|
|
|
|
|
| Приглашенные докладчики | ||
|---|---|---|
| Inv-1-01 | Прууэл Э.Р.Влияние температуры и давления на свойства частиц углерода, формирующегося при детонации конденсированных взрывчатых веществ | 8 |
| Inv-1-02 | Мартьянов А.К.Синтез алмаза с центрами окраски SiV, GeV, SnV в СВЧ плазмохимическом реакторе | 9 |
| Inv-1-03 | Швидченко А.В.Структура алмазных частиц, синтезированных методом ударно-волнового сжатия графита | 10 |
| Inv-2-01 | Мордкович В.З.Углеродные нанотрубки для электрохимических источников тока | 11 |
| Inv-2-02 | Чернов А.И.Управление оптоэлектронными свойствами ОУНТ на макро- и микроскопическом уровнях | 12 |
| Inv-2-03 | Елисеев Ан.А.Мембраны на основе оксида графена для селективного транспорта воды | 13 |
| Inv-2-04 | Чернозатонский Л.А.Твистроника структур из 2D-атомных слоев: новые эффекты, современные эксперименты и перспективы приложений | 14 |
| Inv-4-01 | Кульбачинский В.А.Сверхпроводимость органометаллических гетерофуллеридов | 15 |
| Inv-4-02 | Седельникова О.В.Модификация алмазных поверхностей лазерным излучением: путь к полностью углеродным фотодетекторам и компонентам терагерцовой фотоники | 16 |
| Inv-4-03 | Литасова Е.В.Перспективы использования фуллерена C60 для разработки лекарственных препаратов | 17 |
| Inv-5-01 | Овчинников Е.В.Наноуглеродные модификаторы для полимерных материалов | 18 |
| Inv-5-02 | Лебедев О.В.Влияние типа наноразмерного углеродного наполнителя на характеристики полимерных композиционных материалов со сложной/многоуровневой внутренней структурой | 19 |
| Лекции Школы-Конференции молодых учёных «Горизонты алмаза и наноуглерода» | ||
| Y-3-01 | Незванов А.Ю.Применение нейтронных методов для изучения свойств наноуглерода | 22 |
| Y-3-02 | Чумакова Н.А.Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса для изучения материалов на основе оксида графена | 23 |
| Y-3-03 | Попов А.М.Моделирование образования и трансформации углеродных наноструктур при облучении электронами в ПЭМ | 24 |
| Y-3-04 | Мадисон А.Е.Квазикристаллические и апериодические структуры | 25 |
| Y-3-05 | Букалов С.С.Углерод как основа мироздания на Земле, Луне и космическом пространстве | 26 |
| Устные доклады | ||
| Or1-1-01 | Долматов В.Ю.Управление процессом синтеза наноалмазов | 28 |
| Or1-1-02 | Алексеев Н.И.Особенности проводимости алмаза, сильнолегированного бором, в высокочастотном режиме работы и измерений. Моделирование электронных свойств и механизмов проводимости | 29 |
| Or1-1-04 | Вихарев А.Л.Эффективная фотоэмиссия электронов из легированных фосфором нанокристаллических алмазных пленок | 30 |
| Or1-1-05 | Горбачев А.М.Установка для CVD синтеза алмаза на основе 28 ГГц/20 кВт гиротрона | 31 |
| Or1-1-06 | Ножкина А.В.Поликристаллические алмазные CVD пластины | 32 |
| Or1-1-07 | Ромащенко Р.В.Подавление роста шероховатости в толстых алмазных плёнках за счёт синтеза многослойной микро-/наноструктуры | 33 |
| Or1-1-09 | Кан В.Е.Получение алмазных подложек со стандартными для микроэлектроники диаметрами | 34 |
| Or1-1-10 | Осипов В.Ю.Новые типы обменных P1-P1 центров в синтетических алмазах | 35 |
| Or1-1-11 | Грешняков В.А.Новые полиморфы алмаза, сформированные из слоевых и молекулярных предшественников | 36 |
| Or1-1-12 | Буга С.Г.Электрические свойства очищенных детонационных наноалмазов в композиции с NaCl | 37 |
| Or1-1-13 | Кузнецов Н.М.Особенности кристаллизации воды в гидрозолях детонационных наноалмазов | 38 |
