Методом полива из раствора получена гетероструктура, состоящая из тонких пленок фуллерена С60 и гидразона (4-хлорбензоилгидразона 3-метил-1-фенил-4-формилпиразол-5-она). Описан синтез и методика получения гидразона. Выполнен поочередный анализ ИК-спектроскопии первичных пленок углерода и органического материала. Методом атомно-силовой микроскопии получены изображения рельефа поверхности тонкой пленки С60 на стеклянной подложке. Приведены вольтамперные характеристики однослойных тонкопленочных структур фуллерена и гидразона с контактной обвязкой ITO–алюминий. Показано, что экспериментальные структуры имеют выпрямляющие световые характеристики, тогда как темновые зависимости тока от напряжения обладают симметричным характером и меньшими значениями по току на два порядка.
A heterostructure consisting of thin films of fullerene C60 and hydrazone (4-chlorobenzoylhydrazone of 3-methyl-1-phenyl-4-formylpyrazol-5-one) has been obtained from solution. The synthesis and procedure for the preparation of hydrazone have been described. A sequential analysis of IR spectroscopy of starting carbon films and an organic material has been performed. Using atomic force microscopy, the surface relief images of a thin C60 film on a glass substrate have been obtained. The current-voltage characteristics of single-layer thin-film structures of fullerene and hydrazone with contact strapping ITO-aluminum have been presented. It has been shown that the experimental structures had rectifying light characteristics, while the dark current-voltage dependences had a symmetrical character and two orders of magnitude lower current values.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 537.9. Физика конденсированного состояния
547. Органическая химия
548. Кристаллография
75. Живопись - eLIBRARY ID
- 41716449
Ключевым результатом проведенного исследования можно считать демонстрацию возможности построения потенциального барьера на основе фуллерена С60 и гидразона (4-хлорбензоилгидразона 3-метил-1-фенил-4- формилпиразол-5-она).
Анализ рельефа поверхности показал разветвленную геометрию органо-углеродных структур. Углеродные составляющие формируются в виде микрочастиц, расположенных на достаточно тонких пленках, которые можно охарактеризовать как относительно однородные с отдельными островковыми образованиями. Исследование ИК-спектров органического соединения показало наличие множества пиков поглощения гидразона.
Добавление органического соединения к тонкопленочной структуре фуллерена С60 позволило значительно повысить увеличение силы тока под действием оптического излучения с 5 до 29 раз.
Вольт-амперные характеристики рассмотренных гидразоно-углеродных структур показывают наличие потенциального барьера, который требует дополнительных исследований.
Список литературы
1. Wallace G. G., Dastoor P. C., Officer D. L., Too C. O. // Chem. Innov. 2000. Vol. 30. No. 4. P. 14.
2. Brabec C. J., Sariciftci N. S., Hummelen J. C. // Adv. Funct. Mater. 2001. Vol. 11. No. 1. P. 15.
3. Sıdır I., Sıdır Y. G., Berber H., Demiray F. // J. Mol. Struct. 2019. Vol. 1176. P. 31.
4. Matoliukstyte A., Lygaitis R., Grazulevicius J. V., Gaidelis V., Jankauskas V., Montrimas E., Tokarski Z., Jubran N. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2005. Vol. 427. No. 1. P. 107.
5. Cappello D., Therien D. A. B., Staroverov V. N., Lagugné‐Labarthet F., Gilroy J. B. // Chem.: Eur. J. 2019. Vol. 25. No. 23. P. 5994.
6. Tomkevičienė A., Gražulevičius J. V. // Materials Science (Medžiagotyra). 2011. Vol. 17. No. 4. P. 335.
7. Quirino W. G., Legnani C., Cremona M., Reyes R., Mota G. V., Weibel D. E., Rocco M. L. M. // J. Braz. Chem. Soc. 2008. Vol. 19. No. 5. P. 872.
