Список научных трудов сотрудников лаборатории:
2017
-
Cerium Oxide Nanoparticles Protect Primary Embryonic Mouse Fibroblasts from Oxidative Stress Induced by Low-Temperature Argon Plasma TreatmentNano Hybrids and Composites 2017. Vol. 13, pp. 294-300, DOI: 10.4028/www.scientific.net/NHC.13.294
-
Cerium Oxide Nanoparticles are Nontoxic for Mouse Embryogenesis In Vitro and In VivoNano Hybrids and Composites 2017. Vol. 13, pp. 248-254, DOI: 10.4028/www.scientific.net/NHC.13.248
-
Ce1-хGdхOyNanoparticles Stimulate Proliferation of Dental Pulp Stem Cells In VitroNano Hybrids and Composites 2017. Vol. 13, pp. 26-31, DOI: 10.4028/www.scientific.net/NHC.13.26
-
Facile synthesis of fluorinated resorcinol-formaldehyde aerogelsJ. Fluor. Chem. 2017. V.193. P.1–7. DOI: 10.1016/j.jfluchem.2016.11.001
-
Chiral lactate-modified silica aerogelsMicropor. Mesopor. Mat. 2017. V.237. P.127–131. DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.09.018
-
Synthesis of micro-mesoporous aluminosilicates on the basis of ZSM-5 zeolite using dual-functional templates at presence of micellar and molecular templatesMicropor. Mesopor. Mat. 2017. V.237. P.90–107. DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.09.009
2016
-
Micro-mesoporous anatase TiO2 nanorods with high specific surface area possessing enhanced adsorption ability and photocatalytic activityMicroporous Mesoporous Mater. 2016. V. 235, 185-194, DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.08.015
-
Layer-by-layer Assembly of Porphyrin-Based Metal-Organic Frameworks on Solids Decorated with Graphene OxideNew J. Chem. 2016. DOI: 10.1039/C6NJ03202H
-
New synthesis route for obtaining carbon-free hexagonal RE manganites via novel simple individual precursors. The interplay between magnetic and thermodynamic properties of hexagonal RMnO3 (R = Ho-Yb, Y)Polyhedron. 2016. DOI: 10.1016/j.poly.2016.11.028
-
Facile fabrication of luminescent organic dots by the thermolysis of citric acid in the urea melt, and their use for cell staining and polyelectrolyte microcapsule labellingBeilstein J. Nanotech. 2016. V.7. P.1905–1917. DOI: 10.3762/bjnano.7.182
-
Синтез тонких пленок на основе ZnO, допированных Ga, In и определение их состава методами рентгеновской спектроскопии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмойЗаводская лаборатория. Диагностика материалов. 2016. Т.82. №11. С.17–21.
-
Formation and analysis of the specific features of the electronic structure of an array of Ge/ZnSe nanoscale heterostructuresMater. Res. Express 2016. V. 3 (11), doi: 10.1088/2053-1591/3/11/115004
-
Radioprotective effects of ultra-small citrate-stabilized cerium oxide nanoparticles in vitro and in vivoRSC Adv. 2016. DOI: 10.1039/C6RA18566E
-
Фазовая диаграмма системы NaF–CaF2 и электропроводность твердого раствора на основе CaF2Журн. неорган. химии. 2016. Т.61. №11. С.1529–1536. DOI: 10.7868/S0044457X16110052
-
Бинарные аэрогели SiO2-TiO2: синтез в новых сверхкритических средах и исследование термической стабильностиЖурн. неорган. химии. 2016. Т.61. №11. С.1391-1398 DOI: 10.7868/S0044457X16110040
-
Hybride halobismuthate light-harvesting material with optical band gap of 1.70 eV.New Journal of Chemistry 2016. DOI: 10.1039/C6NJ02333A
-
Laurinavichyute. Synthesis and electropolymerization of bis(4-cyano-1-pyridino)alkanes: effect of co- and counter-ionsEleltrochim. Acta. 2016. DOI: 10.1016/j.electacta.2016.10.065
-
Ionic interactions in the oligoviologens - K4Fe(CN)6 systemJ. Electroanalyt. Chem. 2016. 773, pp. 47-52
-
Synthesis of Bi-Fe-Sb-O pyrochlore nanoparticles with the visible-light photocatalytic activityEur. J. Inorg. Chem. 2016. V.2016. N 13-14. P.2193-2199. DOI: 10.1002/ejic.201501159
-
Subsolidus phase equilibria in the La2O3–Fe2O3–Sb2O5 system and characterization of layered ternary oxide LaFe0.5Sb1.5O6Ceram. Int. 2016. V. 42. P. 13976–13982. DOI:10.1016/j.ceramint.2016.05.211
-
Structure and magnetic properties of multi-layered ZrO2 nanoparticles embedded in Al2O3 matrix and doped with 57Fe3+ ionsMater. Chem. Phys. 2016. V.178. P. 31-38. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.04.037
-
Isomorphism in the Bi1.8Fe1.2(1-x) Ga1.2xSbO7 pyrochlores with spin glass transitionJ. Alloys Comp. 2016. V.688. P. 1-7. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.06.283
-
Магнитные свойства твердых растворов со структурой типа пирохлора Pr2 xFe1+xSbO7, Bi2-xAxFeSbO7, A= La, PrНеорган. материалы. 2016. V. 52. P. 1106-1115. DOI: 10.7868/S0002337X16100079
-
Features of the Interaction of Near-Infrared Laser Radiation with Yb-Doped Dielectric NanoparticlesJETP Letters 2016. V. 103, N 12, pp. 743–751. DOI: 10.1134/S0021364016120110
-
Broadband White Radiation in Yb3+- and Er3+-Doped Nanocrystalline Powders of Yttrium Orthophosphates Irradiated by 972-nm Laser RadiationJETP Letters 2016. V. 103, N 5, pp. 302–308. DOI: 10.1134/S0021364016050064
-
Melamine: a new versatile reagent for inorganic nanomaterials synthesisJacobs J. Inorg. Chem. 2016. V.1. P.001.
-
Modifying magnetic properties and dispersity of few-layer MoS2 particles by 3d metal carboxylate complexesMater. Chem. Phys. 2016. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.09.001
-
Solubility of Nanocrystalline Cerium Dioxide: Experimental Data and Thermodynamic ModelingJ. Phys. Chem. C 2016. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b05650
-
Nanocrystalline ceria: A novel material for electrorheological fluidsRSC Adv. 2016. RSC Adv. 2016. V.6. P.88851–88858. DOI: 10.1039/C6RA15095K
-
Синтез ортофосфатов церия со структурой монацита и рабдофана из фосфорнокислых растворов в присутствии пероксида водородаЖурн. неорган. химии. 2016. Т.61. №10. С.1276–1281.
-
Экспериментальное исследование влияния нанодисперсного диоксида церия на раневую репарациюБюлл. экспер. биол. мед. 2016. Т.162. №9. C.382–387.
-
SiO2 aerogels modified by perfluoro acid amides: a precisely controlled hydrophobicityRSC Adv. 2016. V.6. P. 80766-80772.
-
Zinc-releasing calcium phosphate cements for bone substitute materialsCeram. Int. 2016. V.42. P.17310–17316. DOI: 10.1016/j.ceramint.2016.08.027
-
Топографический анализ поверхности магнитного полупроводника GaSb‹Mn›Неорган. материалы. 2016. Т.52. №9. С.931-937.
-
Возможности поверхностно-чувствительных рентгеновских методов для изучения молекулярных механизмов взаимодействия наночастиц с модельными мембранамиКристаллография. 2016. Т.61. №5. С.824–833.
-
Новый способ получения микро-мезопористого композита MFI/MCM-41Докл. Акад. наук. 2016. Т.468. №5. С.530–533.
-
Термическое разложение перхлората церия(III)Журн. неорган. химии. 2016. Т.61. №8. С.1070–1077.
-
Ni Self-Organized Balls as a Promising Energy Storage MaterialJ. Phys. Chem. C 2016. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b04722
-
Cerous Phosphate Gels: Synthesis, Thermal Decomposition and Hydrothermal Crystallization PathsJ. Non-Cryst. Solids. 2016. V.447. P.183–189.