| Or1-1-14 | Коняхин С.В.Моделирование рамановских спектров наноалмазов и решение обратной задачи на поиск распределения по размерам методами машинного обучения | 39 |
| Or1-5-02 | Борисенко Д.П.Моделирование свойств структурного соединения кубического алмаза и вертикального графена | 40 |
| Or1-5-07 | Куулар В.И.Взаимодействие CO2 с гидрированным детонационным наноалмазом | 41 |
| Or2-2-01 | Кузнецов В.Л.Сравнительный взгляд на коммерческие многостенные углеродные нанотрубки | 42 |
| Or2-2-02 | Вершинина А.И.Роль термо- и химической обработки в подготовке однослойных углеродных нанотрубок в качестве электродного материала | 43 |
| Or2-2-03 | Хасков М.А.Влияние постобработки на свойства волокон на основе углеродных нанотрубок | 44 |
| Or2-2-05 | Семушкина Г.И.Влияние амфотерного допирования на электронную структуру и сенсорные свойства углеродных нанотрубок: исследование методом DFT | 45 |
| Or2-2-06 | Ильин О.И.Формирование N-УНТ методом PECVD для применения в преобразователях механической энергии | 46 |
| Or2-4-04 | Ильина М.В.Генерация и накопление заряда в легированных азотом УНТ для создания перспективных сенсоров деформации | 47 |
| Or2-4-05 | Баннов А.Г.Разработка новых подходов к химической и электрохимической обработке углеродных наноматериалов | 48 |
| Or3-2-07 | Коробов М.В.Сорбционные свойства оксидов графита: природа сорбционных центров и модели сорбции/десорбции | 49 |
| Or3-2-08 | Гнатовская В.В.Функциональные производные оксида графита с фуроксанами | 50 |
| Or3-2-09 | Янкова Т.C.Поступательная подвижность спиновых зондов внутри набухших мембран из оксида графена | 51 |
| Or3-2-10 | Павлов С.В.Хеморезистивные газовые сенсоры на основе лазерно-индуцированного графена: моделирование и эксперимент | 52 |
| Or3-2-11 | Елшина Л.А.Влияние in situ синтезированного графена на электрические и теплофизические свойства алюминий-графеновых композитов | 53 |
| Or3-2-12 | Рыбкина А.А.Электронная структура и магнитные свойства многослойной системы графен/кобальт/платина на карбиде кремния | 54 |
| Or4-4-01 | Пуха В.Е.Формирование наноструктур ускоренными ионами С60: новые возможности и достижения | 55 |
| Or4-4-03 | Эварестов Р.А.Фазовые переходы в кубических фуллеритах | 56 |
| Or4-4-06 | Порсев В.В.Ферромагнитные наногелицены тригональной морфологии: квантово-химическое исследование | 57 |
| Or4-4-07 | Окунев И.С.Изучение характеристик пиролизного стеклоуглерода СУТЭК | 58 |
| Or4-4-09 | Гуревич С.А.Получение, свойства и применения аморфного углеродного материала - кластерного углерода | 59 |
| Or4-4-10 | Дорогова В.А.Синтез и физико-химические свойства sp-sp2-sp3-углеродных наноматериалов | 60 |
| Or4-4-11 | Герасименко А.Ю.Компоненты для биоинтегрированной электроники на основе углеродных наноматериалов | 61 |
| Or5-1-03 | Баранников А.А.Применение CVD алмазов в изготовлении оптики для источников синхротронного излучения | 62 |
| Or5-1-08 | Гайдайчук А.В.Особенности структуры UNCD алмазных покрытий | 63 |
| Or5-2-04 | Василевский П.Н.Электропроводящие композитные наноматериалы с углеродными нанотрубками | 64 |
| Or5-4-02 | Комаров И.А.Исследование радиационной стойкости транзисторов на основе тонких пленок С60 к гамма-излучению | 65 |
| Or5-4-08 | Смовж Д.В.Получение углеродных наноструктур плазмохимическими методами | 66 |
| Or5-4-12 | Лебедев В.Т.Препараты для нейтрон-захватной терапии | 67 |
