Стендовые доклады
Стендовая сессия I: «Синтез и свойства алмазов. Углеродные нанотрубки»
|
P1-1-01 |
Лукина И.Н. |
Физико-механические и трибологические свойства композиционных материалов на основе микро- и наноалмазов с карбидокремниевой связкой |
|
P1-1-02 |
Токарев М.В. |
ВИМС-исследование распределения бора и азота по секторам роста HPHT-алмазов |
|
P1-1-03 |
Букин Р.А. |
Влияние алмазосодержащей добавки и катализаторов на скорость, температуру горения и полноту сгорания аэрозольных огнетушащих составов |
|
P1-1-04 |
Дубовицкий А.С. |
Получение наноалмазов из индивидуальных и двойных составов высокоэнергетических веществ |
|
P1-1-05 |
Слобожанинова А.С. |
Разработка технологии получения сверхчистых наноалмазов для отражения холодных нейтронов |
|
P1-1-06 |
Ручкин И.А. |
Влияние ПТФЭ на HPHT синтез алмазов и их свойства |
|
P1-1-07 |
Мартьянов Д.Э. |
Золи алмазных наночастиц в диметилсульфоксиде: структура и механизм стабильности |
|
P1-1-08 |
Прууэл Э.Р. |
Геометрия алмазной формы углерода в продуктах детонации взрывчатых составов на основе бензотрифуроксана |
|
P1-1-09 |
Осипов В.Ю. |
Cпектральные особенности 1.72 eV Ni-центра в микрокристаллах алмаза: вибронная структура |
|
P1-1-10 |
Живописцев А.А. |
Усиление флуоресценции одиночных центров «кремний-вакансия» в наноамазах с помощью микроризонаторов типа «бычий глаз» |
|
P1-1-11 |
Костин А.А. |
Исследование центров NV- методами ИК-спектроскопии, оптически детектируемого магнитного резонанса и позитрон-аннигиляционной спектроскопии |
|
P1-1-12 |
Скоморохов А.М. |
Влияние дозы облучения электронами на процессы формирования NV центров в монокристаллическом алмазе |
|
P1-1-13 |
Масалова С.А. |
Определение нитрат-ионов в гидрозолях наноалмазов |
|
P1-1-14 |
Соломникова А.В. |
Особенности исследования AC и DC проводимости монокристаллического алмаза, легированного бором |
|
P1-1-15 |
Мишакова П.А. |
Электроповерхностные свойства дисперсных алмазов динамического синтеза |
|
P1-1-16 |
Баранников А.А. |
Алмазная рентгеновская оптика для синхротронных источников 4-го поколения |
|
P1-1-17 |
Шестаков М.С. |
На пути к полной деагломерации детонационных наноалмазов |
|
P1-1-18 |
Зеленина А.И. |
Моделирование динамики гетероатомов в алмазе с использованием машинно-обучаемых потенциалов |
|
P1-1-19 |
Гращенко А.С. |
Рамановская спектроскопия природного алмаза после термообработки в атмосфере Si/SiH₄: удаление азотных примесей |
|
P1-1-20 |
Гращенко А.С. |
Формирование слоя Si₃N₄ на поверхности природного алмаза в результате термообработки в атмосфере Si/SiH₄ |
|
P1-1-21 |
Тудупова Б.Б. |
К чему приводит ударно-волновое сжатие графита? |
|
P1-1-22 |
Соломникова А.В. |
Перспективы использования легированных бором монокристаллических HPHT алмазных пластин в электрохимических биосенсорных системах |
|
P1-1-23 |
Козлов В.А. |
Исследование электропроводности композитов АКК «Скелетон»® |
|
P2-1-01 |
Полякова О.Ю. |
Исследование электропроводности гибридных полимерных матриц на основе поливинилового спирта, диоксида циркония и углеродных нанотрубок |
|
P2-1-02 |
Сергеев Д.Ф. |
Функционализация углеродных нанотрубок типа (6,6) атомами серебра и золота: теоретическое исследование |
|
P2-1-03 |
Соболева О.И. |
Исследование диапазона чувствительности N-УНТ к внешним воздействиям |
|
P2-1-04 |
Гордая О.Р. |
«Свободностоящие» волоконные электроды из однослойных углеродных нанотрубок для использования в электрохимических приложениях |
|
P2-1-05 |
Полывянова М.Р. |
Моделирование поверхностного потенциала вертикально ориентированных углеродных нанотрубок в зависимости от диаметра для создания сенсоров деформации |
|
P2-1-06 |
Хасков М.А. |
Структурные и химические изменения в углеродных нанотрубках при экстремально высоких температурах |
|
P2-1-07 |
Шигабаева Г.Н. |
Сорбционное извлечение органического красителя из водной среды с помощью углеродных нанотрубок «ТАУНИТ-М» |
|
P2-1-08 |
Галунин Е.В. |
Сорбционное удаление ионов тяжелых металлов из водных сред с помощью углеродных нанотрубок |
|
P2-1-09 |
Сапежинская Т.А. |
Присоединение белка HIF-1α к COOH-N-МУНТ: влияние локальной кривизны поверхности |
|
P2-1-10 |
Василевский П.Н. |
Нелинейно-оптическая спектроскопия дисперсных сред с одностенными углеродными нанотрубками |
|
P2-1-11 |
Хомленко Д.Н. |
Рост легированных азотом углеродных нанотрубок для создания энергоэффективных сенсоров |
|
P2-1-12 |
Созыкин С.А. |