-
Cerium oxide nanoparticles stimulate proliferation of primary mouse embryonic fibroblasts in vitroMater. Sci. Eng. C 2016. doi: 10.1016/j.msec.2016.05.103
-
Photobacterium phosphoreum – объект для изучения биологических эффектов наночастиц диоксида церия.«Живые и биокосные системы». 2016. № 15, http://www.jbks.ru/archive/issue-15/article-11
-
Гидрофобизация пористых керамических материалов с применением технологии сверхкритического диоксида углеродаНеорган. материалы. 2016. Т. 52. №4. С. 431-437.
-
Silver-doped calcium phosphate bone cements with antibacterial propertiesJ. Funct. Biomater. 2016. V.7. P.10.
-
Unusual stability of anionic associates in mixed solventsMend. Commun. 2016. V.26. P.154-156.
-
Электронная хрестоматия как средство усвоения и переработки информации учащимися.В сборнике: От информатики в школе к техносфере образования. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2016. С. 110-113
-
Селективный гидротермально-микроволновой синтез различных полиморфных модификаций диоксида марганцаЖурн. неорган. химии. 2016. Т.61. №2. С.139–144.
-
New Sr1−x−zRx(NH4)zF2+x−z (R = Yb, Er) solid solution as precursor for high efficiency up-conversion luminophor and optical ceramics on the base of strontium fluorideMaterials Chemistry and Physics 2016. V.172. P.150–157.
-
How to tune the alumina aerogels structure by the variation of a supercritical solvent. Evolution of the structure during heat treatmentJ. Phys. Chem. C 2016. V.120. P.3319–3325.
-
Фазовый состав метаморфизированного базальта и продуктов его спеканияНеорган. материалы. 2016. Т.52. №1. С.264–271.
-
Ni(Co)-Gd0.1Ti0.1Zr0.1Ce0.7O2 mesoporous materials in partial oxidation and dry reforming of methane into synthesis gasChemical Engineering Journal 2016. doi: 10.1016/j.cej.2016.01.066
-
Мезоструктура гидроксосоединений иттрия и алюминия, получаемых соосаждением из водных растворов в условиях ультразвуковой обработкиПоверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2016. №2. С.24–34.
-
Кристаллизация фторид-хлоридных стекол на основе фторида гафнияНеорган. Материалы. 2016. Т.52. С.66-71. DOI: 10.7868/S0002337X16010024.
-
Cerium dioxide nanoparticles increase immunogenicity of the influenza vaccineAntiviral Research 2016. V.127. P.1–9.
-
NIR fluorescence quenching by OH acceptors in the Nd3+ doped KY3F10 nanoparticles synthesized by microwave-hydrothermal treatmentJ. Alloys Comp. 2016. V.661. P.312–321.
-
Суперкислотные катализаторы олигомеризации гексена-1 на основе сульфатированного аэрогеля оксида алюминияЖурн. неорган. химии. 2016. Т.61. №1. С.9–12.
-
α-NaYF4:Yb:Er@AlPc(C2O3)4-Based efficient up-conversion luminophores capable to generate singlet oxygen under IR excitationJ. Fluorine Chem. 2016. V.182. P.104–108.
-
Метил-трет-бутиловый эфир как новый растворитель для получения бинарных аэрогелей SiO2-TiO2Неорган. материалы. 2016. Т.52. №2. С.197–204.
-
New nanocomposites for SERS studies of living cells and mitochondriaJ. Mater. Chem. B. 2016. V.4. P.539–546.
-
Rationalizing the Influence of the Mn(IV)/Mn(III) Red-Ox Transition on the Electrocatalytic Activity of Manganese Oxides in the Oxygen Reduction ReactionElectrochim. Acta. 2016. V.187. P.161–172.
-
Hierarchic nanostructuring by self-reduction of silver (I) oxide complexesFunct. Mater. Lett. 2016. V.9. 1650014.
-
Synthesis and luminescence properties of Eu2+ -and Ce3+ - doped AlONsCeram. Int. 2016. V.42. P.286–293.
-
Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Layered Europium Hydroxynynitrate, Eu2(OH)5NO3∙xH2OCurrent Microwave Chemistry 2016. V.3. P.3-8.
2015
-
Новые гидрофобные материалы на основе волокнистого сополимера тетрафторэтилена-винилиденфторида.Перспективные материалы. 2015. № 9. С. 59-70.
-
Термическое поведение бората BaBiBO4Физика и химия стекла. 2015. Т.41. №6. С.844-852. DOI: 10.1134/S108765961506019X.
-
V. Ryukhtin; P. Strunz, G. Kopitsa, K. Ezdakova, N. Gubanova, V. Ivanov, A. Baranchikov, B. Angelov, A. Feoktistov, V. Pipich, P. LevinskýActa Phys. Polonica. 2015. V.128(4), P. 582-584
-
Новые аэрогели, химически модифицированные аминокомплексами двухвалентной медиЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №12. С.1596–1601.
-
Углеродные медьсодержащие композиты на основе целлюлозы.Химические волокна. 2015. №4. С. 63-68.
-
Highly Tunable Plasmonic Assemblies of Gold Nanoparticles: in-Plane Manipulating Plasmon Coupling with Nanometer PrecisionJ. Mater. Chem. C 2015. V.3. P.11801-11805.
-
Microbead Silica Decorated with Polyhedral Silver Nanoparticles as a Versatile Component of Sacrificial Gel Films for SERS ApplicationsRSC Adv. 2015. v.5. P.90335-90342.
-
Синтез нанокристаллического тройного оксида висмута, железа, сурьмы со структурой пирохлораЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №10. С.1294–1298.
-
Nanomechanical humidity detection through porous alumina cantileversBeilstein journal of nanotechnology. 2015. 6, 1332-1337.
-
Кристаллизация в системе Bi2O3–Fe2O3–NaOH при гидротермально-микроволновом воздействииЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №11. С.1425–1431.
-
Nanocrystalline BaSnO3 as an alternative gas sensor material: surface reactivity and high sensitivity to SO2Materials. 2015. V.8. P.6437-6454.
-
Синтез нанокристаллических бирнессита и криптомелана методом гидротермально-микроволновой обработкиЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №11. С.1419–1424.
-
Электронно-микроскопическое исследование порошков иттрий-алюминиевого граната Y3Al5O12, синтезированных золь-гель методомНауч.-Тех. Вестник ИТМО 2015. Т.15. №5. С.789–795.
-
Протонная проводимость кислых солей гетерополикислот состава MxH3–xPX12O40, MxH4-xSiX12O40 (M=Rb, Cs, X=W, Mo)Неорган. материалы. 2015. Т.51. №11. С.1249–1254.
-
Shedding Light on Aging of N-Doped Titania PhotocatalystsJ. Phys. Chem. C. 2015. 119 (32). pp 18663–18670.
-
Peculiarities of SiO2-MxOy (where М – Mn, Fe, Co, Ni) Thin Films FormationKey Eng. Mater. 2015. V.670. P.44–48.
-
One step microwave-assisted synthesis of fluorinated titania photocatalystKey Eng. Mater. 2015. V.670. P.177–182.
-
Hydrothermal synthesis of nanocrystalline titanium dioxide for use as a photoanode of DSSCsKey Eng. Mater. 2015. V.670. P.156-161.
-
Antibacterial and photochemical properties of cellulose nanofibers–titania nanocomposites loaded with two different types of antibiotic medicinesJ. Mater. Chem. B. 2015. V.3. P.7125-7134.
-
Синтез пероксопроизводного слоистого гидроксида иттрияЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №9. С.1131–1138.
-
Применение экстракционных и сорбционных процессов при получении наноразмерных порошков силиката кальция и функциональных материалов на их основеХимическая технология 2015. 5, С. 257-265.
-
Сравнение влияния на коррозионную стойкость базальтового стекловолокна окислительной термообработки и ионообменного литированияКоррозия: материалы, защита 2015. 4, C. 43-48.
-
Controlling micro- and nanostructure and activity of the NaAlO2 biodiesel transesterification catalyst by its dissolution in a mesoporous γ-Al2O3-matrixJ. Sol-Gel Sci. Technol. 2015. V. 76(1), P. 90-97.
-
Facile synthesis of vanadia aerogels with controlled V3+/V4+ ratioMater. Lett. 2015. V.156. P.109–112.