| Or5-4-13 | Маньшина А.Фуллерены и углеродные квантовые точки как носители фотопереключаемых биоактивных молекул – будущее фотофармакологии | 68 |
| Or5-4-14 | Исакова А.А.Взаимодействие композитов хитозан/ДНА с микроорганизмами и вирусами гриппа | 69 |
| Or5-5-01 | Григорьев И.Е.Исследование влияния добавок наноструктурного импактного алмаза на износостойкость твердого сплава, спеченного в условиях высокого давления | 70 |
| Or5-5-03 | Возняковский А.П.Наноуглероды как эфективные детоксиканты гербицидов | 71 |
| Or5-5-04 | Неверовская А.Ю.Sp2 наноуглероды как стабилизаторы процессов озонового старения эластомерных материалов | 72 |
| Or5-5-05 | Лаврухина С.А.Влияние ковалентной и нековалентной модификации ОУНТ на обнаружение диоксида азота | 73 |
| Or5-5-06 | Данилова-Третьяк С.М.Влияние типа матрицы на теплофизические свойства композита, наполненного наночастицами шунгита, на примере ЛПЭНП и ПА | 74 |
| Or5-5-08 | Козырев С.В.Нейтронно-захватная терапия — от малых молекул к мультимодальным наноплатформам | 75 |
| Стендовые доклады тематики 1: Синтез и свойства алмазов. | ||
| P1-1-01 | Лукина И.Н.Физико-механические и трибологические свойства композиционных материалов на основе микро- и наноалмазов с карбидокремниевой связкой | 78 |
| P1-1-02 | Токарев М.В.ВИМС-исследование распределения бора и азота по секторам роста HPHT-алмазов | 79 |
| P1-1-03 | Букин Р.А.Влияние алмазосодержащей добавки и катализаторов на скорость, температуру горения и полноту сгорания аэрозольных огнетушащих составов | 80 |
| P1-1-04 | Дубовицкий А.С.Получение наноалмазов из индивидуальных и двойных составов высокоэнергетических веществ | 81 |
| P1-1-05 | Слобожанинова А.С.Разработка технологии получения сверхчистых наноалмазов для отражения холодных нейтронов | 82 |
| P1-1-06 | Ручкин И.А.Влияние ПТФЭ на HPHT синтез алмазов и их свойства | 83 |
| P1-1-07 | Мартьянов Д.Э.Золи алмазных наночастиц в диметилсульфоксиде: структура и механизм стабильности | 84 |
| P1-1-08 | Прууэл Э.Р.Геометрия алмазной формы углерода в продуктах детонации взрывчатых составов на основе бензотрифуроксана | 85 |
| P1-1-09 | Осипов В.Ю.Cпектральные особенности 1.72 eV Ni-центра в микрокристаллах алмаза: вибронная структура | 86 |
| P1-1-10 | Живописцев А.А.Усиление флуоресценции одиночных центров «кремний-вакансия» в наноамазах с помощью микроризонаторов типа «бычий глаз» | 87 |
| P1-1-11 | Костин А.А.Исследование центров NV- методами ИК-спектроскопии, оптически детектируемого магнитного резонанса и позитрон-аннигиляционной спектроскопии | 88 |
| P1-1-12 | Скоморохов А.М.Влияние дозы облучения электронами на процессы формирования NV центров в монокристаллическом алмазе | 89 |
| P1-1-13 | Масалова С.А.Определение нитрат-ионов в гидрозолях наноалмазов | 90 |
| P1-1-14 | Соломникова А.В.Особенности исследования AC и DC проводимости монокристаллического алмаза, легированного бором | 91 |
| P1-1-15 | Мишакова П.А.Электроповерхностные свойства дисперсных алмазов динамического синтеза | 92 |
| P1-1-16 | Баранников А.А.Алмазная рентгеновская оптика для синхротронных источников 4-го поколения | 93 |
| P1-1-17 | Шестаков М.С.На пути к полной деагломерации детонационных наноалмазов | 94 |
| P1-1-18 | Зеленина А.И.Моделирование динамики гетероатомов в алмазе с использованием машинно-обучаемых потенциалов | 95 |
| P1-1-19 | Гращенко А.С.Рамановская спектроскопия природного алмаза после термообработки в атмосфере Si/SiH₄: удаление азотных примесей | 96 |