8. Valitov M. I., Romanova I. P., Gromchenko A. A., Shaikhutdinova G. R., Yakhvarov D. G., Bruevich V. V., Dyakov V. A., Sinyashin O. G., Paraschuk D. Yu. // Sol. Energ. Mat. Sol. C. 2012. Vol. 103. P. 48.
9. Гусев А. Н., Мазинов А. С., Шевченко А. И., Тютюник А. С., Гурченко В. С., Брага Е. В. // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. № 19. C. 40.
10. Urnikaite S., Malinauskas T., Gaidelis V., Getautis V., Jankauskas V. // Chemistry – An Asian Journal. 2012. Vol. 7. No. 3. P. 614.
11. Cigáň M., Jakusová K., Gáplovský M., Filo J., Donovalová J., Gáplovský A. // Photochem. Photobiol. Sci. 2015. Vol. 14. P. 2064.
12. Мазинов А. С., Работягов К. В., Гурченко В. С., Тютюник А. С. // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2018. Т. 15. № 2. С. 86.
13. Мазинов А. С., Гурченко В. С., Тютюник А. С., Шевченко А. И. // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2018. Т. 15. № 4. С. 85.
14. Прэч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений. – М.: Мир, 2006.
15. Мазинов А. С., Гурченко В. С., Шевченко А. И., Арутинов Н. Э., Тютюник А. С. // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2019. Т. 16. № 2. С. 48.
1. G. G. Wallace, P. C. Dastoor, D. L. Officer, and C. O. Too, Chem. Innov. 30 (4), 14 (2000).
2. C. J. Brabec, N. S. Sariciftci, and J. C. Hummelen, Adv. Funct. Mater. 11 (1), 15 (2001).
3. I. Sıdır, Y. G. Sıdır, H. Berber, and F. Demiray, J. Mol. Struct. 1176, 31 (2019).
4. A. Matoliukstyte, R. Lygaitis, J. V. Grazulevicius, V. Gaidelis, V. Jankauskas, E. Montrimas, Z. Tokarski, and N. Jubran, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 427 (1), 107 (2005).
5. D. Cappello, D. A. B. Therien, V. N. Staroverov, F. Lagugné‐Labarthet, and J. B. Gilroy, Chem.: Eur. J. 25 (23), 5994 (2019).
6. A. Tomkevičienė, J. V. Gražulevičius, Materials Science (Medžiagotyra) 17 (4), 335 (2011).
7. W. G. Quirino, C. Legnani, M. Cremona, R. Reyes, G. V. Mota, D. E. Weibel, and M. L. M. Rocco, J. Braz. Chem. Soc. 19 (5), 872 (2008).
8. M. I. Valitov, I. P. Romanova, A. A. Gromchenko, G. R. Shaikhutdinova, D. G. Yakhvarov, V. V. Bruevich, V. A. Dyakov, O. G. Sinyashin, and D. Yu. Paraschuk, Sol. Energ. Mat. Sol. C. 103, 48 (2012).
9. A. N. Gusev, А. S. Mazinov, A. I. Shevchenko, А. S. Tyutyunik, V. S. Gurchenko, and E. V. Braga, Tech. Phys. Lett. 45, 997 (2019).
10. S. Urnikaite, T. Malinauskas, V. Gaidelis, V. Getautis, and V. Jankauskas, Chemistry – An Asian Journal. 7 (3), 614 (2012).
11. M. Cigáň, K. Jakusová, M. Gáplovský, J. Filo, J. Donovalová, and A. Gáplovský, Photochem. Photobiol. Sci. 14, 2064 (2015).
12. А. S. Mazinov, K. V. Rabotyagov, V. S. Gurchenko, and А. S. Tyutyunik, Ecological Bulletin of the BSEC Research Centers. 15 (2), 86 (2018).
13. А. S. Mazinov, V. S. Gurchenko, А. S. Tyutyunik, and A. I. Shevchenko, Ecological Bulletin of the BSEC Research Centers. 15 (4), 85 (2018).
14. E. Pretsch, P. Buhlmann, and C. Affolter, Structure Determination of Organic Compounds (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2000; Mir, Moscow, 2006).
