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-based scintillation detector with luminescent particle inclusions for synchrotron radiation imaging: the concept and test results. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research A. 1092 (2026) 171946
    doi. 10.1016/j.nima.2026.171946
  2. Growth and investigation of single crystals of Sr0.95-xBaxEr0.05F2.05 solid solutions. Journal of Crystal Growth. 694 (2026) 128765.
    https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2026.128765
  3. Highly-doped LuAG:Yb ceramics: synthesis, characterization, and quasi-CW laser performance. Optical Materials, 175 (2026) 118041

  4. LiF Particles as Alternative Seeds for Diamond Synthesis: Nucleation and Growth in Microwave Plasma CVD. Functional Diamond. Functional
    doi. 10.1080/26941112.2026.2715804doi. 10.1080/26941112.2026.2715804
  5. Mid-infrared emission properties of Er3+,Dy3+-codoped CaF2 crystals. Optical Materials X. 31 (2026) 100444
    https://doi.org/10.1016/j.omx.2026.100444
  6. Photoluminescence behavior of SrF2:Pr nanoparticles embedded in diamond: Transformation of Pr emission profiles from pristine powder to composite films.  Physica B: Condensed Matter 723 (2026) 418152

  7. Semi-empirical description of the regularity of change in thermal conductivity of single crystals based on the example of a concentration series of Ba1–xLaxF2+x solid solutions Condensed Matter and Interphases. 2026;28(1): 92–102
    doi.org/10.17308/kcmf.2026.28/13561
  8. Synthesis and luminescent properties of anti-Stokes phosphors KGd2F7:Yb,Er. Ceramics International. 
    https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2026.04.418
  9. Upscalable Synthesis of Вa0.55La0.45F2.45 Nanopowders in a Microreactor with Counter-Current Intensively Swirled Flows // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2026. V. 71. I. 8. P. 1078-1086
    https://doi.org/10.14489/10.1134/S0036023626601340
  10. Зависимость люминесценции комплексов NaYF4:Yb/Tm от режима и интенсивности оптической накачки при разных концентрациях активаторов и сенсибилизаторов. ВМУ. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 81(1), 2610403
    DOI: 10.55959/MSU0579-9392.81.2610403
  11. Люминесцентные мониторы положения пучка синхротронного излучения для источников поколения 4+ Датчики и приборы, №1, 2026, С.44-52. 
     DOI: 10.24412/1992-7185-2026-1-44-52