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. Diamond deposition on non-diamond microparticles: Toward the development of core-shell optical materials. Surfaces and Interfaces. 2025 V. 1 P. 106479
    https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.106479
  2. Diamond-based composites with embedded core-shell β-NaGdF4:Eu nanoparticles: synthesis and luminescent characteristics. Diamond and Related Materials, 160 (2025) 113062
    doi: 10.1016/j.diamond.2025.113062
  3. Fabrication and characterization of LuAG: Er ceramics with high optical transmission. Journal of the European Ceramic Society 45 (2025) 117033
    https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.117033
  4. Formation of NH4MgF3 and MgF2 nanoparticles from magnesium hydroxycarbonate in ammonium hydrofluoride melt. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2025, 16 (6), 897–907.
    https://doi.org/10.17586/2220-8054-2025-16-6-897-907
  5. Impact of Sc³⁺ Concentration in Dodecahedral and Octahedral Sites of the Garnet Crystal Lattice on the Optical Properties of YSAG:Sm³⁺ Powders and Ceramics. Ceramics International
    https://doi.org/ 10.1016/j.ceramint.2025.08.279
  6. Induced Toxicity of CeF3–YF3–TbF3 Composite Nanoparticles. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2025, Vol. 89, No. 12, pp. 2435–2442.
    10.1134/S1062873825713777
  7. Optical properties of CdF2 single crystal in the THz–IR ranges. Physica B: Condensed Matter
    https://doi.org/10.1016/j.physb.2025.417840
  8. Phase diagram of the Na2SO4 – In2(SO4)3 system. Comparative analysis of the Na2SO4 – R2(SO4)3 (R = Al, Ga, Fe, In, Sc, Yb). Condensed Matter and Interphases. 2025;27(2): 267–277.
     https://doi.org/10.17308/kcmf.2025.27/12805
  9. Phase diagrams of the BaF2–NdF3 and BaF2–PrF3 systems / J. Am. Ceram. Soc. 2024
    https://doi.org/10.1111/jace.20152
  10. Power distribution of collimated coherent radiation at 1061 nm over the corneal thickness. Vol. 64, No. 8 / 10 March 2025 / Applied Optics
    https://doi.org/10.1364/AO.547424
  11. Spark discharge in liquid with metallic aluminium inclusions in the interelectrode gap as a source of aluminium hydroxide nanoparticles. Plasma Chemistry and Plasma Processing
    DOI: 10.1007/s11090-025-10593-w
  12. Spontaneous Nucleation of Diamond in a Methane–Hydrogen Microwave Plasma on YAG:Ce Particles. Bull. Lebedev Phys. Inst. 52, 31–36 (2025)
    https://doi.org/10.3103/S106833562460205X
  13. Studying Temperature Dependence of Lasing Characteristics of Yb3+:YSAG Ceramics and YAG Single crystals from 325 to 400 K. Optical Materials 164 (2025) 117029
    https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117029
  14.  Microwave discharge supported by pulsed gyrotron radiation in powder mixtures of silver and aluminum oxide particles. Phys. Plasmas 32, 063508 (2025)
    doi: 10.1063/5.0255090
  15.  Role of cross-relaxation in the formation of luminescent response of NaYF4:Yb/Tm nanoluminophores at high excitation intensities Applied Optics Vol. 64, No. 33 / 20 November 2025 / p.9940-9946.
    DOI: 10.1364/ao.571717
  16. Формирование упорядоченных твердых растворов Ba1–хLnхF2+х при низкотемпературном синтезе из растворов в расплаве нитрата натрия // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах. 2025. Т. 520. № 1. С.53-59.