15. А. S. Mazinov, V. S. Gurchenko, A. I. Shevchenko, N. E. Arutinov, and А. S. Tyutyunik, Ecological Bulletin of the BSEC Research Centers, 16 (2), 48 (2019).
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Бакшт Ф. Г., Лапшин В. Ф. Моделирование плазменного волновода на основе импульсно-периодического разряда высокого давления в цезии 5
Бурдовицин В. А., Золотухин Д. Б., Карпов К. И., Окс Е. М. О возможности оценки коэффициента вторично-электронной эмиссии металлов и ди-электриков в среднем вакууме 11
Градов В. М., Гавриш С. В., Коробков С. С., Пугачев Д. Ю. Ультрафиолетовое излучение импульсно-периодических разрядов в инертных газах 18
Пономарев А. В., Булейко А. Б., Ульянов Д. К. Подавление обратной связи в плазменном релятивистском усилителе шума с инверсной геометрией 24
Туриков В. А., Умнов А. М. Параметрическое взаимодействие мощного лазерного излучения с плазмой в сильном магнитном поле 29
Тимеркаев Б. А., Шамсутдинов Р. С., Исрафилов Д. И., Шакиров Б. Р. Тлеющий разряд в продольном сверхзвуковом потоке 34
ЭЛЕКТРОННЫЕ, ИОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ПУЧКИ
Ризаханов Р. Н., Бармин А. А., Рудштейн Р. И. Устойчивость транспортировки электронного пучка в камере генератора электронно-пучковой плазмы 42
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Гусев А. Н., Мазинов А. С., Шевченко А. И., Тютюник А. С., Гурченко В. С., Брага Е. В. Исследование гетеропереходов на основе системы фуллерена и гидразона 48
Трухачев А. В., Седнев М. В., Трухачева Н. С., Болтарь К. О., Дирочка А. И. Исследование глубины и скорости ионного травления QWIP-структур 54
Холоднов В. А., Бурлаков И. Д., Ильясов А. К. Соотношение Миллера для коэффициента умножения фотоносителей в классических лавинных гетерофотодиодах с разделенными областями поглощения и умножения 60
Пермикина Е. В. Определение толщины матриц ФЧЭ из антимонида индия по ИК-спектрам отражения 68
ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Гибин И. С., Котляр П. Е. Динамика сверхбыстрого фотоиндуцированного фазового перехода в диоксиде ванадия 73
Гусейнов Дж. И., Джафаров Т. А., Гасанов О. М., Адгезалова Х. А. Термоэлектрические и термомагнитные свойства систем сплавов TbxSn1-xSe 82
Утамурадова Ш. Б., Далиев Х. С., Далиев Ш. Х., Файзуллаев К. М. Влияние атомов хрома и железа на процессы дефектообразования в кремнии 90
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Асаёнок М. А., Зеневич А. О., Новиков Е. В. Исследование амплитудных характеристик кремниевых фотоэлектронных умножителей 96
Гриневич Б. Е., Климушкин К. Н., Ситникова Н. И., Торопов К. С. Узел отключения дискового взрывомагнитного генератора от спирального генератора 102
Рогалин В. Е., Филин С. А., Каплунов И. А. Неразрушающий контроль прозрачных материалов с помощью лазерной ИК-томографии 107
ИНФОРМАЦИЯ
Сводный перечень статей, опубликованных в журнале «Прикладная физика» в 2019 г. 113
Перечень статей, переведенных и опубликованных в англоязычных журналах в 2019 г. 119
XLVII Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу 124
IX научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Фотосенсорика: новые материалы, технологии, приборы, производство» 126
Правила для авторов 127
C O N T E N T S
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
F. G. Baksht and V. F. Lapshin Modeling of the plasma waveguide on the basis of the pulse-periodic high pressure caesium dis-charge 5
V. A. Burdovitsin, D. B. Zolotukhin, K. I. Karpov, and E. M. Oks On the possibility of estimating the secondary electron emission coefficient of metals and dielec-trics in medium vacuum 11