| P1-1-20 | Гращенко А.С.Формирование слоя Si₃N₄ на поверхности природного алмаза в результате термообработки в атмосфере Si/SiH₄ | 97 |
| P1-1-21 | Тудупова Б.Б.К чему приводит ударно-волновое сжатие графита? | 98 |
| P1-1-22 | Соломникова А.В.Перспективы использования легированных бором монокристаллических HPHT алмазных пластин в электрохимических биосенсорных системах | 99 |
| P1-1-23 | Козлов В.А.Исследование электропроводности композитов АКК «Скелетон»® | 100 |
| Стендовые доклады тематики 2: Углеродные нанотрубки. | ||
| P2-1-01 | Полякова О.Ю.Исследование электропроводности гибридных полимерных матриц на основе поливинилового спирта, диоксида циркония и углеродных нанотрубок | 102 |
| P2-1-02 | Сергеев Д.Ф.Функционализация углеродных нанотрубок типа (6,6) атомами серебра и золота: теоретическое исследование | 103 |
| P2-1-03 | Соболева О.И.Исследование диапазона чувствительности N-УНТ к внешним воздействиям | 104 |
| P2-1-04 | Гордая О.Р.«Свободностоящие» волоконные электроды из однослойных углеродных нанотрубок для использования в электрохимических приложениях | 105 |
| P2-1-05 | Полывянова М.Р.Моделирование поверхностного потенциала вертикально ориентированных углеродных нанотрубок в зависимости от диаметра для создания сенсоров деформации | 106 |
| P2-1-06 | Хасков М.А.Структурные и химические изменения в углеродных нанотрубках при экстремально высоких температурах | 107 |
| P2-1-07 | Шигабаева Г.Н.Сорбционное извлечение органического красителя из водной среды с помощью углеродных нанотрубок «ТАУНИТ-М» | 108 |
| P2-1-08 | Галунин Е.В.Сорбционное удаление ионов тяжелых металлов из водных сред с помощью углеродных нанотрубок | 109 |
| P2-1-09 | Сапежинская Т.А.Присоединение белка HIF-1α к COOH-N-МУНТ: влияние локальной кривизны поверхности | 110 |
| P2-1-10 | Василевский П.Н.Нелинейно-оптическая спектроскопия дисперсных сред с одностенными углеродными нанотрубками | 111 |
| P2-1-11 | Хомленко Д.Н.Рост легированных азотом углеродных нанотрубок для создания энергоэффективных сенсоров | 112 |
| P2-1-12 | Созыкин С.А.Композит MnO2/УНТ для цинк-ионных аккумуляторов | 113 |
| P2-1-13 | Головахин В.Электрохимическое никелирование МУНТ раствором сульфамата никеля | 114 |
| P2-1-14 | Василевский П.Н.Влияние лазерного излучения на структуры с углеродными наночастицами | 115 |
| Стендовые доклады тематики 3: Графен и его производные. | ||
| P3-3-01 | Шпеньков Г.П.Структура графена: решение волнового уравнения | 118 |
| P3-3-02 | Каплун М.В.Влияние BSSE на геометрию графеновых наноструктур | 119 |
| P3-3-03 | Аньчков Д.Г.Модели адсорбции 4f атомов на нанопористом щелевом графене | 120 |
| P3-3-04 | Посредник О.В.Нанопора в графене как адсорбционный центр | 121 |
| P3-3-05 | Ратова Д.-М.В.Выбор молекулярных зондов для ИК-спектроскопической идентификации кислотных центров на поверхности оксида графена | 122 |
| P3-3-06 | Михеев И.В.Эффективная очистка оксидов графена как ключевой этап получения воспроизводимого материала | 123 |
| P3-3-07 | Михеев И.В.Общая характеристика твердых оксидов графена с помощью инфракрасной спектроскопии | 124 |
| P3-3-08 | Галунин Е.В.Частично окисленный графен с селективным краевым функционализированием | 125 |
| P3-3-09 | Пишуков И.Д.Антикоррозийное действие рабоче-консервационных масел с модифицированным графеном | 126 |
