 г.).

Диплом конкурса Федеральной службы по интеллектуальной собственности "100 лучших изобретений России" за 2010 год (RU 2411185).

Диплом I степени XVI Республиканского конкурса Инженер года - 2020 в номинации Лучшее изобретение Республики Мордовия как соавтору патента РФ №2700069 от 12.09.2019 г.

Лауреат конкурса научных работ ИОФ РАН - 2009 год.

Диплом общего конкурса научных работ ИОФ РАН - в 2013 и 2017 годах

Диплом конкурса научных работ молодых сотрудников ИОФ РАН - 2013 год.

Лауреат конкурса научных работ молодых сотрудников НЦ ЛМТ ИОФ РАН - 2007 год.

Лауреат (1 место) открытого конкурса научных студенческих работ МИТХТ - 2004 г.

Почетный диплом МИТХТ за активную и плодотворную научно-исследовательскую работу при успешном сочетании с учебой - 2004 г.

Сертификат журнала Journal of Fluorine Chemistry за выдающий вклад в рецензирование (Outstanding Reviewer). Август 2018 г., Сертификаты рецензента журналов Alloys and Compounds, Journal of Luminescence, Journal of Rare Earth, Materials Letters

Диплом журнала "Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics" за публикацию вошедшую в топ-7 по количеству цитирований за 2017 год по данным WOS и Scopus. Публикация: SYNTHESIS OF CAF2-YF3 NANOPOWDERS BY CO-PRECIPITATION FROM AQUEOS SOLUTIONS Fedorov P.P., Mayakova M.N., Kuznetsov S.V., Voronov V.V., Ermakova Yu.A., Baranchikov A.E. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2017. Т. 8. № 4. С. 462-470

Сертификат издательства Wiley как автору #Top Cited Article 2020-2021# в журнале European Journal of Inorganic Chemistry.

Приглашенный редактор (Guest Editor) в 2022 году журнала Inorganic - Special Issue "Oxide Optical Ceramics and Precursor Powders Preparation for Luminescence and Laser Applications". https://www.mdpi.com/journal/inorganics/special_issues/oxide_ceramics_powders

Статьи и публикации сотрудника

  1. "Temperature dependence of lasing properties of 8.3(3) at.% Yb:YSAG ceramics," 2024 International Conference Laser Optics (ICLO), Saint Petersburg, Russian Federation, 2024, pp. 43-43
    doi: 10.1109/ICLO59702.2024.10624196
  2. Comparison of the thermophysical and optical properties of ceramics based on YSAG: Yb,Er solid solutions with different forms of crystal lattice disorder. Ceramics International. 2024.
    https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.06.296
  3. Diamond seed dependent luminescence properties of CVD diamond composite. Carbon. 2024. V.222. #118975.
    https://doi.org/10.1016/j.carbon.2024.118975
  4. Effect of the fluorinating agent type (NH4F, NaF, KF) on the particle size and emission properties of SrF2:Yb:Er luminophores // J. Mater. Chem. C. 2024.
    https://doi.org/10.1039/D3TC03926A
  5. Fluorite-like phases based on barium and rare earth fluorides. Journal of Structural Chemistry.
    https://doi.org/10.26902/JSC_id12684
  6. Highly dispersed anti-Stokes phosphors based on KGd2F7:Yb,Er single-phase solid solutions. Nanosystems: Phys. Chem. Math., 2024, 15 (5), 702–709
    DOI 10.17586/2220-8054-2024-15-5-702-709
  7. Influence of Yb3+ content on the optical and thermophysical properties of YSAG:Yb:Er solid solutions. Journal of the American Ceramic Society. 2024; 1–13.
    http://dx.doi.org/10.1111/jace.20077
  8. NaGdF4:Yb,Er,Tm upconversion nanoparticles for bioimaging in shortwave-infrared range: study of energy transfer processes and composition optimization. Photonics 2024, 11, 38
    10.3390/photonics11010038
  9. Optical spectroscopy of the Er3+ ions heavily doped BaY1.8Lu0.2F8 mixed crystals. Optical Materials 147 (2024) 114585 
    https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114585
  10. Photo- and X-ray induced cytotoxicity of CeF3-YF3-TbF3 nanoparticle-polyvinylpyrrolidone –“Radachlorin” composites for combined photodynamic therapy. Materials 2024, 17, 316.
    https://doi.org/10.3390/ma17020316
  11. Photodynamic Processes in LiCaAlF6 Crystals with Double Activation by Ce3+ and Yb3+ Ions. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2024, Vol. 88, Suppl. 4, pp. S609–S614
    DOI: 10.1134/S1062873824710420
  12. Photodynamic processes in prospective downconversion luminophores NaLa(MoO4)2:Yb3+. 2024 International Conference Laser Optics (ICLO), Saint Petersburg, Russian Federation, 2024, pp. 43-43
    10.1109/ICLO59702.2024.10624167
  13. Pushing the Limits: Down‐Converting Er3+‐Doped BaF2 Single Crystals with Photoluminescence Quantum Yield Surpassing 100%. Adv. Optical Mater. 2024, 2303094
    https://doi.org/ 10.1002/adom.202303094
  14. Self-Assembly of Particles of a Colloidal Solution of Nanostructured Carbon in Ethanol during Vertical Deposition on a Quartz Substrate. Bull. Lebedev Phys. Inst. 51, 474–481 (2024).

