ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Учебный план № 3689 ФТИ.875.62.2015 Код Профиль/программа Код ООП дисциплины магистратуры/специализация по учебному плану 18.03.01-01-2011 Химическая Аналитический контроль в Б.2.9 240100.62-01-2011 технология технологии материалов новой техники Рабочая программа дисциплины составлена авторами: № п/п ФИО Ученая степень, Должность Кафедра Подпись ученое звание 1 Пупышев Александр Доктор химических Профессор ФХМА Алексеевич наук, профессор Направление/ специальность Программа модуля одобрена на заседании кафедры: Наименование кафедры 1 Физико-химических методов анализа Номер ФИО Дата протокола заведующего заседания кафедрой 14.05.2014 6 Ребрин О.И. Подпись 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 7.1. Рекомендуемая литература 7.1.1. Основная литература 1. Пупышев А.А., Суриков В.Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Образование ионов. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 276 с. 2. Пупышев А.А., Сермягин Б.А. Дискриминация ионов по массе при изотопном анализе методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУУПИ, 2006. 132 с. 3. Thomas R. Practical Guide to ICP-MS. Marcel Dekker, 2013. 317 p. 4. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Handbook / Ed. Simon M. Nelms. Blackwell Publishing Ltd., 2005. 498 p. 5. Hoffmann de E., Stroobant V. Mass Spectrometry. Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd, 2007. 493 p. 6. Portable X-ray Fluorescence Spectrometry. Capabilities for In Situ Analysis / Ed. by Philip J. Potts, Margaret West. RSC Publishing, 2008. 384 p. 7. Павлинский Г.В. Основы физики рентгеновского издучения. М.: Физматлит, 2007. 240 с. 8. Zschornack G. Handbook of X-Ray Data. Springer-Verlag, 2007. 969 p. 9. Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis / Ed. by B. Beckhoff, B. Kanngießer, N. Langhoff, R.Wedell, H.Wolff. Springer, 2006. 899 p. 10. Веригин А.А. Энергодисперсионный рентгеноспектральный анализ. Применение в промышленности. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. 242 с. 11. X-Ray Spectrometry:Recent Technological Advances / Ed. by Kouichi Tsuji, Jasna Injuk, Ren´e Van Grieken. John Wiley & Sons Ltd, 2012. 616 p. 12. Беккер Ю. Спектроскопия. М.: Техносфера, 2006. 13. Загрубский А.А., Цыганенко Н.М. , Чернова А.П. Основы оптических измерений. СПб.: СПбГУ, 2007. 57 с. 14. Дресвянников А.Ф., Петрова Е.В., Ермолаева Е.А. Физические основы измерений: Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. 305 с. 15. Introdution To Thermal Analysis Techniques And Applications / Еd. Michael E. Brown. Kluwer academic Publisher, 2005. 155 p. 16. Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: Техносфера, 2009. 784 с. 7.1.2. Дополнительная литература 1. Спектрометрические методы определения следов элементов. М.: Мир, 1979. 494 с. 2. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии. М.: БИНОМ, 2003, 493 с. 3. Семенов Г.А., Николаев Е.Н. Францева К.Г. Применение масс-спектрометрии в неорганической химии. Л.: Химия, 1976. 151 с. 4. Рамендик Г.И. Элементный масс-спектральный анализ твердых тел: Физические основы и аналитические характеристики. М.: Химия, 1993. 192 с. 5. Карасек Ф., Клемант Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию. М.: Мир, 1993. 236 с. 6. Рентгенофлуоресцентный анализ. Применение в заводских лабораториях. М.: Металлургия, 1985. 254 с. 7. Гимельфарб Ф.А. Рентгеноспектральный микроанализ слоистых материалов. М.: Металлургия, 1986. 152 с. 8. Берг Л.Г. Введение в термографию. М.: Наука, 1969. 395 с. 9. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара, 1996. 266 с. 10. Вандекастеле К. Активационный анализ с использованием заряженных частиц. М.: Мир, 1991. 203 с. 11. Иванов И.Н., Николаенко О.К. Активационный анализ по короткоживущим нуклидам. М.: Энергоатомиздат, 1987. 117 с. 12. Драго Р. Физические методы в химии. Т.1, 2. М.: Мир, 1981. 13. Томсон М., Уолш Д.Н. Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно связанной плазмой, М.: Недра, 1988. 