| P3-3-10 | Ульянов Г.С.Закономерности изопиестической сорбции индивидуальных растворителей на оксиде графена: анализ с использованием методов машинного обучения | 127 |
| P3-3-11 | Попов К.М.Влияние параметров CVD-синтеза на дефектность малослойного графена | 128 |
| P3-3-12 | Проскурнин М.А.Оптические и теплофизические свойства тонкодисперсных систем оксида графена по данным термолинзовых измерений | 129 |
| P3-3-13 | Приображенский С.Ю.Атомно-силовая микроскопия буферных слоёв графена на поверхности карбида кремния | 130 |
| P3-3-14 | Чермашенцев Г.Р.Методология создания стандартных образцов водных дисперсий оксида графена с контролируемым фракционным составом | 131 |
| P3-3-15 | Беломестных И.А.Исследование транспортных характеристик композиционных мембран на основе оксида графена и MXene | 132 |
| P3-3-16 | Попов А.М.Полная реконструкция зигзаг края графена: кинетика образования и аннигиляции остаточных дефектов | 133 |
| P3-3-17 | Созыкин С.А.ML-потенциалы для описания физической адсорбции H2 на графене | 134 |
| P3-3-18 | Проскурнин М.А.Эффекты оксида графена на выживаемость эмбриональных фибробластов легкого человека | 135 |
| P3-3-19 | Рыбкин А.Г.Cпин-орбитальное взаимодействие и ферримагнетизм в графене: роль структурных особенностей нижележащего двумерного сплава Au-Co | 136 |
| P3-3-20 | Мещеряков А.А.Модификация поверхности микрофлюидных каналов оксидом графена на золь-гель кремнезёмном подслое для моделирования пористых сред | 137 |
| P3-3-21 | Подложнюк Н.Д.Эпоксидные покрытия, модифицированные малослойным графеном | 138 |
| P3-3-22 | Синица А.С.Магнитные и электронные свойства δ-графинов | 139 |
| P3-3-23 | Слесарева Ю.В.1H ЯМР-исследование малоподвижного ацетонитрила в окисленном графите | 140 |
| P3-3-24 | Байгильдин В.А.Квантовые точки на основе графена как флуоресцентные pH-сенсоры для применения во времяразрешенном биоимиджинге | 141 |
| P3-3-25 | Яковлева А.Д.Электрокинетические и межфазные свойства водных наножидкостей на основе малослойного графена | 142 |
| P3-3-26 | Лесных А.А.Влияние межслоевого расстояния на транспорт воды в мембранах оксида графена | 143 |
| P3-3-27 | Аникина Е.В.Графеноподобные монослои для водородных хранилищ: DFT моделирование в атомноподобном базисе | 144 |
| P3-3-28 | Богомолова А.И.Композитный газовый сенсор на основе ХОГФ-графена и электродуговой сажи | 145 |
| P3-3-29 | Щегольков А.В.Влияние концентрации оксида графена на стабильность водной дисперсии и формирование электроосажденных пленок | 146 |
| P3-3-30 | Матвеев М.В.Количественная характеризация внутренней структуры мембран из оксида графена с помощью сканирующей электронной спектроскопии и метода спинового зонда | 147 |
| P3-3-31 | Комаров И.А.Формирование тонких пленок восстановленного оксида графена для гибкой электроники и сенсорики | 148 |
| P3-3-32 | Борисенко Д.П.Получение развёрнутых слоёв графена методом ХГО на никелевом катализаторе | 149 |
| P3-3-33 | Гурьянов К.Е.Особенности массопереноса молекул воды и этанола через наноканалы оксида графена | 150 |
| P3-3-34 | Возняковский А.А.Синтез многослойных покрытий состава TiNiCrN-малослойный графен и их характеристики | 151 |
| P3-3-35 | Сафаргалиев Р.Ф.Неустойчивость Кельвина–Гельмгольца при движении графеновой пленки на границе углеводород-наножидкость | 152 |
| Стендовые доклады тематики 4: Углеродные наноструктуры и фуллерены | ||
| P4-4-01 | Сайгареев Р.А.Получение углеродных нановолокон в реакции разложения углеводородов С1-С4 на сплавном Ni-Cu катализаторе | 154 |