-
Laser heating of the Y1-xDyxPO4 nanocrystalsOpt. Mater. Express. 2015. V.5. P.1230.
-
Properties of 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide–copper (II) bromide ionic liquid as electrolyte for electrochemical deposition of copperSurface & Coatings Technology 2015. V.272. P.246–253.
-
Влияние морфологии и дефектности кристаллов пористых координационных полимеров на их сорбционные характеристикиКоорд. химия. 2015. Т.41. №6. С.323–331.
-
Гексафторацетон как новый растворитель для получения аэрогелей на основе SiO2Журн. неорган. химии. 2015. Т.60. №5. С.607–611.
-
Синтез нанокристаллического диоксида марганца в условиях гидротермально-микроволновой обработкиЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №5. С.612–617.
-
Phase composition and morphology of nanoparticles of yttrium orthophosphates synthesized by microwave-hydrothermal treatment: the influence of synthetic conditionsJ.Alloys Comp. 2015. V.639. P.415–421.
-
Fluorescence quenching mechanism for waterdispersible Nd3+:KYF4 nanoparticles synthesized by microwave-hydrothermal techniqueJ. Lumin. 2015. V.169B. P.722–727.
-
Эластичные аэрогели на основе метилтриметоксисилана: влияние сверхкритической среды на структурно-чувствительные свойстваЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №4. С.549–553.
-
High-yield microwave synthesis of layered Y2(OH)5NO3·xH2O materialsCrystEngComm. 2015. V.17. P.2667–2674.
-
Синтез основного нитрата иттрияЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №3. С.307–312.
-
Селективное окисление метана в синтез-газ: катализаторы на основе кобальта и никеляДокл. Акад. наук. 2015. Т.461. №4. C. 426-432.
-
Photocatalytically Active Fluorinated Nano-Titania Synthesized by Microwave-Assisted Hydrothermal TreatmentJ. Photochem. Photobiol. A. 2015. V.303. P.36–43.
-
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stressMaterials Science and Engineering C. 2015. Vol. 50. P. 151–159
-
Пористая керамика на основе пирофосфата кальцияНовые огнеупоры. 2015. №1. С. 46-51.
-
The Bi2O3-Fe2O3-Sb2O5 system phase diagram refinement, Bi3FeSb2O11 structure peculiarities and magnetic propertiesJ. Solid State Chem. 2015. V.225. P.278-284.
-
Magnetic glass–ceramics containing multiferroic BiFeO3 crystalsSolid State Science. 2015. V.40. P.31-35.
-
New complex bismuth oxides in the Bi2O3–NiO–Sb2O5 system and their propertiesJ. Solid State Chem. 2015. V.225. P.97–104.
-
Cellulose nanofibers - titania nanocomposites as potential drug delivery systems for dermal applicationsJ. Mater. Chem. B 2015. 3, 1688 - 1698.
-
Влияние глутаминовой кислоты и пероксида водорода на морфологию гидроксиапатита, гидрофосфата и пирофосфата кальцияЖурн. неорган. химии. 2015. Т.60. №1. С.3–10.
-
Синтез неорганических красителей для видимой и ИК-области спектра на основе плазмонных наночастиц серебраРоссийские нанотехнологии. 2015. Т. 10. №1-2. С. 13-19.
-
A facile and convenient synthesis and photovoltaic characterization of novel thieno[2,3-b]indole dyes for Dye-Sensitized Solar CellsSynthetic Metals. 2015. V.199. P. 152–158.
-
Combined SANS and SAXS study of the action of ultrasound on the structure of amorphous zirconia gelsUltrasonics Sonochemistry. 2015. V. 24. P. 230-237.
2014
-
Получение силикатов кальция c длинноволокнистой (игольчатой) структурой частицХимическая технология. 2014. Т.15. №11. С.646–652.
-
Nanosecond fluctuation kinetics of luminescence hopping quenching originated from the 5d1 level in the Ce3+:YPO4 0.8H2O nanocrystalsJ. Lumin. 2014. V.145. P. 774-778.
-
Synthesis, spectroscopic and luminescent properties of nanosized powders of yttrium phosphates doped with Er3+ ionsJ. Nanopart. Res. 2014. V.16. 2326.
-
Vacuum ultraviolet spectroscopic analysis of Ce3+-doped hexagonal YPO4 0.8H2O based on exchange charge modelJ. Lumin. 2014. V.152. P.70-74.
-
Synthesis of SrF2-YF3 nanopowders by co-precipitation from aqueous solutionsMend. Commun. 2014. V.24. P.360–362.
-
Тонкие пленки сульфида кадмия для фотовольтаикиComputational Nanotechnology. 2014. №1. С. 68-73.
-
Advances and Prospects of Using Nanocrystalline Ceria in Cancer TheranosticsRussian Journal of Inorganic Chemistry. 2014. V. 59, No. 13, pp. 1556–1575.
-
Ориентированное сращивание частиц: 100 лет исследований неклассического механизма роста кристалловУспехи химии. 2014. Т. 83, № 12. С. 1204-1222.
-
Люминесценция стекол состава 60B2O3-32CaF2-8Bi2O3, активированных хромом и неодимомНеорган. материалы. 2014. Т. 50. № 12. С. 1383-1386.
-
Functionalization of aerogels by the use of pre-constructed monomers: a case of trifluoroacetylated (3-aminopropyl) triethoxysilaneRSC Adv. 2014. V.4. P. 52423–52429.
-
Direct monitoring of the ROS-cerium dioxide nanoparticles interaction in living cellsRSC Adv. 2014. V.4. P.51703–51710.
-
Механизм размерного эффекта в нанокристаллическом диоксиде церия: верна ли модель Цунекавы?Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. №10. С.40–44.
-
Синтез слоистого гидроксонитрата гадолиния в условиях гидротермально-микроволновой обработкиЖурн. неорган. химии. 2014. Т.59. №12. C.1633–1640.
-
Влияние условий синтеза на свойства аэрогелей на основе метилтриметоксисиланаЖурн. неорган. химии. 2014. Т.59. №12. С.1641–1644.
-
Фазовые равновесия в системах трикальциевый фосфат—смешанный фосфат кальция и натрия (калия)Журн. неорган. химии. 2014. т.59, №11, с. 1462-1471
-
Структура пористых стекол на основе диоксида цирконияПоверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. №10. С.9–18.
-
Влияние способа получения, природы промоторов и щелочной обработки цеолитов типа ZSM-5 на превращения алканов С3—С4Химическая технология 2014. №5. С. 268-277.
-
Platinum Acetate Blue: Synthesis and CharacterizationInorganic Chemistry 2014. V. 53, P. 8397−8406.
-
Циклометаллированный комплекс рутения как перспективный сенсибилизатор фотоэлектрохимических преобразователейЭлектрохимия 2014. Т.50. №6. С.563–569.
-
Методы получения биоматериалов на основе нанодисперсного диоксида церияБиржа интеллектуальной собственности 2014. т. XIII, №4, с. 31-37.
-
Синтез и фотоэлектрохимические свойства циклометаллированного комплекса рутения(II)Журн. неорган. химии. 2014. Т.59. №7. С.866–872.
-
Синтез порошков в системе BaF2–ScF3 методом мягкой химииЖурн. неорган. химии. 2014. Т.59. №7. С.988–992.
-
Олигомеризация гексена-1 под действием фторированного диоксида оловаНеорган. материалы. 2014. Т.50. №5. С.518–521.
-
Synthesis of nanocrystalline titania via microwave-assisted homogeneous hydrolysis under hydrothermal conditionsCurrent Microwave Chem. 2014. V. 1, N2, P. 81-86.
-
Влияние гетеровалентного замещения на электрические и оптические свойства тонких пленок ZnO(M) (M = Ga, In)Журн. неорган. химии. 2014. том 59, № 5, с. 567–576.
-
Hexafluoroisopropyl alcohol as a new solvent for aerogels preparationJ. Supercrit. Fluids. 2014. V.89. P.28–32.
-
The perspectives of biomedical application of the nanoceriaEPMA Journal 2014. 5(Suppl 1):A136
-
Nucleation and growth of fluoride crystals by agglomeration of the nanoparticlesJ. Cryst. Growth. 2014. V. 401. P 63–66.