  15. Spectroscopy and distribution of Ce3+ ions content in CaF2-SrF2-BaF2 crystals. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2024, Vol. 88, Suppl. 4, pp. S592–S599.
    DOI: 10.1134/S1062873824710389
  16. Stabilization of the Ba4Y3F17 phase in the NaF-BaF2-YF3 system. Condensed Matter and Interphases. 2024; 26(2): 314–320
    https://doi.org/10.17308/kcmf.2024.26/11942
  17. Structural Micromodification of Diamond by Femtosecond Laser Pulses Through Optical Contact with a Nonlinear Highly Refractive Immersion Medium. JETP Letters. 2024.
    DOI: 10.1134/S0021364024600149
  18. Structure and luminescence properties of EuF3 and SrF2:Eu nanoparticles after microwave plasma annealing in “methane–hydrogen”. Dalton Trans. 2024
    https://doi.org/10.1039/D4DT01664E
  19. Study of the spectral and kinetic characteristics of the Er3+ ion in BaY1.8Lu0.2F8 mixed crystals to assess the possibility of continuous laser oscillation at a wavelength of 2.7 μm 2024 International Conference Laser Optics (ICLO), Saint Petersburg, Russ
    10.1109/iclo59702.2024.10624501
  20. Syntheses of strontium fluoride nanoparticles in a microreactor with intensely swirling flows // Nanosystems. 2024. V. 13. Nanosystems: Phys. Chem. Math., 2024, 15 (1), 115–121.
    DOI 10.17586/2220-8054-2024-15-1-115-121. 
  21. Synthesis of KGd2F7:Yb:Er Luminophores by Co-Precipitation from Aqueous Solutions. Journal of Structural Chemistry. 2024. V. 65, P.138–148.
    https://doi.org/10.1134/S002247662401013X
  22. The Influence of Concentrations of Sensitizers and Activators on Luminescence Kinetics Parameters of Up-Conversion Nanocomplexes NaYF4:Yb3+/Tm3+. Photonics 2024, 11, 228.
    doi.org/10.3390/photonics11030228
  23. X-ray luminescence of Sr0.925–xBaxEu0.075F2.075 nanopowders. Condensed Matter and Interphases. 2024;26(2): 247–252
    https://doi.org/10.17308/kcmf.2024.26/11937
  24. Yb:YSAG ceramics: an attractive thin-disk laser material alternative to a single crystal? Ceramics International
    https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.09.381
  25.  Influence of MgO and CaO sintering additives on thermophysical, luminescent and optical properties of LuAG:Yb3+ laser ceramics. Optical Materials. 2024.
    https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116353. 
  26. Особенности ап-конверсионной люминесценции концентрационных рядов монокристаллов и наночастиц SrF2-ErF3 при возбуждении на уровень 4I11/2 ионов Er3+. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2024;27(4). https://doi.org/10.17073/16
    https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202408.607