Композит MnO2/УНТ для цинк-ионных аккумуляторов |
|
P2-1-13 |
Головахин В. |
Электрохимическое никелирование МУНТ раствором сульфамата никеля |
|
P2-1-14 |
Василевский П.Н. |
Влияние лазерного излучения на структуры с углеродными наночастицами |
Стендовая сессия II: «Графен и его производные»
|
P3-3-01 |
Шпеньков Г.П. |
Структура графена: решение волнового уравнения |
|
P3-3-02 |
Каплун М.В. |
Влияние BSSE на геометрию графеновых наноструктур |
|
P3-3-03 |
Аньчков Д.Г. |
Модели адсорбции 4f атомов на нанопористом щелевом графене |
|
P3-3-04 |
Посредник О.В. |
Нанопора в графене как адсорбционный центр |
|
P3-3-05 |
Ратова Д.-М.В. |
Выбор молекулярных зондов для ИК-спектроскопической идентификации кислотных центров на поверхности оксида графена |
|
P3-3-06 |
Михеев И.В. |
Эффективная очистка оксидов графена как ключевой этап получения воспроизводимого материала |
|
P3-3-07 |
Михеев И.В. |
Общая характеристика твердых оксидов графена с помощью инфракрасной спектроскопии |
|
P3-3-08 |
Галунин Е.В. |
Частично окисленный графен с селективным краевым функционализированием |
|
P3-3-09 |
Пишуков И.Д. |
Антикоррозийное действие рабоче-консервационных масел с модифицированным графеном |
|
P3-3-10 |
Ульянов Г.С. |
Закономерности изопиестической сорбции индивидуальных растворителей на оксиде графена: анализ с использованием методов машинного обучения |
|
P3-3-11 |
Попов К.М. |
Влияние параметров CVD-синтеза на дефектность малослойного графена |
|
P3-3-12 |
Проскурнин М.А. |
Оптические и теплофизические свойства тонкодисперсных систем оксида графена по данным термолинзовых измерений |
|
P3-3-13 |
Приображенский С.Ю. |
Атомно-силовая микроскопия буферных слоёв графена на поверхности карбида кремния |
|
P3-3-14 |
Чермашенцев Г.Р. |
Методология создания стандартных образцов водных дисперсий оксида графена с контролируемым фракционным составом |
|
P3-3-15 |
Беломестных И.А. |
Исследование транспортных характеристик композиционных мембран на основе оксида графена и MXene |
|
P3-3-16 |
Попов А.М. |
Полная реконструкция зигзаг края графена: кинетика образования и аннигиляции остаточных дефектов |
|
P3-3-17 |
Созыкин С.А. |
ML-потенциалы для описания физической адсорбции H2 на графене |
|
P3-3-18 |
Проскурнин М.А. |
Эффекты оксида графена на выживаемость эмбриональных фибробластов легкого человека |
|
P3-3-19 |
Рыбкин А.Г. |
Cпин-орбитальное взаимодействие и ферримагнетизм в графене: роль структурных особенностей нижележащего двумерного сплава Au-Co |
|
P3-3-20 |
Мещеряков А.А. |
Модификация поверхности микрофлюидных каналов оксидом графена на золь-гель кремнезёмном подслое для моделирования пористых сред |
|
P3-3-21 |
Подложнюк Н.Д. |
Эпоксидные покрытия, модифицированные малослойным графеном |
|
P3-3-22 |
Синица А.С. |
Магнитные и электронные свойства δ-графинов |
|
P3-3-23 |
Слесарева Ю.В. |
1H ЯМР-исследование малоподвижного ацетонитрила в окисленном графите |
|
P3-3-24 |
Байгильдин В.А. |
Квантовые точки на основе графена как флуоресцентные pH-сенсоры для применения во времяразрешенном биоимиджинге |
|
P3-3-25 |
Яковлева А.Д. |
Электрокинетические и межфазные свойства водных наножидкостей на основе малослойного графена |
|
P3-3-26 |
Лесных А.А. |
Влияние межслоевого расстояния на транспорт воды в мембранах оксида графена |
|
P3-3-27 |
Аникина Е.В. |
Графеноподобные монослои для водородных хранилищ: DFT моделирование в атомноподобном базисе |
|
P3-3-28 |
Богомолова А.И. |
Композитный газовый сенсор на основе ХОГФ-графена и электродуговой сажи |
|
P3-3-29 |
Щегольков А.В. |
Влияние концентрации оксида графена на стабильность водной дисперсии и формирование электроосажденных пленок |
|
P3-3-30 |
Матвеев М.В. |
Количественная характеризация внутренней структуры мембран из оксида графена с помощью сканирующей электронной спектроскопии и метода спинового зонда |
|
P3-3-31 |
Комаров И.А. |
Формирование тонких пленок восстановленного оксида графена для гибкой электроники и сенсорики |
|
P3-3-32 |
Борисенко Д.П. |
Получение развёрнутых слоёв графена методом ХГО на никелевом катализаторе |
|
P3-3-33 |
Гурьянов К.Е. |
Особенности массопереноса молекул воды и этанола через наноканалы оксида графена |
|
P3-3-34 |
Возняковский А.А. |
Синтез многослойных покрытий состава TiNiCrN-малослойный графен и их характеристики |
|
P3-3-35 |
Сафаргалиев Р.Ф. |
Неустойчивость Кельвина–Гельмгольца при движении графеновой пленки на границе углеводород-наножидкость |