-
Определение содержания Ce(III, IV) в нанодисперсном диоксиде церия химическими методамиЖурн. неорган. химии. 2014. том 59, № 2, с. 139–147.
-
Panthenol-stabilized cerium dioxide nanoparticles for cosmeceutic formulations against ROS-induced and UV-induced damageJ. Photochem. Photobiol. B. 2014. V.130. P.102–108.
-
Effect of the pH on the formation of NaYF4:Yb:Er nanopowders by co-crystallization in presence of polyethyleneimineJ. Fluorine Chem. 2014. V.158. P.60-64.
-
Complete inheritance of fractal properties during first-order phase transitionJ. Phys. Chem. Solids. 2014. V.75. P.296–299.
-
Diethyl and methyl-tert-buthyl ethers as new solvents for aerogels preparationMater. Lett. 2014. V.116. P.116–119.
-
Preparation of barium monohydrofluoride BaF2:HF from nitrate aqueous solutionsMater. Res. Bull. 2014. V.49. P.199–205.
2013
-
Титансодержащие соединения как трибологически активные добавки к масламТрение и износ. 2013. Т. 34. №6. С.635-643.
-
Синергизм действия композиции азот- и серосодержащих соединений как трибологически активной присадки к смазочным масламТрение и износ. 2013. Т. 34. №5. С.502-508.
-
Особенности термолиза октакальциевого фосфатаНовые огнеупоры 2013. 2013 № 10, с. 52-56.
-
Исследование свойств кремниймодифицированного гидроксиапатита с различным содержанием силикат-ионов, синтезированного в микроволновом полеХимическая технология. 2013. №12. С. 706-710.
-
Новый магнитный материал на основе модифицированных многослойных углеродных нанотрубок и производных железа(III)Известия Академии наук, серия химическая. 2013. №3, с. 645-655.
-
Structural changes in metastable γ-Na2B4O7 between -150 °C and 720 °CZ. Kristallogr. 2013. V.228. P.520-525.
-
Subsolidus phase equilibria and magnetic characterization of the pyrochlore in the Bi2O3–Fe2O3–Sb2Ox systemJ. Alloys Comp. 2013. V.579. P.311–314.
-
Синтез прозрачной оксифторборатной стеклокерамики, содержащей кристаллы CaF2〈Eu〉Неорган. материалы. 2013. Т.49. №10. С.1061-1065.
-
Negligible surface reactivity of topological insulators Bi2Se3 and Bi2Te3 towards oxygen and waterACS Nano. 2013. V.7. P.5181–5191.
-
Прочностные характеристики резорбируемой остеокондуктивной керамики на основе двойных фосфатов кальция и щелочных металловИзвестия вузов. Физика. 2013. т. 56, №10, с. 72-77.
-
Модифицирование фосфатных цементов, содержащих брушит, с использованием комплексообразующих добавокЖурн. неорган. химии. 2013. Т 58. №10. С. 1289-1297.
-
Sulfated nano-ceria as a catalyst of hex-1-ene oligomerization
-
Электрофизические свойства тонких пленок SnO2‹Sb›, полученных методом импульсного лазерного осажденияНеорган. материалы. 2013. Т.49. №11. С.1211-1215.
-
Зависимость эффективности клеточного роста на биосинтетических медицинских материалах от микроструктуры их поверхностиЦитология. 2013. Т.55. №8. С.593-597.
-
Получение водных золей Ce1–xGdxO2–δ, Y0.9Eu0.1VO4 и нанокомпозитов Ce1-xGdxO2–δ/Y0.9Eu0.1VO4, стабилизированных полиакриловой кислотойЖурн. неорган. химии. 2013. Т.58. №11. С.1438–1445.
-
Фотоэлектрохимические ячейки на основе нанокристаллического TiO2, полученного высокотемпературным гидролизом дигидроксодилактатотитаната(IV) аммония.Электрохимия. 2013. Т. 49. №5. С. 475–479.
-
Aqueous diaminsilver hydroxide as a precursor of pure silver nanoparticles for SERS probing of living erythrocytesPlasmonics. 2013. DOI: 10.1007/s11468-013-9616-9.
-
Синтез и исследование ксерогелей фторидовНеорган. материалы. 2013. Т.49. №11. С.1242–1246.
-
Транспортные свойства гибридных материалов на основе перфторированной ионообменной мембраны МФ-4СК и наноразмерного оксида церияРоссийские нанотехнологии. 2013. T.8. №7-8. C.31-35.
-
Unusual silver nanostructures prepared by aerosol spray pyrolysisCrystEngComm. 2013. V.15, P. 7863-7871.
-
One-dimensional CuO–SnO2 p–n heterojunctions for enhanced detection of H2SJ. Mater. Chem. A. 2013. V.1. P.11261-11268.
-
Synthesis, spectral properties, cation-induced dimerization and photochemical stability of tetra-(15-crown-5)-phthalocyaninato indium(III)J. Porphyrins Phthalocyanines. 2013. V.17. P.564-572.
-
Органические матрицы в синтезе наноструктурированного кальцийтриполифосфатаНеорган. материалы. 2013. Т.49. №8. С.871–879.
-
Получение наноразмерных порошков гидросиликатов кальция для композиционных материаловХимическая технология 2013. том 14, №4, с. 199-209.
-
Особенности селективного окисления CO на нанесенных Au-катализаторахКинетика и катализ. 2013. т. 54, №3, с. 373-383.
-
Durable icephobic coating for stainless steelACS Applied Materials and Interfaces. 2013. 5 (7), pp. 2549-2554.
-
Ceramics based on calcium pyrophosphate nanopowders
-
Effect of cerium dioxide nanoparticles on the expression of selected growth and transcription factors in human astrocytesMat.-wiss. u.Werkstofftech. 2013. V.44. №2–3. P.156-160.
-
Fluorinated metal oxide-assisted oligomerization of olefinsMend. Comm. 2013. V.23. P.110–112.
-
Сульфатированной оксид алюминия в реакциях олигомеризации гексена-1 и циклогексена
-
Криохимический синтез катодных материалов на основе LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 для Li-ионных аккумуляторов
2012
-
Production of photon crystal structures: silicon dioxide-silver by ion beam sputtering of silverRuss. Phys. J. 2012. V.55. P.92-97.
-
2D “Soap”-Assembly of Nanoparticles via Colloid-Induced Condensation of Mixed Langmuir Monolayers of Fatty SurfactantsLangmuir. 2012. V.28. P. 125-133.
-
Влияние условий синтеза на микро- и мезоструктуры монодисперсных порошков Y(OH)CO3Докл. Акад. наук. 2012. Т.446. №4. С.410–415.
-
Single-walled carbon nanotubes filled with nickel halogenides: Atomic structure and doping effectPhysica Status Solidi B. 2012. V.249. P.2328–2332.
-
Ceria nanoparticles boost activity of aged murine oocytes
-
Особенности синтеза гидрофторида и фторида бария из нитратных растворовНаносистемы: Физика, Химия, Математика. 2012. Т.3. №5. С.125–137.
-
Гидротермально-микроволновой синтез нанокристаллического анатазаДокл. Акад. наук. 2012. Т.447. №2. С.162–165.
-
Planar SERS nanostructures with stochastic silver ring morphology for biosensor chipsJ. Mater. Chem. 2012. V. 22. P. 24530-24544
-
Нанокомпозиты на основе опаловых матриц и металлических наночастиц подгруппы железаЖурн. неорган. химии. 2012. Т.57. №11. С. 1508-1517.
-
Синтез и антиоксидантная активность биосовместимых водных золей нанокристаллического диоксида церия, стабилизированных мальтодекстриномЖурн. неорган. химии. 2012. Т.57. №11. С.1499–1507.
-
Сравнительный анализ физико-химических свойств наноматериалов на основе оксидов ванадия, получаемых гидротермальным и гидротермально-микроволновым методамиНаносистемы: физика, химия, математика. 2012. Т.3. Выпуск. 4. С. 66-74.
-
Строение порошков политетрафторэтилена, полученных фотохимической полимеризацией газообразного мономераПерспективные материалы. 2012. №4. С. 44 – 51.
-
Сравнительная оценка противоизносных свойств титансодержащих соединенийНефтехимия. 2012. Т. 52. №3. С. 230-233.