14. Пупышев А.А. Практический курс атомно-абсорбционного анализа. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 15. Рид С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая микроскопия в геологии. М.: Техносфера, 2008. 16. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. М.Мир, 1989.. 17. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. Резонансные и электрооптические методы. М.: Высшая школа. 1989.. 22. Пуховский А.В., Пуховская Т.Ю.. Рентгенофлуоресцентный анализ в агроэкологическом мониториге. М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2010. 200 с. 24. Кутвицкий В.А.. Методы контроля в химической и фармацевтической промышленности. Ч. 4. Методы рентгеновского диапазона: Учебное пособие. М.: МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2010. 96 с. 25. Sampling, storage and sample preparation procedures for X ray fluorescence analysis of environmental materials. Internatioanal Atomic Energy Agency, 1997. 55 p. 26. Жуковский А.Н., Пшеничный Г.А., Мейер А.В. Высокочувствительный рентгенофлуоресцентный анализ с полупроводниковыми детекторами. М.: Энергоатомиздат, 1991. 160 с. 27. Афонин В.П., Комяк Н.И., Николаев В.П., Плотников Р.И. Рентгенофлуоресцентный анализ. Новосибирск, Наука, 1991. 173 с. 28. Смагунова А.Н., Козлов В.А. Примеры применения математического планирования эксперимента в рентгенофлуоресцентном анализе. Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1990. 232 с. 2 29. Афонин В.П., Гуничева Т.Н., Пискунова Л.Ф. Рентгенофлуоресцентный силикатный анализ. Новосибирск, Наука, 1984. 225 с. 30. Блохин М.А., Швейцер И.Г. Рентгеноспектральный справочник. М.: Наука, 1982. 375 c. 31. Рентгенотехника: Справочник в 2-х книгах. М.: Машиностроение. 1980. Т. 1., Т. 2. 32. Лосев Н.Ф. Количественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. М.: Наука, 1969. 336 с. 33. Handbook of X-Ray Spectrometry / Ed. by René E. Van Grieken, Andrzej A. Markowicz. Marcel Dekker, Inc., 2001. 984 p. 34. Борходоев В.Я. Рентгеноспектральный анализ горных пород способом фундаментальных параметров. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. 279 с. 35. Ревенко А.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных материалов // Новосибирск: «Наука», 1994. 264 с. 36. Introduction to thermal Analysis. Techniques and Application. Kluwer Academic Publishers, 2004. 230 p. 37. Логвиненко В.А., Паулик Ф., Паулик И. Квазиравновесная термогравиметрия в современной неорганической химии. Новосибирс: Наука, 1989. 38. Уэндланд У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. 7.1.3. Методические разработки 1. Физические методы анализа: методические указания к лабораторному практикуму / Сост. А.А. Пупышев. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2002. 51 с. 2. Современные методы масс-спектрометрии: Лабораторный практикум / А.С. Фролов, Т.Г. Моисеева, А.А. Сысоев, А.А. Сысоев. М.: МИФИ, 2008. 96 с. 3. Исследование состава твердых тел методом вторично-ионной масс-спектрометрии. Методические указания к лабораторным работам по диагностике материалов / Д.Ю. Казанцев, А.П. Ковариский. СПб: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 2011. 21 с. 4. Информационные технологии в физических исследованиях: Лабораторный практикум./ А.А. Сысоев, А.А. Сысоев, С.С. Потешин, В.П. Иванов, Е.Е. Сильников. М.: НИЯУ МИФИ, 2009. 108 с. 5. Изучение принципа работы статического магнитного масс-спектрометра: Методические указания к лабораторной работе / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; Сост.: А.Е.Малютин, В.А. Илюхин; Под ред. Б.И. Колотилина. Рязань, 2006. 12 с. 6. Шаровая планетарная мельница “Pulverisette 6” Инструкция по эксплуатации. Екатеринбург: Кафедра ФХМА, УРФУ, 2013. 20 с. 7. Электрический аппарат для сплавления проб Katanax Prime K1. Инструкция по эксплуатации. Екатеринбург: Кафедра ФХМА, УРФУ, 2013. 23 с. 8. Автоматический гидравлический пресс “Vaneoux-40T Automatic”. Инструкция по эксплуатации. Екатеринбург: Кафедра ФХМА, УРФУ, 2013. 