V. M. Gradov, S. V. Gavrish, S. S. Korobkov, and D. Yu. Pugachev Ultraviolet radiation of pulsed periodic discharges in inert gases 18
A. V. Ponomarev, A. B. Buleyko, and D. K. Ul’yanov Feedback suppression in the plasma relativistic microwave noise amplifier with inverse configu-ration 24
V. A. Turikov and A. M. Umnov Parametric interaction of powerful laser radiation with plasma in the strong magnetic field 29
B. A. Timerkaev, R. S. Shamsutdinov, D. I. Israfilov, and B. R. Shakirov Glow discharge in a longitudinal supersonic flow 34
ELECTRON, ION, AND LASER BEAMS
R. N. Rizakhanov, A. A. Barmin, and R. I. Rudshtein Electron beam transportation stability in the electron-beam plasma generator chamber 42
PHOTOELECTRONICS
A. N. Gusev, A. S. Mazinov, A. I. Shevchenko, A. S. Tyutyunik, V. S. Gurchenko, and E. V. Braga Research of heterojunctions based on the system of fullerene and hydrazone 48
A. V. Trukhachev, M. V. Sednev, N. S. Trukhacheva, K. O. Boltar, and A. I. Dirochka Research of depth and speed of ion-beam etching of the QWIP-structures 54
V. A. Kholodnov, I. D. Burlakov, and A. K. Ilyasov Miller’s ratio for the photocarrier multiplication coefficient in avalanche heterophotodiodes with separated absorption and multiplication regions 60
E. V. Permikina FPA thickness measurements by the IR-spectra reflection method 68
PHYSICAL SCIENCE OF MATERIALS
I. S. Gibin and P. E. Kotlyar Experimental dynamics of the super-fast photoinduction phase transition on vanadium dioxide 73
J. I. Huseynov, T. A. Jafarov, O. M. Hasanov, and Kh. A. Adgezalova Thermoelectric and thermomagnetic properties of the TbxSn1-xSe alloy systems 82
Sh. B. Utamuradova, Kh. S. Daliev, Sh. Kh. Daliev, and K. M. Fayzullaev The influence of chromium and iron atoms on the processes of defect formation in silicon 90
PHYSICAL APPARATUS AND ITS ELEMENTS
M. A. Asayonak, A. O. Zenevich, and E. V. Novikov Study of the amplitude characteristics of silicon photo-electronic multipliers 96
B. E. Grinevich, K. N. Klimushkin, N. I. Sitnikova, and K. S. Toropov Unit to disconnect a disk explosive magnetic generator from a helical generator 102
V. E. Rogalin, S. A. Filin, and I. A. Kaplunov Nondestructive testing of transparent materials using laser IR imaging 107
INFORMATION
The summary list of the articles published in Prikladnaya Fizika in 2019 113
The list of articles translated and published in English language journals in 2019 119
XLVII International Zvenigorod Conference on Plasma Physics and Controlled Thermonuclear Fusion 124
IX Theoretical and Practical Conference of Young Scientists and Specialists “Photosensorics: New Materials, Technologies, Devices, and Production” 126
Rules for authors 127
Другие статьи выпуска
Рассмотрено устройство отключения дискового взрывомагнитного генератора от спирального генератора. Предложен вариант устройства, не содержащий электродетонаторов. Срабатывание устройства отключения синхронизировано с окончанием работы спирального генератора. Описаны принцип действия и конструктивные схемы устройства отключения. Представлены результаты компьютерного моделирования и экспериментов по модернизации стандартных устройств отключения.
Для регистрации оптического излучения малой интенсивности в видимой и ближней инфракрасной областях спектра при комнатных температурах нашли применение кремниевые лавинные фотоприемники с высокой чувствительностью в этих областях спектра при низких напряжениях питания и большими коэффициентами усиления.
В статье установлены зависимости вида амплитудного распределения сигналов таких фотоприемников от величины напряжения их питания.