-
Взаимодействие комплекса PtIII, [Pt2(μ-NHCOMe)4Cl2], с 1,10-фенантролином и твердофазный термолиз «платиновых синей», содержащих 1,10-фенантролинИзвестия Академии наук. Серия химическая. 2012. №2. С. 230-239.
-
Использование сульфатированного SnO2 в качестве высокоэффективного катализатора олигомеризации алкеновНеорган. материалы. 2012. Т. 48. № 10. С. с. 1139–1146.
-
Получение и свойства наноструктурированных композитных пленок на основе двойных оксидов кремния и d-металлов (Mn, Fe, Co, Ni)Докл. Акад. наук. 2012. T. 445. №5. С. 535-538.
-
Гидротермальный и гидротермально-микроволновой синтез ориентированных наностержней оксида цинка на ITO-подложкеДокл. Акад. наук. 2012. T. 444. №1. С. 47-49.
-
Получение тонких композитных пленок СeО2–SiO2Докл. Акад. наук. 2012. T. 444. №2. С. 172-175.
-
Гидротермально-микроволновой синтез нанокристаллического диоксида церия, допированного гадолинием, в присутствии гексаметилентетраминаЖурн. неорган. химии. 2012. Т.57. №10. С. 1387-1391.
-
Синтез оксогидроксида хрома (III) в условиях мощного ультразвукового воздействияДокл. Акад. наук. 2012. Т. 446. №2. С. 172-174.
-
Щедрый дар Цереры
-
Синтез ультрадисперсных порошков Sr1–xNdxF2+x со структурой флюоритаНеорган. матер. 2012. Т.48. №5. С.617–624.
-
Полиольный синтез нанокристаллического диоксида церия, допированного неодимом, европием, гадолинием и иттербиемДокл. Акад. наук. 2012. Т. 443. №3. С. 317-320.
-
Синтез нанокристаллического ZrO2 с заданным фазовым составом и микроструктурой в условиях мощного ультразвукового воздействияНеорган. матер. 2012. Т. 48, №5, С. 576–582.
-
Effect of high intensity ultrasound on the mesostructure of hydrated zirconia
-
Циклические пероксополифосфаты кальцияЖурн. неорган. химии. 2012. Т.57. №1. С. 9-17.
2011
-
Синтез нанодисперсных порошков YV1–xPxO4:Eu с использованием гидротермально-микроволновой обработкиДокл. Акад. наук. 2011. Т.441. №2. С.196–200.
-
Влияние условий синтеза и термообработки на свойства гидратированного оксида кремнияСорбционные и хроматографические процессы. 2011. Т. 11. вып.6. С. 857-864.
-
Исследование процессов формирования систем двойных оксидов кремния и d-металловИзв. вузов. Химия и химическая технология. 2011. № 11. С. 139-142.
-
Нанокристаллический диоксид церия – перспективный материал для биомедицинского примененияБиофизика. 2011. Т. 56. №6. С. 995-1015.
-
Синтез водных золей нанокристаллического диоксида церия, допированного гадолиниемНаносистемы: физика, химия, математика. 2011. Т. 2. №3. С. 113–120.
-
Синтез и исследование транспортных свойств гибридных материалов на основе перфторированных сульфокатионитных мембран МФ-4СК, модифицированных оксидом церияМембраны и мембранные технологии. 2011. T. 1. №4. C. 276–281.
-
Antiviral Effectivity of Ceria Colloid SolutionsTwenty-Fourth International Conference on Antiviral Research. Sofia, Bulgaria. 2011. A. 67.
-
Получение нанокристаллических твердых растворов Сe0.8EuyR0.2-yO2-δ (R = Yb, Er) методом гомогенного гидролизаЖурн. неорган. химии. 2011. Т.56. №11. С. 1770-1774.
-
Синтез бинарных фторидов методом соосаждения из водных растворовЖурн. неорган. химии. 2011. Т. 56. №10. С. 1604-1610.
-
Наноструктурированный натрийкальцийтриполифосфат и его пероксопроизводные – материалы нового поколения для биокерамикиЖурн. неорган. химии. 2011. Т. 56. №7. С. 1064–1072.
-
Синтез нанопорошков СеО2 и ZnO с контролируемым размером частиц методом гомогенного гидролиза в присутствии гексаметилентетраминаХимия в интересах устойчивого развития. 2011. Т. 19. С. 249257.
-
Фазовые взаимодействия и превращения в порошках, состоящих из гидроксиапатита и стекол в системе СаО-Р2О5Материаловедение. 2011. №2. С. 36-43.
-
Необычные свойства диоксида церияПрирода. 2011. №3. С. 47-57.
-
Наноматериалы на основе диоксида церия: свойства и перспективы использования в биологии и медицинеБиотехнология. 2011. Т.4. С. 9-28.
-
UV-shielding property, photocatalytic activity and photocytotoxicity of ceria colloid solutionsJ. Photochem. Photobiolog. B: Biology 2011. V. 102. P. 32–38.
-
Синтез высокодисперсного диоксида титана методом высокотемпературного гидролиза дигидроксодилактатотитаната(IV) аммонияДокл. Акад. наук. 2011. Т 441. №4. С. 485-488.
-
Наноструктурированные композитные пленки диоксид кремния – серебро с эффектом плазмонного резонансаДокл. Акад. наук. 2011. Т.438. №4. С. 490–493.
-
Кооперативный механизм образования кристаллов путем агрегации и сращивания наночастицДокл. Акад. наук. 2011. Т. 437. № 4. С. 468–471.
-
Ингибирование автоокисления адреналина нанокристаллическим диоксидом церияДокл. Акад. наук. 2011. Т. 437. № 2. С. 197–200.
-
Одностадийный синтез коллоидных растворов диоксида церия для биомедицинского примененияДокл. Акад. наук. 2011. Т. 437. №5. С. 638-641.
-
Синтез твердых растворов ZrO2:Eu с использованием методов гомогенного осажденияДокл. Акад. наук. 2011. Т. 436. №3. С. 339-342.
2010
-
Ultrasound-induced changes in mesostructure of amorphous iron (III) hydroxide xerogels: a SANS studyPhys. Rev. B. 2010. V.81. P.174201.
-
Биорезорбируемые порошковые материалы на основе Ca10-xNax(PO4)6-x(СO3)x(OH)2Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2010. т.152, кн.1, с.79-98.
-
Антивирусное действие наночастиц оксида церия, стабилизированных низкомолекулярной полиакриловой кислотойЖурн. микробиолог. 2010. T. 72. №3. С. 4247.
-
Эволюция ансамблей наночастиц оксида иттрияРоссийские нанотехнологии. 2010. Т. 5. № 9. С. 3744.
-
Цитотоксичность водных золей наночастиц СеО2, стабилизированных низкомолекулярной полиакриловой кислотойБиологические системы. 2010. Т. 2. Вып. 1. С. 3-6.
-
Lattice expansion and oxygen non-stoichiometry of nanocrystalline ceriaCrystEngComm. 2010. V. 12. P. 3531-3533.
-
Особенности мезоструктуры аморфных ксерогелей гидроксида железа (III), синтезированного в ультразвуковом полеФиз. твер. тела. 2010. Т. 52. №5. С. 917922.
-
Исследование эволюции мезоструктуры гидратированного диоксида циркония на разных стадиях термической обработкиФиз. твер. тела. 2010. Т. 52. №5. С. 898-903.
-
Получение нанокристаллического диоксида церия с контролируемым размером частиц и кислородной нестехиометриейХимическая технология. 2010. T. 10. №3. 139144.
-
Термическая стабильность нанокристаллического диоксида церия, полученного криохимическим методомНеорган. матер. 2010. Т. 46. №1. С. 49-53.
-
Синтез нанокристаллических твердых растворов на основе диоксида церия, допированного РЗЭКонденсир. среды и межфазные границы. 2010. Т.12. №2. С. 154159.
-
Особенности синтеза твердых растворов в системе (MgGa2O4)x(MgFeO4)1-x пирогидролитическим и твердофазным методамиЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №3. С. 476-479.
-
Электрохимическая интеркаляция лития в нанокристаллический диоксид церияЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №7. С. 10591061.