| P4-4-02 | Алексеев Д.Д.Рамановское рассеяние света в композитных наночастицах | 155 |
| P4-4-03 | Агеев Я.И.Углеродные нанокомпозиты с магнитными частицами на основе гидроуглей: влияние природы прекурсора | 156 |
| P4-4-04 | Прудченко А.П.Закономерности процессов образования гибридных супрамолекулярных комплексов наноуглерод-носитель в CVD процессе | 157 |
| P4-4-05 | Соколовский Д.Н.Электрофизические свойства нанокомпозита Bi2Te3/C60 при высоких давлениях | 158 |
| P4-4-06 | Гарифуллин А.И.Поляризуемость олигомеров и квазиодномерных полимеров фуллерена C70 | 159 |
| P4-4-07 | Смагулова С.А.Настройка люминесцентных свойств углеродных точек с помощью лазерной обработки для их применения в фотовольтаике | 160 |
| P4-4-08 | Приображенский С.Ю.Бескаталитический синтез углеродных наноструктур в условиях ограниченного реакционного объема | 161 |
| P4-4-09 | Сиднев П.С.Аддукт фуллерена С60 с L-лизином с α-амино-присоединением как платформа для синтеза препаратов с антиоксидантной активностью | 162 |
| P4-4-10 | Рягузов А.П.Влияние палладия на структуру а-НDLC пленок, синтезированных магнетронным распылением комбинированной мишени | 163 |
| P4-4-11 | Солонинкина М.В.Структурные исследования нанокристаллического графита Ихальского месторождения | 164 |
| P4-4-12 | Лепаев А.Н.Фазовые переходы в саже под воздействием лучей лазера | 165 |
| P4-4-13 | Эйдельман Е.Д.Влияние формы углеродных наночастиц на теплопроводность суспензий и композитов | 166 |
| P4-4-14 | Синица А.С.Энергетика и кинетика миграции sp-атомов при образовании фуллерена C60-Ih | 167 |
| P4-4-15 | Нельсон Д.К.Фотоиндуцированные эффекты в оптических спектрах углеродных наноточек | 168 |
| P4-4-16 | Грудинкин С.А.Влияние ионной бомбардировки на формирование углеродных наностенок | 169 |
| P4-4-17 | Вязьмин В.В.Проводящий композит системы сульфат кальция - аморфный углерод | 170 |
| P4-4-18 | Гасилова Е.Р.Светорассеяние углеродных коллоидных пористых сфер, полученных одностадийным гидротермальным синтезом | 171 |
| P4-4-19 | Гасилова Е.Р.Допированные цинком и азотом углеродные точки, полученные гидротермальным синтезом растворов хитозана | 172 |
| P4-4-20 | Буйлова М.А.Исследование центров зарождения алмаза в разориентированном биграфене с функционализированной водородом поверхностью | 173 |
| P4-4-21 | Бахметьев М.В.Влияние ферромагнитных примесей на сверхпроводимость Mo2C:Co | 174 |
| P4-4-22 | Шишин А.А.Исследование влияния нейтронного облучения на углеродные нановолокна и их применение в газовой сенсорике | 175 |
| P4-4-23 | Сафаргалиев Р.Ф.Электрические свойства материала на основе цикло[n]углерода | 176 |
| Стендовые доклады тематики 5: Применения наноуглеродных наноструктур и алмазов. | ||
| P5-4-01 | Василевский П.Н.Морфологические и электрические характеристики функциональных слоёв на основе углеродных наноматериалов для формирования нейроинтерфейсов | 178 |
| P5-4-02 | Васин С.В.Гибридные пленки полианилин/поливиниловый спирт, модифицированные углеродными нанотрубками: синтез и свойства | 179 |
| P5-4-03 | Лебедев В.Т.Модификация протон-проводящих мембран сульфированным оксидом графена | 180 |
| P5-4-04 | Попов К.М.Разработка углеродных композитов на основе целлюлозы и многослойных углеродных нанотрубок для суперконденсаторов | 181 |
| P5-4-05 | Ефремова К.Д.Исследование углеродных покрытий в микроканалах в условиях варьируемого сдвигового напряжения потока жидкости | 182 |