В качестве объектов исследования использованы серийно выпускаемые кремниевые фотоэлектронные умножители Кетек РМ 3325 и ON Semi FC 30035, а также умножители из опытной партии, произведенной ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь).
Определен диапазон напряжений, при которых амплитудные распределения выходных сигналов кремниевых фотоэлектронных умножителей имеют ярко выраженные пики. Установлено, что с увеличением напряжения питания часть пиков исчезает.
Показано, что зависимости средней амплитуды отклика от перенапряжения для кремниевых фотоэлектронных умножителей имеют линейный участок, а увеличение перенапряжения приводит к росту дисперсии амплитудного распределения импульсов.
В данной работе исследовано влияние атомов хрома и железа на процессы дефектообразования в кремнии. Установлено, что при совместном введении хрома и железа в кремний одновременно с уменьшением концентрации уровней Ес – 0,41 эВ и Ес – 0,51 эВ (для Cr) и Еv + 0,41 эВ (для Fe) наблюдается образование нового уровня в верхней половине запрещенной зоны с энергией ионизации Ес – 0,30 эВ, который, вероятно, связан с примесной парой Cr с Fe в Si. Обнаружено, что уменьшение концентраций оптически активных атомов углерода и кислорода NС опт и NО опт зависит от концентрации электрически активных атомов хрома и железа и составляет 10–25 % для кислорода, а величина NС опт почти не меняется.
Комплексными методами физико-химического анализа был изучен характер взаимодействия и природа дефектности в системе сплавов SnSe-TbSe. Определена зависимость коэффициента Холла и термоЭДС от процентного содержания тербия. Исследована температурная зависимость термоэлектрических и термомагнитных свойств систем сплавов TbxSn1-xSe.
Диоксид ванадия VO2, в котором фазовый переход осуществляется при наиболее «технологичной» температуре +67 оС, изменение удельного сопротивления составляет около пяти порядков, показатель преломления изменяется (на = 6328 Å) от 2,5 до 2,0, а время переключения рекордно малое, считается наиболее перспективным материалом современной оптоэлектроники. Рассмотрены ключевые эксперименты по исследованию динамики сверхбыстрого обратимого фазового перехода «металл–диэлектрик» в диоксиде ванадия, имеющего рекордно малое время переключения (10 фс). Это свойство диоксида ванадия может быть использовано для создания уникальных оптических затворов, которые найдут применение при исследовании быстропротекающих процессов, в разработке систем оптических телекоммуникаций, а также в различных областях оптоэлектроники и фотоники.
Рассмотрен метод определения толщин тонких матриц на основе ИК-спектров отражения. Исследована статистика распределения толщины матриц ФЧЭ из антимонида индия формата 640 512 элементов с шагом 15 мкм, утоньшенных методом химико-динамической полировки. Показана динамика улучшения технологии утоньшения МФЧЭ.
Выведено аналитическое выражение для коэффициента умножения фотоносителей в лавинных гетерофотодиодах с разделенными областями поглощения и умножения. Коэффициент умножения представлен в традиционной форме Миллера. Проанализирована зависимость этого коэффициента от приложенного напряжения смещения и параметров гетероструктуры.
В работе исследованы зависимости скорости ионно-лучевого травления верхнего контактного слоя (GaAs: Si), активной области, состоящей из пятидесятикратного чередования барьерных слоев (AlxGa1-xAs) и квантовых ям (GaAs: Si), нижнего контактного слоя (GaAs: Si) по глубине QWIP-структур на основе GaAs-AlGaAs, изготовленных методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), с целью определения влияния состава различных слоев на скорость травления и возможности завершения процесса травления на необходимую глубину по времени.
Рассмотрены и проанализированы физические процессы, возникающие при транспортировке электронного потока, создаваемого импульсным генератором электроннопучковой плазмы и выводимого в плотную газовую среду посредством системы шлюзов с дифференциальной откачкой и прожигаемыми перегородками. Предложены аналитические критерии, связывающие параметры выводной системы и устанавливающие условия, при которых обеспечивается устойчивая транспортировка пучка и высокий ресурс генератора для случаев с использованием фокусирующего магнитного поля и в его отсутствие.