-
Синтез и исследование термической устойчивости золей нанокристаллического диоксида церия, стабилизированных лимонной и полиакриловой кислотамиЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №3. С. 368–373.
-
Гидротермальный синтез и каталитические свойства суперкислотного сульфатированного диоксида титанаЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №5. C. 713-717.
-
О кристаллизации гидратированных диоксидов циркония и гафния при гидротермальной обработкеЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №5. C. 718-722.
-
Кислородная нестехиометрия нанокристаллического диоксида церияЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №3. С. 364–367
-
Закономерности изменения состава и фрактальной структуры ксерогелей гидратированного диоксида циркония при термическом отжигеЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. № 2. С. 190196.
-
Гидротермальный синтез эффективных фотокатализаторов на основе TiO2Журн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №2. С. 184-189.
-
Гидротермально-микроволновой синтез стабильных золей нанокристаллического диоксида церия для биомедицинских примененийЖурн. неорган. химии. 2010. Т. 55. №1. С. 3-8.
-
Микроволновой синтез монодисперсных люминесцентных порошков Y2-xEuxO3 с частицами сферической формы и заданного размераДоклады Академии Наук. 2010. Т. 435. №3. С. 338-342.
-
Фотокаталитическая активность нанодисперсного оксида цинка, синтезированного гидротермально-микроволновым методомДоклады Академии Наук. 2010. Т. 434. №1. С. 70-72.
-
Сольвотермальный синтез коллоидных растворов оксидов переходных элементов (Fe, Co, Mn)Доклады Академии Наук. 2010. Т. 433. №6. С. 770-772.
-
Синтез нанокристаллических твердых растворов Ce1-xRxO2 -δ (R = Nd, Eu) методом гомогенного гидролизаДоклады Академии Наук. 2010. Т. 433. №2. С. 196-198.
-
Синтез полимерных композитов на основе нанокристаллических ZnO и CeO2Доклады Академии Наук. 2010. Т. 430. №5. С. 630–633.
-
Инактивирование нитроксильного радикала наночастицами диоксида церияДоклады Академии Наук. 2010. Т. 430. №5. С. 639–642.
-
Синтез коллоидных растворов нанокристаллического диоксида церия в неполярных растворителяхДоклады Академии Наук. 2010. Т. 430. №3. С. 334–336.
-
Размерный эффект при окислении СО на наночастицах СеО2-xДоклады Академии Наук. 2010. №1. С. 54-57.
2009
-
Calcium phosphate scaffolds fabricated via chemical bonding technique from different precursorsMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik. 2009. v.40, №4, p. 277- 284
-
Mesostructure, fractal properties and thermal decomposition of hydrous zirconia and hafniaRuss. J. Inorg. Chem. 2009. V.54. №14. P.2091–2106.
-
Одностадийный синтез Bi2Sr2CaCu2O8+z разложением стехиометрической смеси нитратов при микроволновом воздействииДоклады Академии Наук. 2009. Т. 429. № 1. С. 54-56.
-
Фазовый состав порошкового материала на основе гидроксиапатита и дигидрофосфата натрияСтекло и керамика. 2009. №8. С. 26-29.
-
Нанокристаллический диоксид церия: синтез, структурно-чувствительные свойства и перспективные области примененияРос. Хим. Журн. 2009. Т. 53. № 2. стр. 56-67.
-
Новые процессы получения полифункциональных оксидных наноматериаловСборник трудов II международной конференции Современные проблемы общей и неорганической химии. 2009. Москва. С. 90-102.
-
Структурно-чувствительные свойства и биомедицинские применения нанодисперсного диоксида церияУспехи химии. 2009. Т.78. №9. С. 924-941.
-
О механизме роста наночастиц диоксида церия в гидротермальных средахЖурн. неорган. химии. 2009. Т. 54. №12. С. 1939-1943.
-
Особенности высокотемпературного роста наночастиц диоксида церияЖурн. неорган. химии. 2009. Т. 54. №11. С. 1767-1775.
-
Исследование антиоксидантной активности нанокристаллического диоксида церия по отношению к антоцианамЖурн. неорган. химии. 2009. Т. 54. №10. С. 1596-1601.
-
Синтез ультратонких нанопластин диоксида церияЖурн. неорган. химии. 2009. Т. 54. №10. С. 1602-1604.
-
Микроструктура и сенсорные свойства нанокристаллического оксида индия, полученного с использованием гидротермальной обработкиЖурн. неорган. химии. 2009. Т. 54. № 2. С. 195-203.
-
Bioresorbable carbonated hydroxyapatite Ca10-xNax(PO4)6-x(CO3)x(OH)2 powders for bioactive materials preparationCentral European Journal of Chemistry. 2009. V.7. N2. P.168-174.
-
Гидротермальный синтез нанокристаллического анатаза из водных растворов сульфата титанила для фотокаталитических примененийХимическая технология. 2009. №2. С. 70-74.
-
Получение водорода паровой конверсией этанола на церийсодержащих катализаторахДоклады Академии Наук. 2009. Т.427. №5. С. 633-636.
-
Микроструктура ксерогелей гидратированного гафнияДоклады Академии Наук. 2009. Т. 427. №2. С. 199-202.
-
Гидротермально-микроволновой синтез нанокристаллического диоксида церияДоклады Академии Наук. 2009. Т. 426. №5. С. 632-634.
-
Окисление СО на нанокристаллическом диоксиде церия, модифицированном оксидами переходных металловДоклады Академии Наук. 2009. Т. 427. №4. С. 495-498.
-
Микроволновой синтез монодисперсных порошков Y2O3 и Y2O3:Eu с частицами сферической формыДоклады Академии Наук. 2009. Т. 424. №5. С. 627-630.
-
Механизм образования высокодисперсного оксида цинка при гомогенном гидролизе нитрата цинка в присутствии гексаметилентетраминаДоклады Академии Наук. 2009. Т. 426. № 2. С. 194–197.
2008
-
Исследование динамики роста фибробластов человека in vitro на пористых наноструктурированных гранулах из кальций - фосфатных материаловВестник травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. 2008. № 4, с. 74-78.
-
Carbonated hydrohyapatite nanopowders for preparation of bioresorbable materialsMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik. 2008. V. 39. №11. P. 822-829.
-
Материалы на основе порошков фосфатов кальция, содержащих КСlПерспективные материалы. 2008. №6. С. 20-24.
-
Керамика на основе гидроксиапатита, синтезированного из ацетата кальция и гидрофосфата натрияПерспективные материалы. 2008. №6. С. 96-99.
-
Керамические резорбируемые материалы, содержащие двойные фосфаты калия-кальцияПерспективные материалы. 2008. №6. С. 91-95.
-
Получение наночастиц диоксида церияНеорган. матер. 2008. Т.44. №8. С. 966-968.
-
Фрактальная структура нанодисперсных порошков диоксида церияНеорг. матер. 2008. Т. 44. №3. С. 324-330.
-
Механизм образования нанокристаллического диоксида церия из водных растворов нитрата церия (III) и гексаметилентетраминаНеорг. матер. 2008. Т.44. №1. С. 57-63.
-
Influence of sonication on the properties and kinetics of nanocrystalline iron(III) oxide formation under hydrothermal conditionsCIS Iron and Steel Review. 2008. №1-2. P. 30-35.
-
Исследование кинетических закономерностей формирования нанокристаллического диоксида титана в гидротермальных условияхЦветные металлы. 2008. №5. С.47-51.
-
Модификация структуры мезопористого оксида титана путем эктракции темплата растворителемАльтернативная энергетика и экология. 2008. Т.57. №1. С. 43-48.
-
Влияние ультразвука на формирование и свойства кислого фосфата циркония HZr2(PO4)3 nH2O со структурой NasiconЖурн. неорган. химии. 2008. Т. 53. №8. С. 1253-1256.
-
Кинетика твердофазной реакции образования NiFe2O4 в микроволновом полеЖурн. неорган. химии. 2008. Т. 53. №4. С. 549-552.
-
Исследование кинетики реакции образования ZnFe2O4 в микроволновом полеДоклады Академии Наук. 2008. Т. 418. №5. С. 631-634.
-
Биологическая активность нанокристаллического диоксида церияДоклады Академии Наук. 2008. Т. 420. № 5. С. 628-631.