| P5-4-06 | Дао К.Л.Получение и электрохимическое исследование симметричного суперконденсатора на основе графена | 183 |
| P5-4-07 | Чижикова А.С.Модификация поверхности частиц детонационного наноалмаза ионами d-металлов | 184 |
| P5-4-08 | Куксин А.В.Сухие электроды на основе гибридов углеродных нанотрубок и графена | 185 |
| P5-4-09 | Куксин А.В.Эмиссионные интерфейсы на основе лазерно-индуцированных гибридных углеродных наноструктур | 186 |
| P5-4-10 | Мещеряков А.А.Синтез кремнезема в микроканалах из углонаполненных фотополимерных моделей | 187 |
| P5-4-11 | Сучкова В.В.Применение углеродных нанотрубок в лазерной реконструкции сложных дефектов кожи | 188 |
| P5-4-12 | Жогаль Н.Н.Моделирование металлоорганических перовскитов, структурированных наноалмазами детонационного синтеза | 189 |
| P5-4-13 | Родиончикова А.Д.Особенности передаточных характеристик биосенсоров на основе пленок графена | 190 |
| P5-4-14 | Гриценко Л.В.Механизмы переноса заряда в нанокомпозитах ZnO/оксид графена для повышения эффективности фотокаталитической деградации красителей | 191 |
| P5-4-15 | Исакова А.А.Оценка токсического воздействия ДНА на простейших животных инфузории-туфельки T. Pyriformis | 192 |
| P5-4-16 | Сигалаев С.К.Морфология и химический состав порошков сажи, полученных плазменным пиролизом метана | 193 |
| P5-4-17 | Яшин С.В.Портативный квантовый магнитометр | 194 |
| P5-4-18 | Грудинкин С.А.Гибридные HPHT/CVD алмазные микрочастицы для фототермальной терапии | 195 |
| P5-4-19 | Ефремова К.Д.Зависимость электрохимических характеристик покрытий из углеродных наноматериалов от мощности ультразвуковой обработки углеродных дисперсных сред | 196 |
| P5-4-20 | Макаров И.А.Алмазосодержащие эпоксикаучуковые нанокомпозиты | 197 |
| P5-4-21 | Николаева К.В.Влияние природного графеноподобного углерода на теплофизические свойства полимерных композитов | 198 |
| P5-4-22 | Касаткина Л.И.Определение кислотности воды, интеркалированной в межплоскостное пространство оксида графита | 199 |
| P5-4-23 | Герасименко А.Ю.Углеродные каркасные наноматериалы для управления нейронными процессами | 200 |
| P5-4-24 | Щегольков А.В.Положительный электрод WO3 на нанографите: гибридный механизм накопления заряда | 201 |
| P5-4-25 | Калашникова Е.И.Теплофизические свойства наножидкостей на основе воды, модифицированные малослойным графеном | 202 |
| P5-4-26 | Калашникова Е.И.Теплофизические свойства наножидкостей на основе воды и гибридного материала малослойный графен - детонационный наноалмаз | 203 |
| P5-4-27 | Овчинников Е.В.Алмазоподобные защитные покрытия | 204 |
| P5-4-28 | Агафонов В.М.Электрохимические датчики движения на основе электродов модифицированных графеном и нанотрубкам | 205 |
| P5-4-29 | Куркина И.И.CVD‑синтез малослойного графена без переноса | 206 |
| P5-4-30 | Прилежаев К.С.Роль неалмазного углерода в формировании структуры и свойств композита Алмаз-SiC | 207 |
| P5-4-31 | Рязанов Р.М.Электромагнитная изоляция СВЧ-устройств с использованием массивов УНТ | 208 |
| P5-4-32 | Кидалов С.В.Степень иммобилизации термофильного стрептококка на малослойном графене | 209 |
| P5-4-33 | Овчинников А.Е.Графенсодержащие электроискровые покрытия | 210 |
| P5-4-34 | Карпова А.А.Детонационные наноалмазы как новый компонент энергоемких смесей на основе пористого кремния и перхлоратного окислителя | 211 |