Впервые проведены исследования характеристик продольного тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа между центральным телом и конфузором. Установлено, что характеристики разряда по пространственной локализации, интенсивности излучения, формированию приэлектродных зон зависят от способов организации сверхзвукового потока. Изучены характеристики потока газа в расширяющейся области сверхзвукового сопла, восстановление давления в конфузоре, параметры срыва сверхзвукового потока. Если в качестве катода использовать центральное тело в виде постоянно подаваемой проволоки цилиндрического профиля, то подобный разряд может найти применение в процессах нанесения функциональных покрытий и нанопокрытий. Из-за концентрации токового пятна на конце катода будет происходить интенсивное катодное распыление. Распыленные атомы будут направленно переноситься вместе с потоком и образовывать покрытия на подложках на входе в конфузор либо подложка может служить анодом разряда.
В работе рассмотрен процесс взаимодействия необыкновенной лазерной волны большой амплитуды с неоднородной плазмой в сильном магнитном поле в области удвоенной верхнегибридной частоты. Исследование проведено с помощью численного моделирования по методу частиц в ячейке. Показано, что в этом случае параметрический резонанс приводит к существенному нагреву электронов. Из анализа спектров продольного поля сделан вывод о том, такой нагрев обусловлен нелинейным взаимодействием верхнегибридых плазмонов, возбуждаемых лазерной волной, с электростатическими модами, подобными модам Бернштейна в линейном приближении. Исследована зависимость средней энергией электронов, набираемой в процессе нагрева, от их начальной температуры.
Впервые экспериментально получен режим усиления шумов в плазменном мазере с инверсной геометрией. Показано, что введение СВЧ-поглотителя переводит режим работы мазера из генераторного в усилительный. В обоих режимах показана перестройка частоты излучения при изменении плотности плазмы. Данная работа является этапом по реализации плазменного релятивистского усилителя шума с коротким импульсом РЭП.
Проведены численные эксперименты для исследования влияния геометрических (диаметр разрядного канала, межэлектродное расстояние), электрических (удельная электрическая мощность, средняя мощность периодически следующих импульсов) и физических параметров (давление наполнения, состав плазмообразующих сред) разрядов в ксеноне и криптоне на спектрально-энергетические характеристики импульсных источников излучения. Получен широкий набор данных по параметрам разрядов, включая температурные поля в разряде и спектральные распределения излучения. Определены условия, при которых может быть обеспечен заданный уровень пиковой силы излучения в УФ-области спектра. Указаны диапазоны частот следования импульсов и средних электрических мощностей, обеспечивающих выполнение поставленных требований по выходу УФ-излучения. Дана оценка влияния эффекта обратимой непрозрачности кварца на мощность коротковолнового излучения. Результаты расчетов подтверждены в ходе экспериментальных работ.
Предложена оригинальная методика оценки коэффициента вторичной электронной эмиссии металлических и диэлектрических мишеней в области давлений в единицы и десятки паскаль. Методика основана на измерении потенциала мишени в зависимости от тока электронного пучка и сопоставлении результатов измерений с расчетными значениями, полученными с использованием модели, основанной на уравнениях баланса заряда на мишени и баланса ионов в пучковой плазме.
Выполнено моделирование импульсно-периодического разряда высокого давления в цезии на основе уравнений радиационной газодинамики. Приведены результаты расчё- тов радиальных профилей температуры плазмы, среднемассовой скорости, потерь энергии на излучение и концентраций электронов в различные моменты времени от начала импульса тока. Показано, что исследуемый разряд позволяет создавать в горячей приосевой области практически полностью ионизованную плазму, в которой концентрация электронов возрастает от оси к стенкам трубки и имеет радиальный профиль, близкий к параболическому. Время существования плазменного волновода радиусом порядка миллиметра составляет десятки микросекунд, концентрация электронов на оси порядка 1017–1018 см-3. Обсуждаются механизмы формирования плазменного волновода в разряде.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400