2007
-
Мезоструктура ксерогелей гидратированного диоксида цирконияПисьма в ЖЭТФ. 2007. Т. 85. №2. С. 132-136.
-
Быстрый микроволновой синтез оксида цинка в солевых матрицахАльтернативная энергетика и экология. 2007. Т. 45. №1. С. 44-47.
-
Hydrothermal and microwave-assisted synthesis of nanocrystalline ZnO photocatalystsSuperlattices and Microstructures. 2007. V. 42. Р. 421-424.
-
Rapid formation of nanocrystalline HfO2 powders from amorphous hafnium hydroxide under ultrasonically assisted hydrothermal treatmentMater. Chem. Phys. 2007. V.104. №2-3. P. 439-443.
-
Controlled synthesis of nanocrystalline ceria particlesEMS Fall Meeting. 2007. A19.
-
Monodisperse ZnO and ZnSe nanoparticles with extermely strong UV-photoluminescenceE-MRS Fall Meeting. 2007. A18.
-
Микроволновой синтез индивидуальных многокомпонентных оксидовУспехи химии. 2007. Т. 76. №5. С. 435-453.
-
Сонохимический синтез неорганических материаловУспехи химии. 2007. Т. 76. №2. С. 147-168.
-
Кинетические особенности формирования феррита никеля в солевой матрицеКонденс. среды и межфаз. гран. 2007. Т. 9. №1. С. 17-21.
-
Гидротермально-микроволновой и гидротермально-ультразвуковой синтез нанокристаллических диоксидов титана, циркония, гафнияЖурн. неорган. химии. 2007. Т.52. №11. С.1755-1764.
-
Механизм формирования ZnO в гидротермальных условиях из гидроксосоединений цинка с различной химической предысториейЖурн. неорган. химии. 2007. Т.52. №12. С. 1925-1931.
-
Влияние гидротермальной и гидротермально-ультразвуковой обработки на фазовый состав и микроморфологию гидроксокарбоната иттрияЖурн. неорган. химии. 2007. Т. 52. №9. С. 1413-1420.
-
Синтез нанодисперсного диоксида церия с контролируемым размером частиц и шириной запрещенной зоныЖурн. неорган. химии. 2007. Т. 52. №8. С. 1266-1271.
-
Гидротермально-микроволновой синтез оксида цинка и исследование его фотокаталитической активностиНеорг. матер. 2007. Т.43. №1.стр. 38-43.
-
Химические процессы, протекающие при термической обработке базальтовых волоконКоррозия: материалы, защита. 2007. №3, стр. 37-42.
-
Kinetics and mechanism of nickel ferrite formation under high temperature ultrasonic treatmentUltrason. Sonochem. 2007. V.14. №2. P. 131–134.
2006
-
Гелевые структуры в почвахПочвоведение. 2006. Т.39. №7. С. 824–835.
-
Ultrasonically assisted hydrothermal synthesis of nanocrystalline ZrO2, TiO2, NiFe2O4 and Ni0.5Zn0.5Fe2O4 powdersUltras. Sonochem. 2006. V.13. P.47-53.
-
Механизм и кинетика формирования диоксида титана в гидротермальных условияхЖурн. неорган. химии. 2006. Т.51. №12. С. 1957-1962.
-
Химические превращения основных нитратов иттрия в условиях гидротермально-ультразвуковой обработкиЖурн. неорган. химии. 2006. Т.51. №11. С. 1797–1803.
-
Гидротермальный синтез и фотокаталитическая активность высокодисперсных порошков ZnOЖурн. неорган. химии. 2006. Т.51. №10. С. 1621–1625.
-
Формирование нанокристаллического диоксида церия из водно-спиртовых растворов нитрата церия(III)Доклады Академии Наук. 2006. Т. 411. № 4. С. 485-487.
-
Исследование процесса формирования ультрадисперсных порошков ZnO в гидротермальных условиях методом калориметрии КальвеДоклады Академии Наук. 2006. Т.410. №6. С.771-774.
2005
-
Окислительная коррозия базальтового волокнаКорр. мат., защит. 2005. №7. С. 33–39.
-
Синтез катализаторов полного окисления метана разложением смесей нитратов в жидком нитрате аммония при микроволновом воздействииХим. технология. 2005. №12. С. 18-22.
-
Формирование высокодисперсных порошков ZnO в гидротермальных условияхЖурн. неорган. химии. 2005. Т.50. №12. С.1947-1953.
-
Микроволновой синтез кобальтитов лантана-стронция и исследование их каталитической активностиДоклады Академии Наук. 2005. Т. 405. №2. С. 204-207.
-
Получение магнитной стеклокерамики на основе гексаферрита стронция методом микроволнового нагреваДоклады Академии Наук. 2005. Т.402. №1. С.49-51.
-
Создание высокоплотной керамики на основе ВаСеО3 с использованием микроволновой обработкиДоклады Академии Наук. 2005. Т.403. №1. С.49-52.
-
Исследование процесса гидротермального синтеза нанодисперсного диоксида циркония методом калориметрии теплового потокаДоклады Академии Наук. 2005. Т. 403. № 5. С. 181-184.
-
Фрактальные коллоидные структуры в почвах различной зональностиДоклады Академии Наук. 2005. Т.405. №3. С. 351–354.
-
Фрактальные структуры коллоидных образований в почвахДоклады Академии Наук. 2005. Т.404. №.5. С. 638–641.
-
Высокотемпературные сонохимические процессы в простых оксидахКонденc. среды и межфаз.гран. 2005. Т. 7. № 3. С. 278-284.
2004
-
Химическая синергетика: новые подходы к созданию материаловСб. трудов Межд. Конференции «Современные проблемы общей и неорганической химии». М.: ИОНХ РАН. 2004. С. 27–36.
-
Interactions of complex barium oxides with molten HTSC cupratesMend. Comm. 2004. P. 183-184.
-
Synthesis of multicomponent ferrites by microwave treatment of nitrate mixturesMend. Comm. 2004. V. 4. P.145-146.
-
Kinetics and Mechanism of high temperature sonochemical synthesis of spinel-type ferritesMend. Comm. 2004. №4. P. 143-144.
-
Синтез Nd0.7Ba0.3MnO3 с использованием микроволновой обработкиНеорг. матер. 2004. Т. 40. №4. С. 491-494.
-
Гидротермальный синтез высокодисперсных порошков TiO2 и ZrO2 при ультразвуковом воздействииНеорг. матер. 2004. Т. 40. №10. С. 1208–1215.
-
Влияние ультразвукового воздействия на структуру компонентов реакционной смеси при синтезе феррита цинкаНеорг. матер. 2004. Т. 40. №10. С.1243-1246.
-
Синтез феррита цинка в ультразвуковом полеЖурн. неорган. химии. 2004. Т. 49. №11. С. 1776-1781.
-
Кинетика образования феррита цинка в ультразвуковом полеДоклады Академии Наук. 2004. Т. 397. №2. С. 201–204.
2003
-
Синтез сложных ферритов в микроволновом поле.Химическая технология. 2003. №6. С. 8–9.
-
Получение Fe2O3 при микроволновом синтезеНеорган. матер. 2003. Т. 39. №10. С. 1244-1246.
-
Международный семинар «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении»Неорган. материалы. 2003. Т.39. №4. С.511-512.
-
Синтез высокодисперсных порошков Co3O4 в гидротермальных условиях с одновременным ультразвуковым воздействиемДоклады Академии Наук. 2003. Т.389. №2. С.207-210.
-
Эффект ультразвукового воздействия на кристаллизацию высокодисперсных оксидных фаз в гидротермальных условияхВестник Воронежского государственного технического университета. Серия «Материаловедение». 2003. Вып. 1. Т. 14. С. 53-55.
-
Синтез диоксида церия с различной фрактальной размерностью поверхностиЖурн. неорган. химии. 2003. Т. 48. №3, С. 366-370.
-
Формирование фрактальных свойств поверхности в сложных оксидных системах на примере церата и цирконата барияЖурн. неорган. химии. 2003. Т. 48. №3. С. 371-374.
-
О влиянии фрактальных свойств поверхности CeO2 на кинетику взаимодействия диоксида церия с нитратом барияЖурн. неорган. химии. 2003. Т. 48. №4. С. 533-537.