17 с. 9. Рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL Advante’X. Инструкция по эксплуатации. Екатеринбург: Кафедра ФХМА, УРФУ, 2013. 35 с. 10. Черноруков Н.Г., Нипрук О.В. Теория и практика рентгенофлуоресцентного анализа. Электронное учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 57 с. 11. Дитц А.А., Хабас Т.А., Ревва И.Б. Определение элементного состава вещества методом рентгенофлуоресценции: Методические указания к выполнению лабораторных работ. Томск: Издво Томск. Политех. ун.-та, 2012. 20 с. 12 . Ширкин Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: учебное пособие. Владимир. Изд-во Владим. Госуд. Ун-та, 2009. 65 с. 13. Дулов Е.Н., Ивойлов Н.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ: Учебнометодическое пособие для студентов физического факультета. Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008. 50 с. 3 14. Комиссаренков А.А., Андрев С.Б. Рентгенофлуоресцентный метод анализа: Методические указания к лабораторным работам. С.-П.: ГОУ ВПО СПб ГТУ РП, 2008. 36 с. 15. Павлинский Г.В. Преломление и отражение рентгеновского излучения: Методическое пособие. Иркутск: ИГУ, 2003. 46 с. 16. Павлинский Г.В. Физика рентгеновского излучения: Сборник задач. Иркутск: ИГУ, 2003. 47 c. 17. Мазалов Л.Н. Методические указания “Метод рентгеноспектрального анализа и его возможности в строительстве”. Новосибирск, НГАСУ, ИНХ СО РАН, 2002. 31 с. 18. Лабораторный практикум: Физика рентгеновского излучения. Под ред. проф. А.Д.Афанасьева. Иркутск: Иркутский ун-т, 2001. 44 c. 19. Павлинский Г.В. Основы физики рентгеновского излучения (учебное пособие). Иркутск: РИО Иркутского госуниверситета, 1999, 168 c. 20. Термография: Методические указания по дисциплине «Физико-химические методы исследования» / Сост. Л.Н. Пименова.Томск: Изд-во Томск. архит.-строит. ун-та, 2005. 19 с. 21. Термогравиметрический метод анализа силикатных материалов. Методические указания к выполнению лабораторной и самостоятельной работы. Томск: Изд. ТПУ, 2007. 20 с. Конькова А.В. Термический анализ: практическое руководство. Северск: Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2010 13 с. 7.2. Программное обеспечение 1. Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista. 2. Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro. 3. Программное обеспечение масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой ELAN 9000. 4. Программное обеспечение многоколлекторного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой Neptune-Plus. 5. Программное обеспечение многоколлекторного термоионного масс-спектрометра Triton. 6. Пакет прикладных программ OXSAS для проведения качественного и количественного элементного анализа с использованием спектрометра ARL ADVANTE’X. 7. Пакет прикладных программ UniQuant для проведения бесстандартного рентгенофлуоресцентного анализа методом фундаментальных параметров с использованием спектрометра ARL ADVANTE’X. 8. Программное обеспечение термоанализатора 9. Программное обеспечение дифференциального сканирующего калориметра. 10. Пакет прикладных программ для обработки результатов исследования поверхности методом электроннозондового рентгеновского микроанализа с микроанализатором «Cameca SХ-100». 11. Пакет прикладных программ для обработки результатов исследования поверхности методом растровой электронной микроскопии с прибором «JSM-6390LV» и приставкой для рентгеноспектрального энергодисперсионного анализа «INCA Energy 450 X-max 80 12. программное обеспечение установки вторично-ионной масс-спектрометрии PHI TRIFT Nano TOF. 7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 1. Поисковая система Scholar Google. [Электронный ресурс]: http://scholar.google.com/ 2. Поисковая система Scopus. [Электронный ресурс]: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url 3. Поисковая система Google. [Электронный ресурс]: http://www.google.com/ 4. Поисковая система Science direct. [Электронный ресурс]: http://www.sciencedirect.com/ 5. Зональная научная библиотека УрФУ. [Электронный ресурс]: http://lib.urfu.ru/ 7.4. Электронные образовательные системы Не используется. 4