Федоров Павел Павлович
главный научный сотрудник, профессор, доктор химических наук
ResearcherID: B-9438-2012
Scopus ID #1: 7007054901
Scopus ID #2:
Elibrary:

Федоров Павел Павлович, инженер химик-технолог, окончил МИТХТ им. М.В. Ломоносова в 1972 г. Доктор химических наук, профессор по специальности «Кристаллография, физика кристаллов», главный научный сотрудник Института общей физики им.А.М.Прохорова Российской академии наук. Им опубликовано более 1000 научных работ по проблемам материаловедения, неорганической химии, физико-химического анализа, роста кристаллов. Член научных советов РАН по физической химии, физике конденсированных сред, неорганической химии. Лауреат многих научных наград, в том числе премии Академии наук СССР и Чехословацкой академии наук (1989), медали Го Мо-жо Академии наук КНР (1988), дипломов Федеральной службы по интеллектуальной собственности в номинации «100 лучших изобретений России» за 2012 и 2013 гг., «Outstanding Reviewer Status», Elsevier, 2015, 2017 гг.

Монографии:

Федоров П.П., Бучинская И.И., Стасюк В.А. Конгруэнтно-плавящиеся стационарные точки на поверхности ликвидуса тройных твердых растворов. // Сб. Физика кристаллизации. К 100-летию Леммлейна. М.: Физматлит. 2002 С.220-245.  

Fedorov P.P., Osiko V.V. Crystal Growth of Fluorides. // In: Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials. Ed. P.Capper. Wiley Series in Materials for Electronic and Optoelectronic Applications. John Wiley & Son, Ltd. 2005. P. 339-356.

Попов П.А., Федоров П.П. Теплопроводность фторидных оптических материалов. Брянск: группа компаний «Десяточка», 2012. 210 с.

Fedorov P.P. Fluoride laser ceramics. In: Handbook on solid-state lasers: materials, systems and applications. Ed. by B. Denker and E. Shklovsky. - Oxford Cambridge Philadelphia New Delhi, Woodhead Publishing Limited, - UK, 2013. – p. 82-109.

В.К. Иванов, П.П. Федоров. Механизмы роста наночастиц. Глава 2. В книге Наноматериалы: свойства и перспективные приложения. Под ред. Ярославцева А.Б. М.: Научный мир. 2014.

Fedorov P.P., Kuznetsov S.V., Osiko V.V. Elaboration of nanofluorides and ceramics for optical and laser applications, pp. 7-31 // Chapter in the book “Photonic & Electronic Properties of Fluoride Materials” Ed. A.Tressaud, K.Poeppelmeier, 2016 Elsevier, 513p.

Беккер Т.Б., Федоров П.П., Кох А.Е. Фазообразование и рост кристаллов в четверной взаимной системе Nа, Bа, B // O, F // Новосибирск: Изд. СО РАН, 2016. 217 с. ISBN: 978-5-7692-1477-6.

Кузнецов Н.Т., Данилов В.П., Зломанов В.П., Федоров П.П., Гаркушин И.К., Ильин К.К., Дробот Д.В., Мазунин С.А. Терминология физико-химического анализа. М.: Леланд (URSS). 2017. 48 с.

Федоров П.П. Архаическое мышление: вчера, сегодня, завтра. Издание третье, существенно переработанное и значительно дополненное. М.: Ленанд. 2017. 344 с.

П.П.Федоров. Где проходит граница между наукой и лженаукой? Количественный критерий и признаки лженауки. М.: ЛЕНАНД 2019, 146 с.

П.П.Федоров. Этюды по физико-химическому анализу. / Сб. статей – М. : Наука, 2019. – 191 с.

Федоров П.П. Этюды по кристаллохимии и росту кристаллов / Сб. статей – М. : Наука, 2020. 241 c.

Сайт: www.pavel-fedorov.sitecity.ru.

Статьи и публикации сотрудника

  1. Comment on the paper “Thermodynamic evaluation and optimization of the (NaNO3 + KNO3 + Na2SO + K2SO4) system” by Ch. Robelin, P. Chartrand, A.D. Pelton, published in J. Chem. Therm. 83 (2015) 12-26. The Journal of Chemical Thermodynamics. – 2020. – V. 149
    DOI:10.1016/j.jct.2020.106178
  2. Determining the Photophysical Parameters of NaGdF4:Eu Solid Solutions in Suspensions Using the Judd–Ofelt Theory JETP Letters, 2020, Vol. 111, No. 9, pp. 525–531.
    DOI:10.1134/S0021364020090064
  3. Diamond-rare earth composites with embedded NaGdF4: Eu nanoparticles as robust photo- and X-ray luminescent materials for photonics // ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 1324-1331
    doi.org/10.1021/acsanm.9b02175
  4. Hydrophobic up-conversion carboxylated nanocellulose/fluoride phosphor composite films modified with alkyl ketene dimer. Carbohydrate polymers. Carbohydrate Polymers 250 (2020) 116866
    doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116866
  5. Indium Iodide Single Crystal – Breakthrough Material for Infrared Acousto-Optics. Optics Letters
    https://doi.org/10.1364/OL.393737
  6. Phase diagrams of the Li2SO4-Na2SO4 system / Journal of American ceramic society. 2020. v.103, is.5, p.3390-3400
    DOI:10.1111/jace.16996
  7. Simultaneous measurement of the emission quantum yield and local temperature: The illustrative example of SrF2:Yb3+/Er3+ single crystals / European Journal of Inorganic Chemistry. 2020. v.2020, is.17. 1555–1561
    https://doi.org/10.1002/ejic.202000381
  8. Study of Yb3+ Optical Centers in Fluoride Solid Solution Crystals CaF2–SrF2–YbF3. OPTICS AND SPECTROSCOPY (2020) Vol.128 No.5 p.600-604
    DOI:10.1134/S0030400X20050185
  9. Synthesis of calcium and strontium fluorides using Li2SO4–Na2SO4 eutectic melts. Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2020. V. 65. I 6. P. 834-838. 
    DOI:10.1134/S0036023620060169
  10. Synthesis of NaYF4:Yb, Er up-conversion luminophore from nitrate flux. NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2020, 11 (4), P. 417–423
    DOI:10.17586/2220-8054-2020-11-4-417-423
  11. Synthesis of Upconversion Luminophores Based on Calcium Fluoride. Condensed Matter and Interphases, 2020, 22(1), 3–10
    http://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2524
  12. Temperature sensing in the short-wave infrared spectral region using core-shell NaGdF4:Yb3+,Ho3+,Er3+@NaYF4 nanothermometers. Nanomaterials 2020, 10, 1992
    https://doi.org/10.3390/nano10101992
  13. The Study of the Luminescence of Solid Solutions Based on Yttrium Fluoride Doped with Ytterbium and Europium for Photonics Condensed Matter and Interphases 2020, 22(2), 225–231
    https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2834
  14. Thermophysical Properties of Single Crystals of CaF2–SrF2–RF3 (R = Ho, Pr) Fluorite Solid Solutions Inorganic Materials, 2020, Vol. 56, No. 9, pp. 975–981.
    DOI:10.1134/S0020168520090113
  15. Upconversion properties of SrF2:Yb3+,Er3+ single crystals // J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 4093-4101.
    DOI:10.1039/C9TC06591A
  16. UV to IR down-conversion luminescence in novel Ba4Y3F17:Yb:Ce solar spectrum sensitizer for silicon solar cells Optical Materials, 2020 v.108 p.110185.
    https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.110185