-
Особенности протекания твердофазного взаимодействия α-Fe2O3 и α-LiFeO2 в ультразвуковом полеЖурн. неорган. химии. 2003. Т. 48. №11. С.1828-1830.
-
Особенности кинетики и механизма реакции Fe2O3 + Li2CO3 в ультразвуковом полеЖурн. неорган. химии. 2003. Т. 48. №1. С.42-45.
2002
-
Синтез оксида железа(III) с контролируемой фрактальной размерностью поверхностиЖурн. неорган. химии. 2002. т. 47, №12, с. 1925-1929.
-
Микроволновое разложение нитратовВестник Воронежского государственного технического университета, серия «Материаловедение». 2002. Вып. 1. №12. С. 22-24.
-
Влияние химической предыстории и условий термической обработки на фрактальные свойства поверхности оксида железа(III)Доклады Академии Наук. 2002. Т. 386. №6. С. 775-778.
-
Получение оксидных частиц сферической формы микроволновым гидролизом растворов солей Zr(IV), Ce(IV), Ni(II)Доклады Академии Наук. 2002. Т. 385. №1, С. 67-70.
-
Микроволновой синтез ферритов лития, меди, кобальта и никеляДоклады Академии Наук. 2002. Т. 387. №5. С. 640-642.
-
Изучение возможности получения высокодисперсного цирконата бария в гидротермальных условияхНеорган. матер. 2002. Т.38. №3. С. 320-324.
-
Формирование фрактальных свойств поверхности порошков ZrO2, WO3 и CeO2Неорган. матер. 2002. Т. 3. №12. С. 1444-1447.
-
Влияние ультразвука на твердофазный ионный обмен H+/Cs+ в кислых фосфатах циркония и танталаНеорг. матер. 2002. T. 38. №7. C. 858-861.
2001
-
Влияние ультразвукового воздействия на фазовые превращения оксида свинцаЖурн. неорган. химии. 2001. Т.46. №12. С. 2067-2071.
-
Processes in oxide systems under ultrasonic treatment at high temperaturesSolid State Ionics. 2001. V.141-142. P. 689-694.
2000
-
Синтез гомологов висмутосодержащих ВТСП из рентгеноаморфного состояния с использованием кристаллографических затравокЖурн. неорган. химии. 2000. Т.45. №7. C.1100–1109.
1999
-
Влияние ультразвуковой обработки при высоких температурах на реальную структуру и реакционную способность α-Fe2O3Неорган. Матер. 1999. Т.35. №3. С.325–355.
1998
-
Использование ультразвука высокой мощности при синтезе сложных оксидных фазЖурн. неорган. химии. 1998. Т.43. №6. С. 894-899.
1997
-
Behaviour of Y2BaCuO5 particles in YBaCuO peritectic melts obtained from different chemical precursorsSolid State Ionics. 1997. V.101-103. P.1157–1161.
-
Особенности поведения фазы Y2BaCuO5, образующейся по перитектической реакции в расплавах иттрий-содержащих ВТСП-композицийНеорган. матер. 1997. Т.33. №3. С.1116–1121.
-
Формирование фрактальной структуры поверхности порошков Fe2O3Неорган. матер. 1997. Т.33. №7. С.830–833.
1994
-
Adducts of barium dipivaloymethanate with o-phenantroline: synthesis, molecular structure and thermal behaviourJ. Chem. Vapor Depos. 1994. V.3. №1. P.32–46.
-
Термодинамические исследования дипивалоилметаната бария Ba(ДПМ)2Журн. неорган. xимии. 1994. Т.39. №9. С.1534–1538.
-
-
Функциональные наноматериалы на основе диоксидов церия и элементов подруппы титана: синтез, исследование структуры и размерных эффектов.
-
Гидро- и сольвотермальный синтез и функциональные свойства нанокристаллического оксида цинка.
-
Синтез нанокристаллического диоксида церия методами "мягкой химии" и изучение его структурно-чувствительных свойств.
-
Гидротермальный синтез высокодисперсных порошков на основе оксидов титана, циркония и гафния с использованием ультразвукового и микроволнового воздействий.
-
Твердофазные сонохимические реакции в оксидных системах.
-
Микроволновой синтез простых и сложных металлоксидов из солевых прекурсоров.
-
Фазовые соотношения в системе Pr-Ba-Cu-O и структурные особенности сложных купратов Pr1+xBa2-xCu3Oz.
-
Влияние агрегации на эволюцию микроструктуры оксидных порошков в процессах синтеза, термической обработки и спекания.
-
Многокомпонентные твердые растворы купратов висмута и ртути.
Дисс… канд. хим. наук. 1999.
-
Особенности физико-химического поведения оксидных систем при одновременном высокотемпературном и ультразвуковом воздействии.
![]() |
Твердофазные реакции.
М.: Химия, 1978, 360 с.
|
![]() |
Cryochemical technology of advanced materials.
London, Chapman&Hall, 1997, 341 p.
|
![]() |
Нелинейная динамика и термодинамика необратимых процессов в химии и технологии.
М.: Химия, 2001, 408 с.
|
![]() |
Неорганическая химия. Химия элементов.
М.: МГУ, 2007.
|
![]() |
Нанотехнологии. Азбука для всех.
М.: Физматлит, 2008, 386 с., ISBN 978-5-9221-0901-7
|
![]() |
Богатство наномира. Фоторепортаж из глубин вещества.
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009, 171 с., ISBN 978-5-9963-0108-9
|
![]() |
Нанокристаллический диоксид церия: свойства, получение, применение.
Изд-во Том. ун-та., 2013, 284 с., ISBN 978-5-7511-2182-2
|
![]() |
Научные основы гидротермального синтеза нанодисперсных оксидов.
Lap Lambert, 2013. - 168 c. ISBN 978-3-659-46596-3.
|
![]() |
Наноматериалы: Свойства и перспективные применения.
М.: Научный мир, 2014. – 456 с. – ISBN 978-5-91522-393-5.
|
![]() |
Исследование, технология и использование нанопористых носителей лекарств в медицине.
СПб.: Химиздат, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-93808-255-7.
|
![]() |
Синтез и биомедицинские применения нанодисперсного диоксида церия.
Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. - 474 с. ISBN 978-5-94621-508-4
|
-
Способ получения наностержней диоксида марганца.
Патент 2587439 /Российская Федерация / 2016 /
-
Способ получения порошка фторида бария, активированного фторидом церия, для сцинтилляционной керамики.
Патент 2545304 /Российская Федерация / 2015 /
-
Способ получения пористого керамического материала на основе пирофосфата кальция.
Патент 2531377 /Российская Федерация / 2014 /
-
Способ получения стабилизированного водного золя нанокристаллического диоксида церия, допированного гадолинием.
Патент 2503620 / Российская Федерация / 2013 /
-
Способ получения высокопористого покрытия на основе двойных оксидов кремния и марганца.
Патент 2496712 / Российская Федерация / 2013 /
-
Способ получения высокопористого покрытия на основе двойных оксидов кремния и никеля.
Патент 2490074 / Российская Федерация / 2013 /
-
Способ получения основы гелевой композиции.
Патент 82490 / Украина / 2013 /
-
Способ получения покрытого стабилизирующей оболочкой нанокристаллического диоксида церия.
Патент 2484832 / Российская Федерация / 2013 /
-
Способ получения высокопористого наноразмерного покрытия.
Патент 2464106 / Российская Федерация / 2012 /
-
Способ получения коллоидных растворов люминесцентных нанопластин оксидов редкоземельных элементов.
Патент 2465299 / Российская Федерация / 2012 /
-
Способ получения композиции, содержащей водорастворимые наночастицы диоксида церия.
Патент 93073 / Украина / 2011 /
-
Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана.
Патент 2408428 / Российская Федерация / 2011 /
-
Способ получения фотокатализатора на основе диоксида титана.
Патент 2408427 / Российская Федерация / 2011 /
-
Способ получения коллоидных растворов оксида цинка в неполярных растворителях.
Патент 2403127 / Российская Федерация / 2010 /
-
Способ получения наночастиц фосфатов кальция, стабилизированных солевой матрицей.
Патент 2391119 / Российская Федерация / 2010 /